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公开(公告)号:CN109234850B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810883121.3
申请日:2018-08-06
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种交联改性超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法,将含VPOSS的超高分子量聚乙烯纤维原丝进行多级热牵伸处理,并在最后一级热牵伸处理时引发交联制得交联改性超高分子量聚乙烯纤维。制得的交联改性超高分子量聚乙烯纤维,在温度为70℃、载荷为300MPa及初始阶段加载荷时间为10天的条件下,蠕变伸长率为5.04~5.85%,其平衡阶段加载荷时间为130天,蠕变伸长率为0.56~0.62%;在载荷为15MPa、升温速率为2℃/min的条件下,断裂温度为196~206℃。本发明的方法工艺简单,制得的纤维力学性能、抗蠕变性能和耐热性能好,有极好的推广价值。
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公开(公告)号:CN106008941B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610334450.3
申请日:2016-05-19
Applicant: 东华大学
IPC: C08G63/685 , D01F6/84 , D01D5/12 , D06P1/00 , D06P3/52
Abstract: 本发明提供了一种咪唑基阴离子染料可染型改性共聚酯及其制备和应用。所述的咪唑基阴离子染料可染型改性共聚酯,其特征在于,其共聚单体包括:摩尔比为1∶1.2~2.5∶0.01~0.08∶0.03~0.25的对苯二甲酸、乙二醇、N‑2‑(3,5‑二羧基苯基)乙基‑N'‑甲基咪唑氯盐和2‑甲基‑1,4‑丁二醇。该改性共聚酯可用于切片放丝或直接纺丝制备长丝或短纤维。本发明制备的咪唑基阴离子染料可染型改性共聚酯的纤维具有良好的阴离子染料可染性,可以常温常压染色或常压沸染,上染率可达90%以上,且可与羊毛、真丝混浴同浴染,染料不易泄露,能够应用于服装、家纺和工业等领域。
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公开(公告)号:CN106498532A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610919668.5
申请日:2016-10-21
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纤维的制备方法,超高分子量聚乙烯中加入溶剂、抗氧剂后进行溶胀,得到悬浮液;将上述悬浮液进行塑化、挤出,得到均相溶液,然后纺丝、水浴淬冷,得到冻胶原丝;将上述冷胶原丝通过热水淋浴箱并拉伸,然后导入到热蒸汽箱中拉伸,干燥,即得。本发明提供了一种流程更短、能耗更小、更环保的超高分子量聚乙烯纤维的凝胶湿法纺丝新工艺。
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公开(公告)号:CN106008942A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610334970.4
申请日:2016-05-19
Applicant: 东华大学
IPC: C08G63/685 , C08L77/06
CPC classification number: C08G63/6856 , C08L77/06 , C08L2205/025
Abstract: 本发明提供了咪唑基阴离子染料可染型改性共聚酯母粒及其制备和应用。所述的咪唑基阴离子染料可染型改性共聚酯母粒,其特征在于,其共聚单体包括摩尔比为1∶1.2~2.5∶0.1~0.4∶0.03~0.25的对苯二甲酸、乙二醇、N‑2‑(3,5‑二羧基苯基)乙基‑N’‑甲基咪唑氯盐和2‑甲基‑1,4‑丁二醇。本发明制备的咪唑基阴离子染料可染型改性共聚酯母粒与未改性PET聚酯共混得到的聚酯产品具有良好的阴离子染料可染性,可以常温常压染色或常压沸染,上染率可达85%以上,染料不易泄露,能够应用于服装、家纺、农业和工业等领域。
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公开(公告)号:CN103469346B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310401215.X
申请日:2013-09-05
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种LiCl改性尼龙6纤维的制备方法,特别是涉及一种用高速共混深度包覆LiCl后再制备改性尼龙6纤维的方法,首先将LiCl和尼龙6切片分别干燥,除去LiCl中的结晶水及尼龙6切片中所含水分,再用高速共混机将不同含量的LiCl深度包覆在尼龙6切片表层内,防止LiCl暴露在空气中吸水影响纺丝顺利进行,之后将处理好的尼龙6切片熔融纺丝和热牵伸,并压洗去除尼龙6纤维中的单体的同时也除去LiCl,使尼龙6纤维重新形成氢键,最后真空热定型。此方法有效解决了纺丝前LiCl吸水影响纺丝加工的问题,制备的尼龙6纤维纤度小,强度大,综合力学性能佳,可广泛应用于服用领域和产业领域。制备工艺简单,生产周期短,成本低,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN103752088B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410038055.1
申请日:2014-01-26
Applicant: 东华大学
