一种圆星复合透孔结构3D打印面料的制备方法

    公开(公告)号:CN111572018A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010476499.9

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种圆星复合透孔结构3D打印面料的制备方法,包括以下步骤:(1)对原料性能测试分析;(2)圆星复合透孔面料的建模:在软件上绘制正方体,在正方体上绘制一个小圆孔和一个大圆孔,在小圆孔和大圆孔的中间区域绘制四角星;正方形边长为20-22mm,四角星半径1为18-20mm,半径2为8-10mm;首先将二者取差集,挤出0.4mm,然后选择中心点,沿中心轴以30°旋转阵列一个圆周;最后沿X方向阵列,再整体向Y方向阵列;(3)圆星复合透孔结构面料模型文件的分层切片处理:在X、Y、Z三个方向上对面料尺寸进行缩小或扩大,并设计好打印参数;(4)使用3D打印机打印面料。通过3D打印圆星复合透孔结构面料,缩短了面料的生产周期,增加了面料的花型种类。

    一种细菌纤维素纳米纤维气凝胶基过滤材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117467185A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311420204.6

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明属于口罩过滤材料技术领域,公开了一种细菌纤维素纳米纤维气凝胶基过滤材料及其制备方法与应用。包括以下步骤:将洗涤干燥后的细菌纤维素置于硫酸溶液中进行酸解反应,加入水终止酸解反应,离心、透析得到细菌纤维素悬浮液;将细菌纤维素悬浮液进行超声破碎处理、离心后得到上清液,对上清液重复进行超声破碎处理和离心直至得到细菌纤维素纳米纤维气凝胶;向细菌纤维素纳米纤维气凝胶加入叔丁醇,然后加入交联剂后进行冷冻干燥得到细菌纤维素纳米纤维气凝胶基过滤材料。本发明对细菌纤维素进行酸解处理,超声破碎分散后,离心取其上清液得到具有细菌纤维素纳米纤维气凝胶,加入叔丁醇和交联剂盐酸可以改善气凝胶的网络孔隙的分散和强力。

    一种废旧纺织品气凝胶基吸声隔热材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114956674B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210648460.X

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开的一种废旧纺织品气凝胶基吸声隔热材料及其制备方法和应用,属于吸声材料技术领域。通过DIW技术打印出废棉微柱集合体,再将其与废棉气凝胶复合,制备出具有阻抗匹配填充微穿孔板结构的高性能废棉再生复合吸声隔热材料。本发明通过DIW打印技术与气凝胶的复合成型工艺,丰富了吸声机理,由之前仅有气凝胶的多孔结构进行吸声,转变为多孔加共振的双重吸声。同时合理利用了废旧纺织品,整体提升了气凝胶基体的吸声性能,解决了其低频吸声性能不足的问题,在保持优异的隔热性能的同时,进一步增强其力学性能;显著提升材料的应用价值和发展潜力,尤其是在建筑和交通领域,具有良好地应用前景。

    一种三色光致变色微胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:CN116064028A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211446963.5

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种三色光致变色微胶囊及其制备方法,该微胶囊以有机光致变色材料为芯材,以聚氨酯等高分子材料为壁材,以聚乙二醇作为壁材的一种单体,三者混合后作为油相,与水相均质乳化后制得乳液,在乳液中加入催化剂和溶剂,再加热并加入扩链剂反应后,离心、清洗、干燥、研磨即可制得本发明的三色光致变色微胶囊。本发明制备的三色光致变色微胶囊不但具有灵敏的光响应性、光可逆性,而且具有一定的耐光疲劳性,平均粒径较小且分布均匀,具有优异的热稳定性。

    动态可调超疏水表面液滴粘附性的水响应形状记忆复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115852587A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211683918.1

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明涉及超疏水材料技术领域,具体来说是动态可调超疏水表面液滴粘附性的水响应形状记忆复合膜及其制备方法,本发明公开了一种通过静电纺丝技术制备的新型的超疏水形状记忆复合膜,由水响应性形状记忆聚氨酯‑纤维素纳米晶复合纤维基底和超疏水的聚苯乙烯纤维表面组成。基于聚氨酯‑纤维素纳米晶复合纤维的水响应形状记忆性能,聚苯乙烯表面的纤维和纺锤体微结构在拉伸‑回复形状记忆周期中显示出稀疏‑密集的切换,引起了表面粘附行为(超疏水,高、低粘附性)的智能控制。该复合膜有望应用于液滴操纵、微反应、微流体系统、智能检测等领域。

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