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公开(公告)号:CN114457434B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210137582.2
申请日:2022-02-15
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开一种超临界流体辅助熔体微分静电纺丝装置,由供料系统、超临界流体供给系统、流体混合系统、释压系统、纺丝系统和收卷辊子组成,其中流体混合系统由高压搅拌釜、脚架和过热蒸汽发生装置组成,释压系统由熔体出口阀门、释压釜、减压阀和搅拌装置组成,纺丝系统由喷头、电极板、电极板支架和高压静电电源组成,收集辊子位于电极板后,接收喷头产生的纤维。本发明装置将超临界流体与熔体在高压搅拌釜中通过多组叶片进行搅拌混合形成均匀的共混物,超临界流体降低了熔体的粘度,熔体包裹的气泡破裂,破裂处的熔体微分成纤,且该共混物与外界环境具有很大的压差,能大幅度提高纤维的拉伸程度,降低纤维的直径,实现纳米纤维的均匀稳定制备。
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公开(公告)号:CN115537940A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211247208.4
申请日:2022-10-12
Applicant: 北京化工大学 , 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司
IPC: D01D5/00
Abstract: 本发明公开一种熔‑溶静电纺跨尺度复合纱线制备装置及方法,装置由支架、挤出机、分流板、环形锥面喷头、吸风管、辊子、高压静电发生器、电极板支架、电极板、储液池、主气管、导气管、气泵、吸风管支架、弦丝和铜柱组成。挤出机喷头在高压静电场下会产生环形分布的熔体电纺纤维。喷头正下方为储液池,储液池内有环形弦丝,弦丝位于储液池内纺丝液表面下方0.1‑0.5cm处。导气管上端面与弦丝距离为1‑3cm。气泵产生的气泡驱动弦丝上下振动使弦丝在静电场下形成多个电荷集中的尖端,气泡与弦丝的组合大幅度提升了溶液电纺纤维的产量,本发明弦丝上聚集正电荷,环形锥面喷头在静电感应作用下聚集负电荷,熔体电纺纤维与溶液电纺纤维相互吸引,更有利于纤维集束。
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公开(公告)号:CN115284719A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210989360.3
申请日:2022-08-17
Applicant: 北京化工大学 , 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种防水透湿TPU复合薄膜制备装置及方法,其装置包括收集机构、热压机构、粗丝熔体微分静电纺丝装置、张紧机构、输送机构、给料机构、气流辅助的喷头倒置的细丝熔体微分静电纺丝装置以及第一安装架,本发明通过张紧装置使基布保持张紧状态,避免基布表面出现褶皱,热压机构的辊子采用电磁感应热轧辊,对基布表面的TPU纤维进行热压,通过调整电极板与基布之间的距离可以控制纤维膜的形态,距离较近时纤维膜更加致密,距离较远时纤维膜更加蓬松,本发明粗丝熔体微分静电纺丝装置与气流辅助的喷头倒置的细丝熔体微分静电纺丝装置产生的TPU纤维带有相反的电荷,能够互相吸引,有利于附着到基布两面上,附着后电荷能够相互抵消,整体不带电荷。
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公开(公告)号:CN118059318B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410193366.9
申请日:2024-02-21
Applicant: 北京化工大学
IPC: A61L27/40 , A61L27/18 , A61L27/36 , A61L27/58 , A61L27/54 , A61L27/56 , D04H1/728 , D04H1/559 , D04H1/558 , D04H1/56 , D04H1/55 , A61F2/00
Abstract: 本发明公开一种多层可吸收人工硬脑膜修补片及其制备方法,其中硬脑膜修补片包括脑膜层、载药层、骨膜层和促生层,脑膜层由熔体静电纺丝法或熔体喷纺法制备,具有疏水性和各向同性结构;载药层由熔体静电直写或熔体3D打印制备,起到促进神经修复和伤口愈合的作用;骨膜层由熔体静电纺丝法或熔体喷纺法制备,具有亲水性和各项异性结构,促生层通过溶液浇铸法或涂布法制备,提高硬脑膜生物相容性并促进细胞生长和繁殖,各层之间通过热压或超声焊接进行粘合。本发明所制备的硬脑膜修补片具有仿生结构、无溶剂、强度高和生物相容性好等优点,避免了传统硬脑膜修补片制备技术存在污染环境、生物相容性差以及溶液静电纺丝存在溶剂有毒且难以去除等问题。
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公开(公告)号:CN115609977B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202211309458.6
申请日:2022-10-25
Applicant: 北京化工大学
IPC: B29D7/01
Abstract: 本发明公开一种高强度防水透气膜的制备装置及方法,装置主要包括微纳层叠装置、超声清洗水槽、烘干箱、热压装置、横向拉伸装置、纵向拉伸装置、加热系统和收卷装置;首先将水溶性高聚物A和高聚物B按6:4的比例加入到微纳层叠装置中,在模头处挤出双组份薄膜。第二步,在超声清洗水槽中清洗掉水溶性高聚物A,并烘干。第三步,随后干燥的纤维膜进入热压装置,横向拉伸后的薄膜进入到纵向拉伸装置,调节横向拉伸装置的角度和纵向拉伸装置的转速,可以制备孔隙率不同的薄膜。本发明的方法通过控制孔隙尺寸大小及孔隙率以达到防水透气的目的。薄膜经过两级拉伸后在加热系统冷却到室温后通过收卷装置进行收集成卷,得到高强度和高透气性的防水透气膜。
