一种纤维素经过尿素改性后的低温溶解方法

    公开(公告)号:CN104045720A

    公开(公告)日:2014-09-17

    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。

    一种分子量可控且窄分布的聚酯扩链方法

    公开(公告)号:CN116655871A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202211369456.6

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种分子量可控且窄分布的聚酯扩链方法,以低粘聚酯熔体与扩链剂为原料,在精确控制扩链剂流量以及挤出机进料段温度、挤出机均化段温度和挤出机反应段温度的情况下,经过进料——共混——扩链反应制得高粘聚酯熔体;所述低粘聚酯熔体的特性粘度为0.65~0.80dL/g,数均分子量为1.5×104~2.5×104g/mol,分子量分布指数为1.8~2.2;所述高粘聚酯熔体的特性粘度为0.90~1.30dL/g,数均分子量为3.1×104~5.7×104g/mol,分子量分布指数为1.5~2.0;原料中,扩链剂与低粘聚酯熔体的摩尔比值小于1。本发明的聚酯扩链方法,利于扩链剂的分散均匀与反应程度的控制,本发明制备得到高粘聚酯熔体与液相增粘、固相增粘相比,具有工艺简单、能耗低、效率高、副反应少等优点。

    一种纤维素/淀粉复合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN113249820B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110626669.1

    申请日:2021-06-04

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种纤维素/淀粉复合纤维的制备方法,本发明采用共溶解法制备纤维素/淀粉复合溶液,经喷丝孔挤出后依次进入热空气和凝固浴,其中,热空气的温度高于淀粉的熟化温度,在热空气中发生淀粉的熟化,在由水和溶剂组成的凝固浴中发生纤维素的沉淀,制备纤维素/淀粉复合纤维,淀粉在热空气中发生熟化而避免在凝固过程中析出到凝固浴中,纤维素则在凝固浴中通过溶剂和凝固剂(水)的双扩散而发生相分离沉淀析出实现凝固。本发明以水为凝固剂,利于溶剂的回收利用,通过凝固前淀粉的高温熟化,保证在成形过程中淀粉不流失,达到使用过程中的强度保持率和弃后堆埋过程中降解率可控的目标。

    一种用于并列复合纺丝界面控制的组件结构

    公开(公告)号:CN114775081A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210350402.9

    申请日:2022-04-02

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于并列复合纺丝界面控制的组件结构,包括分配板、喷丝板和组分分隔板,喷丝板上设有喷丝孔,由自上而下顺序连接的导孔段、过渡孔段和微孔段组成;组分分隔板与分配板连接,且插入喷丝孔内,将其部分长度段内的空间分隔成互不相通的两部分;部分长度段的长度为喷丝孔总长度的50%~95%;组分分隔板的厚度不高于导孔段孔径的6%;组件结构用于制备双组分纤维,双组分纤维设定的横截面形状记为形状A,模拟的横截面形状记为形状B,由喷丝孔以及位于喷丝孔内的组分分隔板构成的整体的仰视形状记为形状C,形状A~C的关系随双组分纤维设定的界面形状和双组分的粘度差变化。本发明能可控地生产出不同界面结构的并列复合纤维。

    一种纤维素/淀粉复合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN113249820A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110626669.1

    申请日:2021-06-04

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种纤维素/淀粉复合纤维的制备方法,本发明采用共溶解法制备纤维素/淀粉复合溶液,经喷丝孔挤出后依次进入热空气和凝固浴,其中,热空气的温度高于淀粉的熟化温度,在热空气中发生淀粉的熟化,在由水和溶剂组成的凝固浴中发生纤维素的沉淀,制备纤维素/淀粉复合纤维,淀粉在热空气中发生熟化而避免在凝固过程中析出到凝固浴中,纤维素则在凝固浴中通过溶剂和凝固剂(水)的双扩散而发生相分离沉淀析出实现凝固。本发明以水为凝固剂,利于溶剂的回收利用,通过凝固前淀粉的高温熟化,保证在成形过程中淀粉不流失,达到使用过程中的强度保持率和弃后堆埋过程中降解率可控的目标。

