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公开(公告)号:CN102304780B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201110211751.4
申请日:2011-07-27
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种气体保护专用纺丝机,包括纺丝箱体和可控温纺丝间,所述的纺丝箱体上部配有高压组件,高压组件上方连有计量泵;所述的计量泵与熔体增压泵相连,熔体增压泵经高密封性连接管道与高真空压力反应釜相连;所述的高真空压力反应釜与反应釜真空压力系统连接;所述的高真空压力反应釜内部装有搅拌器,下出料口处设有阀门;所述的高真空压力反应釜外部设有油浴控温系统;所述的阀门和高密封性连接管道外部设有管道加热块;所述的计量泵、高压组件和纺丝箱体外部设有加热块;所述的可控温纺丝间配有保护气体置换系统;所述的可控温纺丝间内部设有可控温纺丝间加热器。本发明可避免聚合物及其纤维受到空气、水分的影响,保证其纤维性能。
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公开(公告)号:CN102351539A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110186104.2
申请日:2011-07-05
Applicant: 东华大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种硼化锆纳米陶瓷纤维静电纺丝液的制备方法,包括:(1)将八水合氧氯化锆的水溶液加入到硼酸水溶液中,再加入蔗糖水溶液,柠檬酸水溶液,混合均匀,最后调节pH值为4~5,搅拌反应10~16h,得前驱体溶液;(2)室温下,将上述前驱体溶液与纺丝助剂均匀混合后,加入表面活性剂,即得硼化锆陶瓷纤维静电纺丝液。本发明的操作工艺简单,成本低廉,对设备的要求较低;本发明所制的纺丝液在高压电场下可得到外观形态较好的纳米纤维,进一步通过合适的烧结工艺可得到表面形态较好的硼化锆陶瓷纳米纤维,该纤维具有耐高温、低密度等性能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN102304780A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110211751.4
申请日:2011-07-27
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种气体保护专用纺丝机,包括纺丝箱体和可控温纺丝间,所述的纺丝箱体上部配有高压组件,高压组件上方连有计量泵;所述的计量泵与熔体增压泵相连,熔体增压泵经高密封性连接管道与高真空压力反应釜相连;所述的高真空压力反应釜与反应釜真空压力系统连接;所述的高真空压力反应釜内部装有搅拌器,下出料口处设有阀门;所述的高真空压力反应釜外部设有油浴控温系统;所述的阀门和高密封性连接管道外部设有管道加热块;所述的计量泵、高压组件和纺丝箱体外部设有加热块;所述的可控温纺丝间配有保护气体置换系统;所述的可控温纺丝间内部设有可控温纺丝间加热器。本发明可避免聚合物及其纤维受到空气、水分的影响,保证其纤维性能。
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公开(公告)号:CN102192865A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201110136647.3
申请日:2011-05-25
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种具有惰性气体保护的粘度测试装置及方法,所述的装置包括气体流量计,乌氏粘度计和玻璃缸,所述的气体流量计一端通过管道连接到内部装有高纯氮气的氮气钢瓶,另一端经管道连接气体缓冲装置;气体缓冲装置顶端通过三叉管分别配有具玻璃节门90度抽气接头的第一阀门、具T型玻璃节门三通阀的第二阀门和第三阀门;所述的第一阀门、第二阀门和第三阀门通过管道分别与用铁架固定在玻璃缸中的乌氏粘度计的三个端口相接;玻璃缸中还放有机械搅拌装置和电子恒温仪的加热铁圈和控温电藕,可使用稀释法和一点法测量粘度和粘均分子量。本发明可以快速、准确的获得遇空气或水容易氧化或交联的高聚物的特性粘度和粘均分子量。
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公开(公告)号:CN104072622B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410310461.9
申请日:2014-07-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素氨基甲酸酯的制备及其低温溶解纺丝方法,将纤维素加入到氢氧化钠溶液,搅拌均匀并浸泡,然后将纤维素取出水洗至中性,得到碱化纤维素,加入尿素,搅拌均匀,放入烘箱中加热、反应并干燥,得到纤维素氨基甲酸酯,将纤维素氨基甲酸酯粉碎成粉末加入到混合釜中,并加入氢氧化钠、硫脲、去离子水的复合溶剂,搅拌混合均匀;混合釜中的原料在挤出、脱泡、过滤后由喷丝板的喷丝孔喷出,依次进入第一凝固浴槽和第二凝固浴槽中凝固成固体,再经过水槽水洗后通过纺丝组件拉伸、缠绕成纤维素氨基甲酸酯纤维。本发明适合于工业化大规模生产的工艺路线制备纤维素氨基甲酸酯,对于实现纤维素的低温溶纺工程化、产业化生产意义
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公开(公告)号:CN104045720B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410310427.1