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公开(公告)号:CN111963314B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202011011376.4
申请日:2020-09-23
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种吸水增程节能减排绿色航空发动机,在原有喷气发动机结构基础上增加了吸水储水装置,该装置由吸水进气口、主储水箱、导热片、树脂焚烧通道、储水箱压水传动杆、尾喷水口输水导管、尾部蒸发水箱、尾喷水口、机身至发动机水仓连接口以及加热片漏水口组成。利用高性能吸水材料在高空大气层中吸收水分,注入燃烧室,参与提高喷气式发动机的推力。吸水材料中的水分在燃烧室中吸热蒸发成水蒸气,这一过程消耗了部分热能,实现降温保护。同时涵道内流动工质的整体温度被降低,喷气尾焰温度也随之降低,减少热能耗散。本发明不仅可以运用在飞机上,还可用于火箭发射初期阶段,鱼雷潜行,及其他陆地飞行器大气层内的推进,具有广泛应用潜力。
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公开(公告)号:CN114042197B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202111486417.X
申请日:2021-12-07
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开一种超细纤维软物质丝束吸附尿毒的装置及其使用方法,装置包括腹膜透析输换液系统、腹透管、腹腔接口、碘伏帽和超细纤维软物质丝束,腹膜透析输换液系统包括透析液袋、输液管、密封塞、废液袋、废液管和三通球阀。具有一定长度的超细纤维软物质丝束的纤维表面会不断吸附腹腔透析液中的尿素等物质,从而降低透析液中尿素的浓度,小硅胶球之间的纤维束还可以散开,增加了丝束的吸附效率,从而使透析液中尿素在较长时间内保持较低的浓度,使血液中的毒素在渗透压的驱动下穿过血管壁不断传质到腹腔渗透液中,并可大幅度延长透析液的使用时间,从而达到减少透析液更换频率,进而提高透析液使用时间,降低腹透频率,延长腹透周期的有益效果。
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公开(公告)号:CN115609977A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211309458.6
申请日:2022-10-25
Applicant: 北京化工大学
IPC: B29D7/01
Abstract: 本发明公开一种高强度防水透气膜的制备装置及方法,装置主要包括微纳层叠装置、超声清洗水槽、烘干箱、热压装置、横向拉伸装置、纵向拉伸装置、加热系统和收卷装置;首先将水溶性高聚物A和高聚物B按6:4的比例加入到微纳层叠装置中,在模头处挤出双组份薄膜。第二步,在超声清洗水槽中清洗掉水溶性高聚物A,并烘干。第三步,随后干燥的纤维膜进入热压装置,横向拉伸后的薄膜进入到纵向拉伸装置,调节横向拉伸装置的角度和纵向拉伸装置的转速,可以制备孔隙率不同的薄膜。本发明的方法通过控制孔隙尺寸大小及孔隙率以达到防水透气的目的。薄膜经过两级拉伸后在加热系统冷却到室温后通过收卷装置进行收集成卷,得到高强度和高透气性的防水透气膜。
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公开(公告)号:CN114990708A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210771680.1
申请日:2022-06-30
Applicant: 北京化工大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 本发明公开蒸汽辅助液膜微分静电纺纳米碳纤维原丝制备装置,由高压蒸汽发生器、气体阀门、升降机构、电极板、电动柱塞升降器、柱塞、柱塞筒、锥面微分喷头、高压静电发生器、亚克力板、旋流发生器、辊子、滚珠丝杠和支架组成,喷头接地;锥面微分喷头正下方4~9cm处为电极板。电极板由其下方的旋流发生器支撑;电极板与高压静电发生器相连,旋流发生器与高压蒸汽发生器相连。本发明碳纤维原丝制备装置的优点在于:旋流发生器内的蒸汽旋流会产生负压,从而对射流产生牵伸力。气流与电场的耦合牵伸作用能降低纤维直径,减少纤维内的微孔数量与尺寸。蒸汽旋流能迅速吸出纤维中的DMSO溶剂,减少纤维中因溶剂的蒸发引起的微孔数量,改善纳米碳纤维原丝质量。
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公开(公告)号:CN114042197A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111486417.X
申请日:2021-12-07
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开一种超细纤维软物质丝束吸附尿毒的装置及其使用方法,装置包括腹膜透析输换液系统、腹透管、腹腔接口、碘伏帽和超细纤维软物质丝束,腹膜透析输换液系统包括透析液袋、输液管、密封塞、废液袋、废液管和三通球阀。具有一定长度的超细纤维软物质丝束的纤维表面会不断吸附腹腔透析液中的尿素等物质,从而降低透析液中尿素的浓度,小硅胶球之间的纤维束还可以散开,增加了丝束的吸附效率,从而使透析液中尿素在较长时间内保持较低的浓度,使血液中的毒素在渗透压的驱动下穿过血管壁不断传质到腹腔渗透液中,并可大幅度延长透析液的使用时间,从而达到减少透析液更换频率,进而提高透析液使用时间,降低腹透频率,延长腹透周期的有益效果。
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