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公开(公告)号:CN111842925A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010702904.4
申请日:2020-07-21
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种银纳米线的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:提供金属氯化物的多元醇溶液;提供有机保护剂的多元醇溶液;提供银前驱体的多元醇溶液;将所述银前驱体的多元醇溶液与所述有机保护剂的多元醇溶液混合,得到第一混合溶液;将所述金属氯化物的多元醇溶液与所述第一混合溶液混合,制得第二混合溶液;将所述第二混合溶液于110℃~150℃温度条件下反应6h~10h,制得固液混合物,将所述固液混合物分离除去上层溶液,制得所述银纳米线。上述银纳米线的制备方法,制备的银纳米线平均长度达到为30μm以上,甚至能制备长度为120μm左右的银纳米线,且制备的银纳米线长度可控、尺寸均一。
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公开(公告)号:CN109403044B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811340866.1
申请日:2018-11-12
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M15/564 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种涤纶亲水抗静电整理剂乳液的制备方法及其产品。该制备方法包括以下步骤:原料准备:聚合单体、封端剂、辅助剂和水;聚合单体脱水预处理;预聚;扩链;封端;乳化制得涤纶亲水抗静电整理剂乳液产品。本发明制备方法的可控性强,工艺流畅。采用该方法制备的涤纶亲水抗静电整理剂在主链中引入侧长链聚醚、末端采用多元醇与活性封端,其乳液产品可广泛用于各类型组织结构的涤纶织物亲水抗静电整理,并可赋予涤纶织物较好的易去污性能,具有良好的市场前景;产品安全环保,使用方便。
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公开(公告)号:CN111074539A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911376271.6
申请日:2019-12-27
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/53 , D06M15/37 , D06M13/463 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种具有核壳结构光热转换材料的织物的制备方法,包括以下步骤:1)制备硫化铜纳米粒子;2)制备聚多巴胺包覆硫化铜的壳核结构纳米粒子;3)织物经阳离子改性剂预处理;4)向阳离子织物表面沉积聚多巴胺包覆硫化铜的壳核结构纳米粒子。此外,本发明还提供根据上述一种具有核壳结构光热转换材料的织物的制备方法制备而成的一种具有核壳结构光热转换材料的织物。上述壳核结构纳米材料用于制备光热转换织物的方法,该方法操作简单,条件温和。所制得的光热转换织物不仅升温迅速,而且升温温度可以通过调节红外光源的参数来调控,经过多次红外光的照射仍能保持光热转换能力,稳定性好。
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公开(公告)号:CN109162123A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811021056.X
申请日:2018-09-03
Applicant: 武汉纺织大学 , 佛山市三水古闰纺织印染研究院有限公司
IPC: D06P1/52 , C08F283/00 , C08F220/18 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/58
Abstract: 本发明涉及印花粘合剂领域,具体涉及具有交联核壳结构的阴离子型聚氨酯改性聚丙烯酸酯乳液及其制备方法。该方法包括:将聚酯二醇、聚顺丁二烯二醇、异佛尔酮二异氰酸酯、二羟甲基丙酸、三羟甲基丙烷单烯丙基醚、1,4-丁二醇、聚乙烯乙二醇甲醚、甲基丙烯酸羟乙酯与聚氨酯催化剂反应,得到PU活性预聚体;将PU活性预聚体、部分聚丙烯酸酯单体、部分乳化剂、三乙胺和水混合,制得PUm活性预聚体乳液;将剩余的聚丙烯酸酯单体、剩余的乳化剂和水混合,搅拌乳化,加入部分引发剂进行预聚,之后加入PUm活性预聚体乳液和剩余引发剂进行聚合反应。由本发明制备的聚氨酯改性聚丙烯酸酯乳液形成的胶膜具有较好的耐水性、耐酸性和低温柔韧性。
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公开(公告)号:CN120037992A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510208200.4
申请日:2025-02-25
Applicant: 武汉纺织大学 , 千水清源(湖北)科技有限公司
IPC: B01J31/36 , C02F1/32 , C02F1/72 , B01J35/39 , B01J37/02 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F103/30
Abstract: 本发明属于功能纺织品技术领域,具体涉及一种织物基钒酸铋/二氧化锡复合光催化材料及其制备方法。所述制备方法为制备钒酸铋/二氧化锡、制备多巴胺棉织物和负载。本发明通过水浴法制备钒酸铋/二氧化锡复合材料,以多巴胺作为交联剂,通过水浴振荡将催化剂钒酸铋/二氧化锡负载到棉织物上,制备了织物基钒酸铋/二氧化锡复合材料,该复合材料提高了对光的利用率,同时还能延缓光生载流子的复合,从而提高了材料的光催化降解性能;而棉织物作为基底不仅能提供吸附位点来提高材料的吸附性能,并且还便于回收,达到了循环使用的效果。具有优异的光催化性能和可回收性。本发明公开的制备方法操作简单、制备方便、成本低,适用于工业化规模生产。
