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公开(公告)号:CN101440153A
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200810204198.X
申请日:2008-12-09
Applicant: 东华大学 , 上海申达川岛织物有限公司
IPC: C08G18/66 , C08G18/10 , C09D175/08 , C09D5/18 , D06M15/568
Abstract: 本发明涉及一种膨胀型阻燃剂配套使用的水性聚氨酯分散液制备方法,包括:(1)在反应容器中加入1mol-2mol的聚乙二醇,减压蒸馏,加入甲苯-2,4-二异氰酸酯;降低温度丙酮稀释制得预聚物稀释液;(2)在预聚物中加入琥珀酸,在60℃-80℃反应2h-3h;缓慢加入亲水扩链剂和丙酮,保持温度在40℃下反应,加入乙酸进行中和,搅拌下加入去离子水,并分散均匀,调节体系pH值在6-7之间;然后将其中的溶剂经减压蒸馏而脱除,即得。使用本发明的聚氨酯分散液制成的水性聚氨酯阻燃涂层胶具有不燃、污染小及成本低的优点,同时对织物的粘附性强、成膜性好,强度大,成膜后可赋予织物耐久的阻燃性。
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公开(公告)号:CN116219739A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211716700.1
申请日:2022-12-29
Applicant: 东华大学
IPC: D06M11/83 , D06M11/74 , D06M23/04 , D06M101/32 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种单向导湿、抗菌、多能量耦合的加热纺织品的制备方法,属于纺织品功能整理技术领域。本发明利用非对称润湿性的涤盖棉织物分别通过泡沫整理和化学镀,在织物两侧构建粗糙纳米多孔碳纳米管光热层和铜纳米粒子辐射反射层。粗糙纳米多孔碳纳米管光热层的高太阳辐射吸收率和铜纳米粒子辐射反射层的高中红外辐射反射率可最大化提供辐射加热,而且,铜的高导电性和本征抗菌性可提供额外的热量输出和避免湿热环境下细菌的滋生。本发明的制备工艺简单、成本低,制备得到的纺织品具有较好的单向导湿、抗菌、保温、光热和电热转换性能,能够在个人热量管理、抗菌及除冰领域得到应用。
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公开(公告)号:CN109914125A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910135320.0
申请日:2019-02-22
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种生物基PTT系列聚酯织物的常压浸染工艺,包括:(1)对生物基PTT系列聚酯织物依次进行退浆净洗一浴处理,预定型,碱处理,得到预处理的织物;(2)配制茜草染液;(3)在室温下将预处理的织物置于茜草染液中,进行常压浸染,染毕取出,淋洗,皂洗,水洗,晾干,即得。利用本发明提供的染色方法对生物基PTT系列聚酯织物进行染色,可采用常压染色设备,其操作简便,耗能低。
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公开(公告)号:CN107068234B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710272192.5
申请日:2017-04-24
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种杂原子掺杂柔性织物基碳电极材料及其制备和应用,电极材料为三维网络结构的柔性自支撑碳电极材料。制备:将织物浸渍在碱溶液中,振荡,洗涤,烘干至恒重,得到处理后的织物;将处理后的织物浸渍在染液中进行染色,洗涤,晾干,然后碳化,冷却至室温,即得。本发明的制备方法将传统的染色工艺与超级电容器碳电极的制备相结合,通过简单易行的方法在织物基碳材料中引入杂原子,且所用原料丰富,价格低廉;本发明制备的电极材料具有柔性三维导电网络结构和优良的电化学性能,在便携式电子产品及智能纺织品领域将具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106169380A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610595005.2
申请日:2016-07-26
Applicant: 东华大学
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明涉及一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,包括:将织物浸渍于碱溶液中,振荡,洗涤,烘干;将造孔剂溶于有机溶剂中,搅拌条件下加入织物,然后在室温条件下继续搅拌0.5‑2h,然后将织物洗涤,晾干,预氧化,然后碳化,即得。本发明的制备方法简单易行,原料丰富,价格低廉;本发明制备的电极材料具有柔性三维导电网络结构和良好的电化学性能,在便携式电子产品及智能纺织品领域将具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104550941A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410704455.1
申请日:2014-11-26
