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公开(公告)号:CN101265309A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810036457.2
申请日:2008-04-22
Applicant: 东华大学
IPC: C08F220/54 , C08F2/44 , C08K9/02 , C08K3/34
Abstract: 本发明提供了一种具有临界共溶温度的高粘土含量的复合水凝胶及制备方法。制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将预聚液原位自由基聚合,预聚液的组分和重量份数:异-丙基丙烯酰胺7.5-8.2份,交联剂7.5-10份,引发剂0.08-0.16份,催化剂0.08-0.16份,聚乙二醇1.4-10份,水74-82份;交联剂为经焦磷酸钠改性的锂皂石。本发明在预聚液中加入聚乙二醇,提高了高粘土含量的纳米复合水凝胶对紫外光的敏感性,使已经失去临界共溶温度的复合水凝胶重新对紫外光产生敏感性,并且出现两个临界共溶温度,对于今后复合水凝胶的性能控制和应用有重要借鉴意义,尤其可以用于光敏测温元器件领域。
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公开(公告)号:CN108589273B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810345812.8
申请日:2018-04-17
Applicant: 东华大学
IPC: D06M11/79 , D06M13/513
Abstract: 本发明提供了一种改性石英纤维及其表面改性方法。所述的改性石英纤维,其特征在于,包括石英纤维本体,所述的石英纤维本体的表面生长有球状纳米二氧化硅。本发明的表面改性方法使石英纤维表面生长了一层球状纳米二氧化硅,且纳米二氧化硅层形貌可控。纳米二氧化硅层有效提高了纤维的表面粗糙度、比表面积以及硅烷接枝率,可通过两相界面的物理锚固和化学键双重作用改善纤维桩中有机‑无机相界面结合强度,提高复合材料的力学强度、耐水性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN105970326B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610473164.5
申请日:2016-06-24
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供一种连续中空纤维素气凝胶纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)配制纤维素分散液作为纺丝原液;准备两份成分相同的酸性溶液、乙醇溶液或丙酮溶液,一份作为凝固浴,一份作为同轴纺丝芯层纺丝液;将纺丝原液和同轴纺丝芯层纺丝液以相同的流速经同轴纺丝针头注入凝固浴内,进行湿法纺丝,得到中空纤维素凝胶纤维;将中空纤维素凝胶纤维卷绕,然后浸入到陈化溶液中常温陈化15min~1h。本发明的连续中空纤维素气凝胶纤维的制备方法,具有原料来源广泛成本低、制备过程简单且绿色无污染、可纺性好的特点。
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公开(公告)号:CN105949479B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610278087.8
申请日:2016-04-28
Applicant: 东华大学
IPC: C08J3/03 , C08L5/08 , C08L33/26 , C08L5/04 , C08L1/28 , C08L33/02 , C08K3/16 , C08K3/28 , C08K3/30
Abstract: 本发明涉及一种负载金属离子的杂化材料水溶液及其制备方法。该杂化材料水溶液为杂化材料溶于水形成的溶液,所述杂化材料由载体分子A、稳定剂分子B和金属离子组成。所述制备方法包括下述步骤:将A的水溶液与B的水溶液搅拌混合,调节混合溶液的pH,向混合液中滴加金属离子盐溶液,搅拌,即得到该杂化材料水溶液。负载金属离子杂化材料中金属离子以离子键和配位键的形式稳定有效的连接到载体分子的分子链上,使其具有水溶性好、金属离子负载量可调的优点。该杂化材料水溶液的制备方法无污染、产物杂质少、操作简单。制备的水溶性负载金属离子的杂化材料水溶液在抗菌整理液、自组装原液和金属纳米材料制备中间体等方面有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN106120007B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610472182.1
申请日:2016-06-24
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供种连续纤维素‑碳纳米材料复合气凝胶纤维的制备方法,包括步骤:配置纤维素分散液作为纺丝原液,然后加入碳纳米材料;在凝固槽内加入酸性溶液、乙醇溶液或丙酮溶液作为凝固浴;将加入碳纳米材料后的纺丝原液加入凝固浴内,进行湿法纺丝,得到含有碳纳米材料的纤维素凝胶纤维;将含有碳纳米材料的纤维素凝胶纤维卷绕,浸入陈化溶液中常温陈化15min~1h,用去离子水洗涤至中性,然后用去离子水、乙醇或叔丁醇进行溶剂置换,干燥,得到连续纤维素‑碳纳米材料复合气凝胶纤维。本发明的制备方法制备过程简单、可纺性好、绿色无污染,制得的连续纤维素‑碳纳米材料复合气凝胶纤维具有良好的柔韧性,且具有丰富的孔洞和高的比表面积。
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公开(公告)号:CN105778747B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610278004.5
