一种顶部为微分矩形叶片的喇叭状电纺喷嘴

    公开(公告)号:CN108707981A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810799412.4

    申请日:2018-07-19

    Inventor: 刘延波 任倩 刘健

    CPC classification number: D01D5/0069

    Abstract: 本发明涉及一种顶部为微分矩形叶片的喇叭状电纺喷嘴,属于纳米纤维制备技术领域,由圆柱管、喇叭口和微分矩形叶片组成。微分矩形叶片沿圆周均匀分布于喇叭口的大口顶部,喇叭口位于圆柱管的上部或下部,喇叭口的小口与圆柱管连接处的内径相等且连接紧密、顺畅,可实现纺丝流体的无障碍输运。本发明涉及的顶部为微分矩形叶片的喇叭状电纺喷嘴内径大,有利于避免针头堵塞问题,可以对高浓度纺丝溶液进行电纺;喇叭状喷丝口顶部的微分矩形叶片有稳定液滴的作用,同时增大了喷丝液面面积,可产生多个纺丝射流,增大纺丝产量;其管式结构可实现密闭可控供液,溶剂不易挥发;喇叭口顶部的微分矩形叶片具有尖端,能够产生更高场强,可降低能耗。

    一种顶部为微分三角形叶片的喇叭状电纺喷嘴

    公开(公告)号:CN108691014A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810797984.9

    申请日:2018-07-19

    Inventor: 刘延波 黄政 刘健

    CPC classification number: D01D5/0069

    Abstract: 本发明涉及一种顶部为微分三角形叶片的喇叭状电纺喷嘴,属于纳米纤维制备技术领域,由圆柱管、喇叭口和微分三角形叶片组成。微分三角形叶片沿圆周均匀分布于喇叭口的大口顶部,喇叭口位于圆柱管的上部或下部,喇叭口的小口与圆柱管连接处的内径相等且连接紧密、顺畅,可实现纺丝流体的无障碍输运。本发明涉及的顶部为微分三角形叶片的喇叭状电纺喷嘴内径大,有利于避免针头堵塞问题,可以对高浓度纺丝溶液进行电纺;喇叭状喷丝口顶部的微分三角形叶片有稳定液滴的作用,增大了喷丝液面面积,可产生多个纺丝射流,增大纺丝产量;其管式结构可实现密闭可控供液,溶剂不易挥发;喇叭口顶部的微分三角形叶片具有尖端,能够产生更高场强,可降低能耗。

    一种基于三角形叶片的放射状电纺喷嘴

    公开(公告)号:CN109023553A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810799422.8

    申请日:2018-07-19

    Inventor: 刘延波 刘健 黄政

    CPC classification number: D01D5/0069

    Abstract: 本发明涉及一种基于三角形叶片的放射状电纺喷嘴,属于纳米纤维制备技术领域,由放射状喷丝口和圆柱管构成。其中,放射状喷丝口由沿圆周均匀分布的多个结构相同的三角形叶片组成,每个三角形叶片向外侧张开一定角度,呈放射状;放射状喷丝口和圆柱管内径相等且连接紧密、顺畅,可实现纺丝流体的无障碍输运。本发明涉及的基于三角形叶片的放射状电纺喷嘴内径大,有利于避免堵塞问题,可对高浓度纺丝溶液进行静电纺丝;具有三角形叶片的放射状喷丝口有稳定液滴的作用,同时增大了喷丝液面面积,能够产生多个纺丝射流,从而增大纺丝产量;其管式结构可实现密闭式可控供液,溶剂不易挥发;三角形叶片具有尖端能够产生更高场强,可降低能耗。

    一种基于微分菱形叶片的放射状电纺喷嘴

    公开(公告)号:CN109023552A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810799411.X

    申请日:2018-07-19

    CPC classification number: D01D5/0069

    Abstract: 本发明涉及一种基于微分菱形叶片的放射状电纺喷嘴,属于纳米纤维制备技术领域,由圆柱管和顶部具有微分菱形叶片的放射状喷丝口构成。放射状喷丝口由沿圆周均匀分布的多个结构相同的放射状叶片组合而成,每个放射状叶片的顶部等间距排布多个微分菱形叶片,放射状喷丝口位于圆柱管的上部或下部,连接处内径相等且连接紧密、顺畅,可实现电纺流体的无障碍输运。本发明涉及的基于微分菱形叶片的放射状电纺喷嘴内径大,有利于避免堵塞问题,可对高浓度纺丝溶液进行电纺;放射状喷丝口有稳定液滴的作用,可产生多个纺丝射流,纺丝产量大;其管式结构可实现密闭可控供液,溶剂不易挥发;微分菱形叶片具有尖端能够产生更高场强,可降低能耗。

    一种基于微分多边形叶片的放射状电纺喷嘴

    公开(公告)号:CN108893787A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810799417.7