    一种纤维素离子基碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106283273A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610646812.2

    申请日:2016-08-09

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: D01F9/16 D01D1/02 D01D5/06 D04H3/105 D06C7/04

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素离子基碳材料的制备方法,将纤维素浆粕一定温度下溶解在离子液体复合溶剂(DMSO/[C2mim][CH3COO])中获得高浓度纤维素溶液,然后将纤维素/离子液体复合溶液经过过滤、脱泡后喷入凝固浴中进行纺丝,进一步经过水洗、牵伸、上油和干燥后得到纤维素离子基碳材料的前体纤维;将此纤维素离子基碳纤维前体纤维进一步催化浸渍、预氧化、碳化获得纤维素离子基碳纤维或碳纤维毡。本发明工艺简单,所采用的溶剂绿色环保,回收率高。高浓度纤维素纺丝液稳定性好,具有良好的可纺性,所得前体纤维结构致密、热稳定好,最终制备的纤维素离子基碳材料性能优异且碳得率高,在高温、保温及隔热领域具有广泛应用。

    一种低温碱尿素法纤维素基碳纤维的前体纤维制备方法

    公开(公告)号:CN106245131A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610646841.9

    申请日:2016-08-09

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: D01F2/02 D01F9/16

    Abstract: 本发明公开了一种低温碱尿素法纤维素基碳纤维的前体纤维的制备方法,首先配置碱复合溶剂,复合溶剂包括氢氧化钠,尿素,硫脲以及余量的水;将水溶性炭黑加入到碱复合溶剂,搅拌混合得到碱复合/炭黑溶液;将纤维素浆粕分散在碱复合/炭黑溶液中形成悬浮液,进入预冷冻的双螺杆挤出机,得到黑色的纤维素溶液;将黑色的纤维素溶液经过过滤、脱泡后得到黑色的纤维素基碳纤维的前体纤维的纺丝原液;将纺丝原液经喷丝板挤出,进入凝固浴凝固成型,进一步处理得到纤维素基碳纤维的前体纤维。本发明工艺简单,所采用的溶剂绿色环保,回收率高,能够在低温高剪切的条件下,高效的溶解纤维素,所得前体纤维结构致密、热稳定好。

    一种溶解植物的溶剂及方法

    公开(公告)号:CN106220870A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610646757.7

    申请日:2016-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种溶解植物的溶剂及方法。所述溶剂由咪唑类离子液体和极性非质子溶剂混合制得。所述方法为:对植物进行高温碱蒸煮,过滤后去除含半纤维素的滤液,将滤渣水洗至中性得到木质素与纤维素的共混物;将木质素与纤维素的共混物在溶剂中溶解即可。本发明提供的溶剂可以在较低的温度下高效的溶解木材以及农作物废弃物。由于半纤维素的分子量较低、易溶于水,性能较差,对最终产品的力学性能影响较大,所以首先对植物进行高温碱蒸煮除去半纤维素,然后对剩余的木质素与纤维素进行直接溶解。采用该溶剂直接溶解木材以及农作物废弃物等植物资源,无需对植物进行三素分离,就可以直接利用生物质资源。

    一种高强涤纶共聚型阻燃剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105175699B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201510688847.8

    申请日:2015-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种高强涤纶共聚型阻燃剂的制备方法,包括:在30‑60℃下,将丙烯酸滴加到苯基二氯氧化磷中,反应后在搅拌条件下滴加乙二醇,在70‑90℃下回流5‑7h,得到共聚型阻燃剂。制备方法得到的共聚型阻燃剂应用于高强阻燃涤纶的制备。本发明的制备方法得到的阻燃剂阻燃效果优良且基本不会影响涤纶的高强度;阻燃效果均匀持久,无卤,低烟,低毒,色相好,可纺性好,工艺简单,便于工业化。本发明的制备方法简单,可用于工业化生产,具有显著的经济和社会效益。本发明制备得到的阻燃剂应用制备的高强阻燃涤纶织物的极限氧指数达到33%以上,且遇火后低烟无毒,减少了对环境的污染和对人身体健康的损害。

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