IPC: B01D39/14 , B32B27/02 , B32B27/06 , B32B27/36 , B32B37/10 , F02M37/22 , D21H27/08 , D21F11/00 , B29C47/92
Abstract: 本发明涉及一种燃油滤清器的复合滤材及制备方法。所述燃油滤清器复合滤材共含有三层,分别为基纸层、中间层和防护面层;所述的基纸层含有三种长度各为2~6毫米的超细PBT、PVA和黏胶短切纤维;所述的中间层为PBT熔喷细布;所述的防护面层是PET/PBT共混纺黏布。本发明的复合过滤材料的制备方法是将所述三种基材层由三对张力调节辊输入点式花辊,热压成型。本发明的基纸层具有充分吸附燃油中水份的功能;本发明中的三层均含有超细PBT纤维,在保证滤材柔软、耐折的同时,可最大程度减少阻塞率,提高过滤效率和精度;同时,本发明以PBT超细纤维为连接材料,能承受燃油滤清器的使用温度,又可避免滤清纸在高速折叠时弯折损伤。
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公开(公告)号:CN103160952B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310129832.9
申请日:2013-04-15
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/10 , D01F11/06 , D01D5/00 , D01D1/02 , D01D10/02 , C08F220/06 , C08F220/56
Abstract: 本发明涉及一种高吸水纤维的制备方法,是一种后交联剂制备高吸水纤维的方法,以部分中和的丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)为聚合单体,并且与聚乙烯醇(PVA)共混,经过硫酸钾(KPS)引发,在水溶液中共混聚合,聚合完成后加入二醛溶液作为后交联剂溶液,混合均匀脱泡得到纺丝原液;纺丝原液通过干-湿法纺丝形成初生纤维,初生纤维在一定的温度下热处理而发生交联反应形成三维网络结构的高吸水纤维。本发明的一种高吸水纤维的制备方法,避免了传统高吸水聚合物溶液聚合时容易发生的暴聚现象,使制备工艺更加简单安全,生产成本降低,生产效率提高,所得的吸水纤维吸水率提高而且可控,耐热稳定性,且可反复使用具有长效性。
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公开(公告)号:CN103160952A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310129832.9
申请日:2013-04-15
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/10 , D01F11/06 , D01D5/00 , D01D1/02 , D01D10/02 , C08F220/06 , C08F220/56
Abstract: 本发明涉及一种高吸水纤维的制备方法,是一种后交联剂制备高吸水纤维的方法,以部分中和的丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)为聚合单体,并且与聚乙烯醇(PVA)共混,经过硫酸钾(KPS)引发,在水溶液中共混聚合,聚合完成后加入二醛溶液作为后交联剂溶液,混合均匀脱泡得到纺丝原液;纺丝原液通过干-湿法纺丝形成初生纤维,初生纤维在一定的温度下热处理而发生交联反应形成三维网络结构的高吸水纤维。本发明的一种高吸水纤维的制备方法,避免了传统高吸水聚合物溶液聚合时容易发生的暴聚现象,使制备工艺更加简单安全,生产成本降低,生产效率提高,所得的吸水纤维吸水率提高而且可控,耐热稳定性,且可反复使用具有长效性。
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公开(公告)号:CN102140707B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201010602884.X
申请日:2010-12-21
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种皮芯复合电磁屏蔽纤维及其制备方法,特别是涉及一种包括聚合物和低熔点金属的皮芯复合结构的电磁屏蔽纤维及其熔融复合纺丝的方法。本发明的一种皮芯复合电磁屏蔽纤维,由皮层和芯层构成,皮层的材料是热塑性树脂,芯层的材料是低熔点金属和/或合金和偶联剂的混合物,皮层与芯层均为连续相。本发明还提供了一种皮芯复合电磁屏蔽纤维的制备方法,包括低熔点金属和/或合金的预处理及皮芯复合熔融挤出两大步骤。本发明的一种皮芯复合电磁屏蔽纤维织成面料后,能够有效地屏蔽电磁波对人体的干扰,抑制了电磁波辐射带给人们的伤害。
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公开(公告)号:CN102070831B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201010603016.3
申请日:2010-12-21
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了增韧聚丙烯复合材料及其制备方法,增韧聚丙烯复合材料包括组分:等规聚丙烯、超高分子量聚乙烯、贝壳微粉、表面改性剂和抗氧剂,各组分按重量份计:等规聚丙烯和超高分子量聚乙烯合计100份,其中,等规聚丙烯和超高分子量聚乙烯的比例:9∶1~1∶1,贝壳微粉1~20份,表面改性剂0.01~2份,抗氧剂0.1~0.5份;先将贝壳微粉进行表面改性,然后按照不同的共混顺序将各组分进行两次熔融混合。本发明同时采用超高分子量聚乙烯和具有交错层状结构的贝壳微粉对聚丙烯进行改性,制备出高抗冲的复合材料。本发明的材料可以在不损失聚丙烯基体的拉伸强度的前提下,提高聚丙烯的抗冲击强度,并且生产过程简单,生产效率高且成本较低。
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