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公开(公告)号:CN116103771A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310211686.8
申请日:2023-03-07
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种连续化超临界流体纺丝方法,包括以下步骤:将成纤聚合物加入反应釜,抽真空,加热和搅拌;将主溶剂与副溶剂注入反应釜,升高温度,增加压力,提高搅拌速率;动态稳定后加速搅拌,得到超临界流体纺丝液;将超临界流体纺丝液从高压室输送到低压室;打开喷丝口,形成丛丝纤维束;冷凝回收溶剂;丛丝纤维束经过加热区域、开纤及二次牵伸区域,收集到收集网上,经烘箱、热压辊、导向辊,卷绕到收集辊上,获得非织造布。与现有技术相比,本发明的方法制备的超临界流体纺丝液为获得性能优异的超临界流体纺丝液创造前提条件;通过更新配置方法,加快超临界流体纺丝液配置效率,为实现规模化生产相应非织造布增加了可能性。
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公开(公告)号:CN115406307A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210813865.4
申请日:2022-07-11
Applicant: 东华大学
IPC: F41H1/02 , F41H5/04 , C04B35/14 , C04B35/117 , C04B35/80 , C04B35/622 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/34 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B33/00 , B32B38/08 , B32B37/12
Abstract: 本发明涉及一种基于氧化物长丝增强陶瓷复合材料的防弹插板及制备方法,其中防弹插板自迎爆面至被爆面依次包括相互粘接的封装层、陶瓷层、缓冲层、韧性层,其中封装层为Kevlar布结合聚脲涂层结构;陶瓷层为连续氧化铝连续长丝增强氧化铝基复合材料;缓冲层为无机纤维增强二氧化硅气凝复合材料;韧性层为超高分子量聚乙烯纤维织物。与现有技术相比,本发明本技术方案采用氧化铝连续长丝增强氧化铝陶瓷防弹材料,有效提高了氧化铝防弹陶瓷的韧性,从而显著降低侵彻深度,提高复合靶板的防弹性能。
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公开(公告)号:CN115341305A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210735395.4
申请日:2022-06-27
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种连续高温柔性氧化硅长丝的制备方法,包括:称取无机铝盐和铝醇盐,加入水中并超声搅拌,随后加入正硅酸四乙酯,得到获得澄清透明的溶胶A;加入大量的硅源和可纺性聚合物,加热回流搅拌,获得透明的前驱体溶胶B;将所述前驱体溶胶B导入密封罐中,抽真空浓缩,获得可纺性氧化硅前驱体溶胶C;调整纺丝速度、纺丝甬道内鼓风温度和鼓风速度,获得直径均一、连续的氧化硅凝胶长丝D;将氧化硅凝胶长丝D置于梯度升温的煅烧炉中煅烧,最后获得高温柔性氧化硅连续长丝。与现有技术相比,本发明开发了一种可稳定储存溶胶、可靠的生产连续长丝工艺,得到的二氧化硅连续长丝具有优异的耐高温性和柔韧性。
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公开(公告)号:CN115341302A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210773287.6
申请日:2022-07-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种皮芯型光热转换‑蓄热调温聚酯纤维的制备方法,包括以下步骤:基于纳米纤维素、光热转换碳化锆纳米材料制备光热转换纤维素基气凝胶,碳化后获得复合碳化锆/纤维素基碳气凝胶光热转换材料;研磨,并进行表面疏水改性;将聚酯切片和疏水性‑复合光热转换碳气凝胶粉体挤出造粒,得到光热转换碳气凝胶功能母粒;制备PEG‑PET固‑固相变母粒;将光热转换碳气凝胶功能母粒和PEG‑PET固‑固相变母粒挤出,纺丝,得到皮芯型光热转换‑蓄热调温聚酯纤维。与现有技术相比,本发明制备的皮芯型光热转换‑蓄热调温聚酯纤维作为光热材料,具有光吸收能力强、光热转换效率高、保暖性能好、成本低廉且环保绿色的优点。
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公开(公告)号:CN114808156A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210326226.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种连续陶瓷长丝规模化生产系统,包括沿生产方向依次设置的:陶瓷前驱体溶胶制备装置,包括双层反应釜、向双层反应釜中输送酸性介质的酸性介质储存组件、用于调整双层反应釜的加压设备、用于调整双层反应釜温度的高低温单元;连续杂化凝胶长丝成型设备包括与所述双层反应釜的出料口的计量泵、与所述计量泵连接的缓冲腔体、与缓冲腔体连接的甬道,所述甬道上通过管路分别连接有雾化器和负压机;连续杂化凝胶长丝的陶瓷化设备包括依次连接的干燥装置、预烧装置、终烧装置。与现有技术相比,本发明解决了配胶、纺丝以及陶瓷化过程的品质问题,实现了连续化的制备连续陶瓷长丝。
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公开(公告)号:CN115233336B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210735001.5