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅@贵金属纳米复合微球的制备方法,包括:1)制备得到二氧化硅纳米微球;2)将其分散在三蒸水中,加入聚电解质的氯化钠水溶液,得到聚电解质改性的二氧化硅纳米微球;3)将其分散在三蒸水中,滴加贵金属盐水溶液,得到沾有贵金属离子的聚电解质改性的二氧化硅纳米微球;4)将其分散在三蒸水中,滴加硼氢化钠水溶液,得到二氧化硅@贵金属纳米复合微球。本发明在25℃室温的反应条件下,以水为介质,无需使用有机溶剂,也无需经过复杂繁琐的改性过程,快速制备分散度高、稳定性好的二氧化硅@贵金属纳米复合微球,该方法简便易行,且重现性好,并且反应装置简单,可以根据生产的需要,实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN103132342A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310085100.4
申请日:2013-03-15
Applicant: 东华大学
IPC: D06M23/12 , D06M15/285 , D06M13/207 , D06M11/70 , D06M13/332 , D06M11/76 , C08F251/00 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种用于提高织物穿着舒适性的微凝胶整理剂及其应用,整理剂包括:微凝胶5~15g/L,交联剂2~6wt%,催化剂1.2~3.5wt%,溶剂为水。应用包括:首先,由单体N-异丙基丙烯酰胺和壳聚糖制备微凝胶;然后,以微凝胶为智能化整理剂,柠檬酸为交联剂,采用轧烘焙工艺对氨基化改性涤纶进行智能化整理。本发明可将微凝胶的温度响应性和亲水性赋予涤纶织物,使其可以智能的调节亲水性、可润湿性及水蒸气透过速率,从而实现改善涤纶织物穿着舒适性;利用环保价廉的柠檬酸做交联剂以取代常用的戊二醛及丁烷四羧酸,同时利用常规的轧烘焙工艺处理,提高处理的效率。
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公开(公告)号:CN102277740B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110156581.4
申请日:2011-06-10
Applicant: 东华大学 , 浙江莱美纺织印染科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种防紫外线、耐光整理液及其制备和在面料上的应用,该整理液的配方包括:涂料35~60g/L,涂料白2~4g/L,丙烯酸酯粘合剂15~30g/L、尿素10~20g/L,甘油2~3g/L,有机硅柔软剂55~80g/L,微纳米氧化物2.5~15g/L,蓖麻油聚氧乙烯醚2~5g/L,渗透剂0.5~1g/L,溶剂为水;将上述原料混合即得。本发明的窗帘面料染色、防紫外线、遮光同浴一步处理,具有工艺流程短、实施方便、节水、节能、减排的特点。
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公开(公告)号:CN101509188A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910047201.6
申请日:2009-03-06
Applicant: 东华大学 , 上海依福瑞实业有限公司
IPC: D06M11/00 , D06M13/262 , D06M13/188 , D06M13/144
Abstract: 本发明涉及一种具有激发负氧离子的缩绒整理剂、制备方法及应用,组分包括:纳米电气石活性修饰整理剂CLQ,表面活性剂I,非离子表面活性剂II,水,其重量百分比为:30~50%∶15~20%∶10~15%∶余量;制备:将纳米电气石活性修饰整理剂CLQ,表面活性剂I,非离子表面活性剂II,水,在室温下混合均匀,即得激发负氧离子的缩绒整理剂;应用于纤维制品的缩绒整理工艺。经本发明的缩绒整理剂处理的纤维制品落毛少,手感丰满;负离子发生量2500-3500个/cm3;在体温下发射出波长为4μm-14μm的远红外线,且制备方法简单,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106948167A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710135658.7
申请日:2017-03-08
Applicant: 东华大学 , 上海纽恩特实业股份有限公司
IPC: D06M11/72 , D06M13/298 , D06M13/292 , D06M11/47 , D06M13/156 , D06M13/152 , D06B21/00 , D06B3/18 , D06B15/00 , D06M101/32
CPC classification number: D06M11/72 , D06B3/18 , D06B15/00 , D06B21/00 , D06M11/47 , D06M13/152 , D06M13/156 , D06M13/292 , D06M13/298 , D06M16/00 , D06M2101/32 , D06M2200/30
Abstract: 本发明涉及一种抗菌阻燃涤纶箱包面料的制备方法,包括:水中加入阻燃剂,分散,调节pH值后再加水,然后加入抗菌整理剂,搅拌,加水稀释,得到抗菌阻燃溶液;面料进行二浸二轧,然后烘干,培烘,然后再水洗,烘干,即得。本发明采用高效阻燃整理剂和抗菌整,对涤纶箱包面料进行抗菌阻燃多功能整理,通过研究阻燃剂、抗菌整理剂的用量、预烘温度、焙烘温度以及时间对抗菌阻燃效果的影响,以优化整理工艺。
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