申请日:2016-04-28
Applicant: 东华大学
IPC: C09D175/04 , C09D133/00 , C09D163/00 , C09D5/24 , C09D5/08 , C09D7/65
Abstract: 本发明涉及一种水性耐蚀抗静电涂料及其制备方法,该水性耐蚀抗静电涂料的成分包括水溶性负载银纳米颗粒的杂化材料、成膜物质、助剂和水。负载银纳米颗粒杂化材料中银纳米颗粒以离子键和配位键的形式稳定有效的连接到载体分子的分子链上,使其具有水溶性好和银纳米颗粒负载量可调的优点。该水性耐蚀抗静电涂料电导率可以达到10‑8S/cm以上,能使腐蚀介质对基材的腐蚀速度降低70%以上,从而起到耐蚀作用。制备的水溶性水性耐蚀抗静电涂料在精密仪器、电子、元器件以及各种生产或存放易燃易爆化工产品的厂房和仓库、电子电气产品厂房、玻璃、混凝土制品及建筑物方面有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN105332083B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510867078.8
申请日:2015-12-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种介孔磷酸锆负载纳米氧化铜抗菌聚酰胺纤维的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:第一步:制备氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体;第二步:将上述的氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体和聚酰胺在180~270℃下共混造粒,并干燥,最后经熔融纺丝法纺制成介孔磷酸锆负载氧化铜抗菌聚酰胺纤维;或者,将包括上述的氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体和聚酰胺反应单体的原料加入到聚酰胺反应器中进行聚合,利用聚合反应热一步法制备介孔磷酸锆负载纳米氧化铜抗菌聚酰胺复合材料,干燥,最后经熔融纺丝法纺制成介孔磷酸锆负载纳米氧化铜抗菌聚酰胺纤维。本发明抗菌客体组分的添加量大、分散均匀、功效持久。
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公开(公告)号:CN104910334B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510299144.6
申请日:2015-06-03
Applicant: 东华大学
IPC: C08F290/06 , C08F226/06 , D01F1/10 , C09K5/02
Abstract: 本发明提供了一种储能调温相变材料及其纤维的制备方法。所述的储能调温相变材料的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:将多孔纳米粉体、三烯丙基异氰脲酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、聚乙二醇和引发剂置于溶剂水中,采用减压超声分散的方法,在65‑75℃下反应2~5小时,最后经离心脱水后获得储能调温相变材料。将上述的储能调温相变材料经干燥处理后,与聚合物切片经双螺杆挤出机共混造粒,再经熔融纺丝获得储能调温纤维。本发明制备的相变储能材料具有储能控温能力强的特点,而且制备成本低、耐热稳定性好、操作简单的优点。
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公开(公告)号:CN105386147B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510866530.9
申请日:2015-12-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酰胺纤维及其制备方法。所述的介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酰胺纤维,其特征在于,包括聚酰胺基体,所述的聚酰胺基体中分散有Ag@介孔磷酸锆抗菌粉体。其制备方法包括:制备Ag@介孔磷酸锆抗菌粉体;将包括上述的Ag@介孔磷酸锆抗菌粉体和聚酰胺反应单体的原料加入到聚酰胺反应器中进行原位聚合制备介孔磷酸锆‑纳米银抗菌复合材料,干燥,最后经熔融纺丝法纺制成介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酰胺纤维。本发明的方法操作简单、高效,成本低,效用持久,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106120007A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610472182.1
申请日:2016-06-24
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供一种连续纤维素‑碳纳米材料复合气凝胶纤维的制备方法,包括步骤:配置纤维素分散液作为纺丝原液,然后加入碳纳米材料;在凝固槽内加入酸性溶液、乙醇溶液或丙酮溶液作为凝固浴;将加入碳纳米材料后的纺丝原液加入凝固浴内,进行湿法纺丝,得到含有碳纳米材料的纤维素凝胶纤维;将含有碳纳米材料的纤维素凝胶纤维卷绕,浸入陈化溶液中常温陈化15min~1h,用去离子水洗涤至中性,然后用去离子水、乙醇或叔丁醇进行溶剂置换,干燥,得到连续纤维素‑碳纳米材料复合气凝胶纤维。本发明的制备方法制备过程简单、可纺性好、绿色无污染,制得的连续纤维素‑碳纳米材料复合气凝胶纤维具有良好的柔韧性,且具有丰富的孔洞和高的比表面积。
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