申请日:2022-06-27
Applicant: 东华大学
IPC: D01F9/08
Abstract: 本发明涉及一种均匀致密的高温连续氧化锆长丝的制备方法,包括以下步骤:将冰乙酸溶解至水中,得到溶液A,称取碱式碳酸锆粉末加入溶液A中,获得透明的氧化锆溶胶B;将六水合氯化铝晶体和仲丁醇铝粉末加入水中,得到溶液C,将正硅酸四乙酯加入到溶液C中,水浴冷凝回流,获得透明的莫来石溶胶D;将所述氧化锆溶胶B与莫来石溶胶D混合后加入水溶性聚合物,得到复合溶胶E,将复合溶胶E进行真空浓缩,获得透明的前驱体溶胶F;干法纺丝,获得氧化锆凝胶长丝G;煅烧后得到氧化锆长丝。与现有技术相比,本发明利用莫来石在1600℃以下生长非常缓慢地特性,所获得的连续氧化锆长丝直径均匀,晶粒尺寸小。
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公开(公告)号:CN115406307B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210813865.4
申请日:2022-07-11
Applicant: 东华大学
IPC: F41H1/02 , F41H5/04 , C04B35/14 , C04B35/117 , C04B35/80 , C04B35/622 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/34 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B33/00 , B32B38/08 , B32B37/12
Abstract: 本发明涉及一种基于氧化物长丝增强陶瓷复合材料的防弹插板及制备方法,其中防弹插板自迎爆面至被爆面依次包括相互粘接的封装层、陶瓷层、缓冲层、韧性层,其中封装层为Kevlar布结合聚脲涂层结构;陶瓷层为连续氧化铝连续长丝增强氧化铝基复合材料;缓冲层为无机纤维增强二氧化硅气凝复合材料;韧性层为超高分子量聚乙烯纤维织物。与现有技术相比,本发明本技术方案采用氧化铝连续长丝增强氧化铝陶瓷防弹材料,有效提高了氧化铝防弹陶瓷的韧性,从而显著降低侵彻深度,提高复合靶板的防弹性
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公开(公告)号:CN114775160B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210324132.4
申请日:2022-03-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种连续陶瓷长丝的纺纱三维编织设备,包括依次沿加工方向设置的放丝机构、上油装置、干燥装置、恒张力装置、编织装置;连续陶瓷长丝通过放丝机构引出,并在放丝机构中进行张力调整后输入上油装置;经过上油后的连续陶瓷长丝进入干燥装置中通过热辐射的方式进行加热,以此去除多余的油剂;干燥后的连续陶瓷长丝通过恒张力装置再次进行张力调节,之后通过经编织装置进行四步法编织。与现有技术相比,本发明解决了氧化物陶瓷长丝脆性大,在纺纱和三维编织过程中受力易断裂问题,经并丝后的连续长丝集束成大丝束,为三维编织提供了性能优异的纱线,从而实现连续陶瓷纤维的三维编织物连续化稳定生产。
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公开(公告)号:CN116515159A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310285333.2
申请日:2023-03-22
Applicant: 东华大学
IPC: C08J9/28 , C08J9/36 , C08L35/02 , C08L77/00 , C08L33/26 , C08L67/00 , C08L25/18 , C08L25/06 , B33Y70/00 , B29C64/135
Abstract: 本发明涉及一种3D打印有机纳米纤维气凝胶的制备方法,包括以下步骤:剪碎后的有机静电纺纳米纤维膜和聚电解质溶液混合后进行均质分散,获得有机纳米纤维分散液,向其中加入光敏单体和光引发剂并加热搅拌,获得光敏墨水,将其加入到激光‑直写式3D打印装置的打印料筒中,根据预设打印模型的G代码进行打印,获得3D打印纳米纤维湿凝胶,将其冷冻干燥,获得未交联的3D打印纳米纤维气凝胶,随后将其进行热交联处理,获得3D打印有机纳米纤维气凝胶。与现有技术相比,本发明的制备方法工艺简单,制备并使用的光敏墨水粘度低、成型性好,能够制备得到精度高且结构复杂的3D打印纳米纤维气凝胶。
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公开(公告)号:CN116423819A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310285344.0
申请日:2023-03-22
Applicant: 东华大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/321 , B29C64/245 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种用于纳米纤维三维构筑的直写式3D打印装置,包括3D打印机架、设置于所述3D打印机架上的X‑Y‑Z轴运动机构、设置于所述X‑Y‑Z轴运动机构上的螺杆式打印喷头、位于螺杆式打印喷头的正下方的打印平台、设置于所述3D打印机架上的储料组件、设置于所述3D打印机架上的控制组件、与所述储料组件连接的空压机。与现有技术相比,本发明的用于纳米纤维三维构筑的直写式3D打印装置能够实现在打印过程中墨水连续供应,且能够提高3D打印装置的打印精度和打印效率。
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