一种无水环保的涤棉织物一步染色方法

    公开(公告)号:CN103938463A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410153200.0

    申请日:2014-04-16

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种无水环保的涤棉织物一步染色方法,包括:将涤棉织物浸入预溶胀有机溶剂中,进行预溶胀处理,得到预溶胀的涤棉织物;其中预溶胀温度为80-160℃,时间为0.5-25h;将分散染料、活性染料加入到染色用有机溶剂中,溶解,得到染浴,然后将预溶胀的涤棉织物浸入染浴中染色,清洗干燥后,得到染色织物。本发明中有机溶剂的染浴大大简化了染浴中残余染料的回收再利用与染浴的循环回用。

    一种无水、零排放的分散染料染色方法

    公开(公告)号:CN103938462A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410152912.0

    申请日:2014-04-16

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种无水、零排放的分散染料染色方法,包括:将分散染料加入到有机溶剂中,溶解,得到染浴,然后将合成纤维织物浸入染浴中染色,染色温度为80-150℃,染色时间为0.5-8h,清洗,干燥,得到染色织物。本发明使用有机溶剂取代水作为染色介质,减少了分散剂的使用,染色残液和清洗液能够通过简单处理回收再利用,有利于印染加工减排;本发明可以有效解决低聚物问题,提高产品质量。

    一种乙烯砜活性染料的非水无盐无碱染色方法

    公开(公告)号:CN103590267A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310596929.0

    申请日:2013-11-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种乙烯砜活性染料的非水无盐无碱染色方法,包括:将染料加入极性有机溶剂中,溶解,得到染浴;其中染料和极性有机溶剂的比例关系为0.5-30g:1L;将纯棉织物浸入极性有机溶剂中,在35-180℃条件下,预溶胀处理0.5-24h,然后浸入染浴中染色,温度为45-130℃,浸染时间为0.5-3h,清洗,干燥,得到染色织物。本发明中无盐无碱的染浴大大简化了未固色染料的回收再利用与染浴的循环回用。

    一种具有核壳结构的纱线及其制备方法

    公开(公告)号:CN118581736A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410805426.8

    申请日:2024-06-21

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于纺织技术领域,涉及一种具有核壳结构的纱线及其制备方法。方法即将纤维素纱线先在良溶剂中浸泡至仅表层的纤维素溶解,再依次在不良溶剂A、不良溶剂B中浸泡至表层的纤维素再生形成再生纤维素壳层,其特征在于,良溶剂为磷酸溶液,不良溶剂A为乙醇或丙酮,不良溶剂B为水;良溶剂的浓度为84wt%以上;不良溶剂A的质量为良溶剂和纤维素纱线总质量的1000倍以上;在不良溶剂A中的浸泡温度为10℃以上,浸泡时间为10h以上;再生纤维素壳层的厚度为具有核壳结构的纱线的直径的16%以上;制得的纱线由纤维素纱线核层以及包裹在其表面的再生纤维素壳层组成。本发明制得的纱线的再生纤维素壳层具有介孔结构。

    一种具有辐射制冷功能的梯度多孔结构薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118146562A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410275104.7

    申请日:2024-03-12

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有辐射制冷功能的梯度多孔结构薄膜及其制备方法,具有辐射制冷功能的梯度多孔结构薄膜在垂直方向上呈微纳米孔分级梯度变化,上方区域孔径分布范围为1~4μm,下方区域孔径分布范围为400~1000nm;产品的平均太阳反射率为97.7~98.6%,平均中红外发射率为96.4~97.2%;首先将配制的不同浓度的聚合物溶液按照浓度从高到低依次浇铸在聚四氟乙烯方形模具中,利用溶剂蒸发得到初级梯度聚合物膜后将其放入水浴中进行溶剂置换,最后定向冷冻形成垂直方向上的冰晶生长差异,再冷冻干燥制得辐射制冷功能的梯度多孔结构薄膜。本发明的制备方法简单易行;制得的产品具有优异的辐射制冷效果。

    一种高导热率相变微胶囊、薄膜、纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN115253939B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210797201.3

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种高导热率相变微胶囊的制备方法,包括以下步骤:制备再生甲壳素悬浮液;制备再生甲壳素/石墨烯纳米片分散液,作为水相;将异佛尔酮二异氰酸酯与相变材料混合,作为油相;将油相加入水相中,均质得到Pickering乳液;在乳液中加入乙二胺水溶液,加热直至反应完全,即得高导热率相变微胶囊。本发明还公开了一种高导热率相变薄膜的制备方法。本发明又公开了一种高导热率相变纤维的制备方法。本发明采用Pickering乳液聚合法制备导热相变微胶囊,不仅能够将导热粒子很好的引入到微胶囊壳材中,还有助于导热粒子在壳材中的均匀分布;导热微胶囊的直径为10~30μm,导热系数为0.65W/m·K,与未引入导热粒子的微胶囊相比,导热系数提高了130%以上。

    一种高导热率相变微胶囊、薄膜、纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN115253939A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210797201.3

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种高导热率相变微胶囊的制备方法,包括以下步骤:制备再生甲壳素悬浮液;制备再生甲壳素/石墨烯纳米片分散液,作为水相;将异佛尔酮二异氰酸酯与相变材料混合,作为油相;将油相加入水相中,均质得到Pickering乳液;在乳液中加入乙二胺水溶液,加热直至反应完全,即得高导热率相变微胶囊。本发明还公开了一种高导热率相变薄膜的制备方法。本发明又公开了一种高导热率相变纤维的制备方法。本发明采用Pickering乳液聚合法制备导热相变微胶囊,不仅能够将导热粒子很好的引入到微胶囊壳材中,还有助于导热粒子在壳材中的均匀分布;导热微胶囊的直径为10~30μm,导热系数为0.65W/m·K,与未引入导热粒子的微胶囊相比,导热系数提高了130%以上。

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