申请日:2014-07-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种纤维素经过尿素改性后的低温溶解方法,首先对纤维素进行衍生化改性,在催化剂的作用下,纤维素与尿素进行衍生化改性合成纤维素氨基甲酸酯,再配制溶剂对所得的纤维素氨基甲酸酯进行低温溶解。尿素与纤维素的衍生化改性有效地破坏了纤维素分子内和分子间的氢键,在低温溶解过程中氢氧化钠水合物与纤维素上OH基团结合形成新的氢键网络,从而进一步破坏纤维素原有的分子内和分子间氢键,使纤维素溶液更加稳定。结果表明纤维素经过尿素改性后的低温溶解性能明显提高且不会产生凝胶现象,为低能耗、环保型纤维素纤维的生产提供了良好的可行性。
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公开(公告)号:CN103276473B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310245086.X
申请日:2013-06-19
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/02 , D01F8/16 , D01F8/14 , D01F1/10 , C08F283/06 , C08F283/02
Abstract: 本发明提供了一种制备纤维素与改性可降解高分子共混纤维的方法,其特征在于,具体步骤包括:第一步:将可降解高分子真空干燥,将真空干燥后的可降解高分子80-90wt%、活性小分子9.8-19.9wt%以及引发剂0.1-0.2wt%共混后采用双螺杆挤出机挤出,得到接枝改性可降解高分子;第二步:将纤维素和第一步得到的接枝改性可降解高分子真空干燥,将真空干燥后的纤维素20-30wt%、离子液体40-60wt%以及真空干燥后的接枝改性可降解高分子20-30%共混后采用双螺杆挤出机挤出,由纺丝组件的喷丝板纺出后,将所得的纤维经过水槽洗去离子液体,然后通过纺丝组件进行拉伸、卷绕,得到纤维素与改性可降解高分子共混纤维。本发明赋予了材料良好的加工性能和生物性能。
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公开(公告)号:CN103352267A
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201310245062.4
申请日:2013-06-19
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种新型皮芯结构全降解纤维素复合纤维的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:将纤维素和生物质聚酯真空干燥;将纤维素和离子液体按配比加入高速搅拌机混合均匀;将纤维素与离子液体的混合物加入同向双螺杆挤出机的一个投料口,将第一步所得的生物质聚酯加入到另一个投料口,通过同向双螺杆挤出机将两者挤出,进入纺丝组件中通过喷丝板进行纺丝,将所得的复合纤维经过水槽洗去皮层中的离子液体,然后通过纺丝组件进行拉伸、卷绕,得到新型皮芯结构全降解纤维素复合纤维。本发明兼具了纤维素良好的吸湿性、舒适性、染色性和聚乳酸良好的机械性能,也保留了两者生物可降解的特性,适合于医用和服用领域。
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公开(公告)号:CN103290503A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310244994.7
申请日:2013-06-19
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了纤维素的化学改性及连续式低温溶解纺丝工艺和设备。所述的纤维素的化学改性及连续式低温溶解纺丝方法,包括:将纤维素真空干燥后,与离子液体和改性小分子按配比混合均匀,所得混合物采用双螺杆挤出机挤出,将挤出产物依次用水和乙醇溶剂洗涤,干燥,粉碎后得到改性纤维素粉末;将改性纤维素粉末与溶剂按配比加入到混合釜中,常温下搅拌混合均匀后采用双螺杆挤出机挤出、脱泡、过滤后,进入纺丝组件,由纺丝组件的喷丝口喷出,所得纤维依次进入第一凝固浴槽和第二凝固浴槽中迅速凝固拉伸成固体,再经过水槽水洗后缠绕成改性纤维素纤维。本发明能明显提高纺丝效率、改善纤维素纤维性能。
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公开(公告)号:CN102192865B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110136647.3
申请日:2011-05-25
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种具有惰性气体保护的粘度测试装置及方法,所述的装置包括气体流量计,乌氏粘度计和玻璃缸,所述的气体流量计一端通过管道连接到内部装有高纯氮气的氮气钢瓶,另一端经管道连接气体缓冲装置;气体缓冲装置顶端通过三叉管分别配有具玻璃节门90度抽气接头的第一阀门、具T型玻璃节门三通阀的第二阀门和第三阀门;所述的第一阀门、第二阀门和第三阀门通过管道分别与用铁架固定在玻璃缸中的乌氏粘度计的三个端口相接;玻璃缸中还放有机械搅拌装置和电子恒温仪的加热铁圈和控温电藕,可使用稀释法和一点法测量粘度和粘均分子量。本发明可以快速、准确的获得遇空气或水容易氧化或交联的高聚物的特性粘度和粘均分子量。
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