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公开(公告)号:CN114603154B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210281254.X
申请日:2022-03-22
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本申请提供的一种铜纳米线的制备方法,包括以下步骤:提供铜前驱体溶液、还原剂溶液、助溶剂、有机封端剂、共封端配体;将所述铜前驱体溶液与所述还原剂溶液混合制得第一混合溶液;将所述助溶剂与所述第一混合溶液混合制得第二混合溶液;将所述有机封端剂与所述第二混合溶液混合制得第三混合溶液;将所述共封端配体与所述第三混合溶液混合制得第四混合溶液;将所述第四混合溶液于100℃~160℃温度条件下反应3h~5h,制得固液混合物;将所述固液混合物沉淀后分离获取上层液体,将所述上层液体离心获取固体物质,制得铜纳米线。制备的铜纳米线长径比理想;形态均一;具有方法简单、反应条件温和、重复性好的特点。
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公开(公告)号:CN115573167B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210963394.5
申请日:2022-08-11
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M15/233 , D06M15/15 , D06M13/385 , D06M13/463 , D06M15/333 , D06M15/263 , D06M15/564
Abstract: 本发明公开了一种水性荧光微球、水性荧光微球纺织品及其制备方法及应用,属于功能纺织品技术领域。水性荧光微球由羧化聚苯乙烯微球、荧光物质、离子交换剂、水性胶黏剂和水组成。水性荧光微球纺织品的制备方法为以羧基化聚苯乙烯微球为载体,通过离子交换吸附法将荧光物质吸附在微球上,所制得荧光微球粒径大小为300~3000nm,在水溶液中具有很好的分散性,并且在普通日光灯照射下溶液为无色,而在紫外灯照射下显示明亮的荧光色。然后与水性胶黏剂复配,通过浸渍、喷涂、打印、丝网印刷、数码印花等方法,将荧光微球负载在纺织品上,可大面积应用,使其具有良好的防伪效果及加密效果,在纺织品的标签和防伪鉴定领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116516675A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310508036.X
申请日:2023-05-08
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/83 , D06M11/74 , D06M15/564 , A61B5/11 , D06M101/38
Abstract: 本发明属于功能纺织品技术领域,本发明公开了一种基于原位还原制备的导电墨水的应变传感纱线及其制备方法与应用。本发明以氧化石墨烯分散液、硝酸银混合液和葡萄糖为原料,通过化学法制备导电墨水,采用葡萄糖作为还原剂,无需其他危险化学品,同时减少了能源消耗,且导电墨水中纳米银的复合提高了还原氧化石墨烯的导电性。另外,本发明采用水性聚氨酯作为粘结剂,并通过简单的浸渍处理制备应变传感纱线,具有工艺简单、节约能源等优点;本发明所得应变传感纱线具有优异的导电性、应变传感特性和稳定性,可以满足更高要求的柔性应变传感器的应用。
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公开(公告)号:CN112981943B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110302041.6
申请日:2021-03-22
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/79 , D06M15/643 , D06M13/50
Abstract: 本发明属于纺织品功能整理技术领域,尤其涉及一种超疏水纺织品及其制备方法。超疏水纺织品包括织物层以及功能层,功能层由硅氧烷偶联剂改性过的纳米颗粒和低表面能的低分子量硅油组成。超疏水纺织品的制备方法如下:通过硅氧烷偶联剂改性纳米材料提高其分散稳定性与纺织品之间的结合牢度,将不同粒径的纳米材料整理到纺织品表面,在纺织品表面构筑微纳米粗糙结构,然后利用羟基活性基团将低分子量的线性体硅油接枝到纳米材料表面,得到性质稳定的超疏水纺织品;本发明使用低分子量硅油,可以减少硅油合成过程和含氟拒水剂的使用,满足实际应用的要求。
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公开(公告)号:CN114603154A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210281254.X
申请日:2022-03-22
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本申请提供的一种铜纳米线的制备方法,包括以下步骤:提供铜前驱体溶液、还原剂溶液、助溶剂、有机封端剂、共封端配体;将所述铜前驱体溶液与所述还原剂溶液混合制得第一混合溶液;将所述助溶剂与所述第一混合溶液混合制得第二混合溶液;将所述有机封端剂与所述第二混合溶液混合制得第三混合溶液;将所述共封端配体与所述第三混合溶液混合制得第四混合溶液;将所述第四混合溶液于100℃~160℃温度条件下反应3h~5h,制得固液混合物;将所述固液混合物沉淀后分离获取上层液体,将所述上层液体离心获取固体物质,制得铜纳米线。制备的铜纳米线长径比理想;形态均一;具有方法简单、反应条件温和、重复性好的特点。
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