    申请日:2018-07-19

    Inventor: 刘延波 刘健 任倩

    Abstract: 本发明涉及一种基于微分多边形叶片的放射状电纺喷嘴,属于纳米纤维制备技术领域,由圆柱管和顶部具有微分多边形叶片的放射状喷丝口构成。放射状喷丝口由沿圆周均匀分布的多个结构相同的放射状叶片组合而成,每个放射状叶片的顶部等间距排布多个微分多边形叶片,放射状喷丝口位于圆柱管的上部或下部,连接处内径相等且连接紧密、顺畅,可实现电纺流体的无障碍输运。本发明涉及的基于微分多边形叶片的放射状电纺喷嘴内径大,有利于避免堵塞问题,可对高浓度纺丝溶液进行电纺;放射状喷丝口有稳定液滴的作用,可产生多个纺丝射流,纺丝产量大;其管式结构可实现密闭可控供液,溶剂不易挥发;微分多边形叶片具有尖端能够产生更高场强,可降低能耗。

    一种顶部为微分梯形叶片的喇叭状电纺喷嘴

    公开(公告)号:CN108866647A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810799414.3

    申请日:2018-07-19

    Inventor: 刘延波 郝铭 刘健

    Abstract: 本发明涉及一种顶部为微分梯形叶片的喇叭状电纺喷嘴,属于纳米纤维制备技术领域,由圆柱管、喇叭口和微分梯形叶片组成。微分梯形叶片沿圆周均匀分布于喇叭口的大口顶部,喇叭口位于圆柱管的上部或下部,喇叭口的小口与圆柱管连接处的内径相等且连接紧密、顺畅,可实现纺丝流体的无障碍输运。本发明涉及的顶部为微分梯形叶片的喇叭状电纺喷嘴内径大,有利于避免针头堵塞问题,可以对高浓度纺丝溶液进行电纺;喇叭状喷丝口顶部的微分梯形叶片有稳定液滴的作用,同时增大了喷丝液面面积,可产生多个纺丝射流,增大纺丝产量;其管式结构可实现密闭可控供液,溶剂不易挥发;喇叭口顶部的微分梯形叶片具有尖端,能够产生更高场强,可降低能耗。

    一种基于微分梯形叶片的放射状电纺喷嘴

    公开(公告)号:CN108707982A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810799426.6

    申请日:2018-07-19

    CPC classification number: D01D5/0069

    Abstract: 本发明涉及一种基于微分梯形叶片的放射状电纺喷嘴,属于纳米纤维制备技术领域,由圆柱管和顶部具有微分梯形叶片的放射状喷丝口构成。放射状喷丝口由沿圆周均匀分布的多个结构相同的放射状叶片组合而成,每个放射状叶片的顶部等间距排布多个微分梯形叶片,放射状喷丝口位于圆柱管的上部或下部,连接处内径相等且连接紧密、顺畅,可实现电纺流体的无障碍输运。本发明涉及的基于微分梯形叶片的放射状电纺喷嘴内径大,有利于避免堵塞问题,可对高浓度纺丝溶液进行电纺;放射状喷丝口有稳定液滴的作用,可产生多个纺丝射流,纺丝产量大;其管式结构可实现密闭可控供液,溶剂不易挥发;微分梯形叶片具有尖端能够产生更高场强,可降低能耗。

    一种基于微分三角形叶片的放射状电纺喷嘴

    公开(公告)号:CN108691015A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810798905.6

    申请日:2018-07-19

    Inventor: 刘延波 刘健 郝铭

    CPC classification number: D01D5/0069

    Abstract: 本发明涉及一种基于微分三角形叶片的放射状电纺喷嘴,属于纳米纤维制备技术领域,由圆柱管和顶部具有微分三角形叶片的放射状喷丝口构成。放射状喷丝口由沿圆周均匀分布的多个结构相同的放射状叶片组合而成,每个放射状叶片的顶部等间距排布多个微分三角形叶片,放射状喷丝口位于圆柱管的上部或下部,连接处内径相等且连接紧密、顺畅,可实现电纺流体的无障碍输运。本发明涉及的基于微分三角形叶片的放射状电纺喷嘴内径大,有利于避免堵塞问题,可对高浓度纺丝溶液进行电纺;放射状喷丝口有稳定液滴的作用,可产生多个纺丝射流,纺丝产量大;其管式结构可实现密闭可控供液,溶剂不易挥发;微分三角形叶片具有尖端能够产生更高场强,可降低能耗。

    一种纳米纤维素气凝胶的常压干燥制备方法

    公开(公告)号:CN118667219A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410878882.5

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素气凝胶的常压干燥制备方法,属于高分子材料技术领域。所述纤维素气凝胶的常压干燥制备方法,包括以下步骤:(1)向纳米纤维素水分散液中加入γ‑氨基丙基三乙氧基硅烷(KH550),搅拌均匀;(2)将步骤(1)的水凝胶放入冰箱冷冻,使其结冰;(3)将步骤(2)所述的冰块浸泡于含有戊二醛的溶剂中;(4)将步骤(3)中的凝胶取出,再次浸泡到有机溶剂中,置换出残留水分;(5)将步骤4得到的有机凝胶置于烘箱中烘干,得到常压干燥的纳米纤维素气凝胶。有益效果:采用常压干燥制备气凝胶具有成本低、效率高的优势;相比于冷冻干燥,常压干燥制备的纳米纤维素气凝胶比表面积更高,有望用于染料污水处理和保温隔热等多个领域。

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