一种液喷纳米纤维在线成纱方法及纳米纤维

    公开(公告)号:CN117987936A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410256038.9

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明涉及液喷纺丝领域,用以解决现有技术在控制成品纤维直径的同时,难以确保成品纤维的厚度也符合预期的问题,提供了一种液喷纳米纤维在线成纱方法,包括:S1、在纺丝模头与接收板之间设置金属筒,金属筒与静电发生器连接;纺丝液从纺丝模头中喷出后,在高速气流的牵拉下,穿过金属筒,最后沉积到接收板;S2、在接收板上方设置高速相机,通过高速相机采集接收板上沉积纤维的图像;S3、根据所述图像的特征信息调节金属筒与所述纺丝模头之间的距离,直至特征信息符合预设值,所述特征信息至少包括纤维直径信息。本发明中的金属筒具有两个功能,一是在液喷纺丝的基础上加入带电金属筒,在利用空气流牵拉纺丝液射流的同时,还利用了静电使得纤维可进一步细化。二是通过移动金属筒即可调控静电场的作用范围,从而调控成品纤维的直径。

    一种同轴液喷纺丝结构色纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117702363A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311719920.4

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种同轴液喷纺丝结构色纤维膜及其制备方法,该结构色纤维膜通过壳层溶液和芯层溶液形成的同轴液喷纺丝得到,壳层溶液为SiO2微球分散液,芯层溶液为PEO聚合物溶液,聚合物溶液在高速气流的牵引拉伸下细化成纤维,微球分散液在此过程中附着于纤维上,在微球分散液内溶剂挥发产生毛细管力的作用下诱导微球自组装,在纤维表面有序排列。本发明采用同轴液喷纺丝,壳层微球分散液经高速气流牵引拉伸时,内外层溶液交界面产生强大的剪切应力,芯层PEO纺丝液在剪切应力作用下沿着壳层同轴运动,使微球更好地排列在纤维表面,从而表现出结构色;制备方法简单便携,可操作性强;纤维接收面多样化,灵活化。

    一种水浴式液喷纺丝接收装置
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117646285A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311671675.4

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种水浴式液喷纺丝接收装置,包括:喷头、储水桶、水浴桶、滚筒、滚筒驱动组件;所述水浴桶下方设置储水桶,水浴桶与储水桶通过支撑杆连接;水浴桶与储水桶之间设置水循环组件,用于使储水桶内的水循环使用;所述水浴桶下底中心位置处开设孔洞,水流经过孔洞流入储水桶,同时水浴桶内形成漩涡;所述水浴桶正上方设置喷头,聚合物溶液从喷头内喷射出,形成纤维,进入水浴桶内的漩涡;所述储水桶旁侧设置滚筒,所述滚筒设置于滚筒驱动组件上,由滚筒驱动组件带动滚筒转动,纤维盘绕于滚筒上,由滚筒进行整理收集。本发明解决了目前液喷纺丝收集过程中,纤维收集杂乱,后期需二次整理导致纤维易断的问题。

    一种气流辅助牵伸同轴纺丝制备对位芳纶纳米纤维膜的方法

    公开(公告)号:CN117344457A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311331460.8

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种气流辅助牵伸同轴纺丝制备对位芳纶纳米纤维膜的方法,包括:PPTA短纤维于无水乙醇中超声后干燥,溶解在去质子体系中得到ANF悬浮液;PEO粉末溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中得到PEO溶液,分别注入同轴纺丝针头对应的管道中,通过气流辅助牵伸同轴纺丝,沉积在水浴接收网上形成纤维膜,水洗,烘干,得到纯ANFM。本发明通过气流辅助牵引拉伸同轴纺丝获得的ANFM既保留宏观PPTA纤维的优异性能,还表现出ANFs特有的纤维直径尺寸小、膜孔隙率高等特点,可应用于锂离子电池隔膜、隔热、过滤等领域。

    一种超疏水透湿纳米纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114432897B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210053742.5

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水透湿纳米纤维膜及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。包括:配制疏水SiO2和全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯的PAN溶液作为纺丝液,采用液喷纺丝工艺通过高速气流直接吹喷纺丝液沉积在接收网上,形成三维堆砌多孔结构的纳米纤维膜,再通过热处理增加纤维膜的力学强度,使其具有接触角超150°的超疏水特性且透湿率超过12kg/m2/d,可用于制作户外服装、鞋套和袖套等服用产品。本发明采用液喷纺丝技术无需高压电场牵伸纤维,同轴纺丝针之间无影响,且距离越近越容易最大化利用高压气流动能,增加生产效率,从而更有利于实现纳米纤维膜的规模化生产。

    具有拉伸变色功能的智能光子晶体面料的制备方法

    公开(公告)号:CN115480324A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211149734.7

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明公开了具有拉伸变色功能的智能光子晶体纺织面料的制备方法,包括以下步骤:1)将光子晶体纳米微球与无水乙醇混合,得到光子晶体纳米微球均匀悬浊液;2)将悬浊液滴加到具有PET涂层的玻璃模具上,在烘干箱中重力沉降,制得光子晶体薄膜;3)在光子晶体薄膜上涂覆聚二甲基硅氧烷溶液,置于恒温箱中固化,得到拉伸变色智能光子晶体薄膜;4)在黑色纺织面料上涂覆PDMS溶液,再将拉伸变色智能光子晶体薄膜置于其上,置于恒温箱中2‑4h,制得具有拉伸变色功能的智能光子晶体纺织面料。该方法简单易操作、对设备要求低,实现了应力拉伸下纺织面料由无色向有色的快速转变。

    均匀微米级二氧化硅微球的制备方法

    公开(公告)号:CN115477307A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211150011.9

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种微米级大尺寸均匀二氧化硅微球的制备方法,包括以下步骤:(1)采用法制备二氧化硅种子分散液;(2)将该二氧化硅种子分散液进行离心、洗涤、冷冻干燥获得种子二氧化硅粉末;(3)在圆底烧瓶中加一定量乙醇,再将一定量的种子二氧化硅粉末分散在其中,获得分散液a,超声分散1h后放置在水浴锅中、加入一定量氨水、水配置成溶液b;(4)在分散液b中匀速滴加一定量的正硅酸乙酯,继续反应3h,形成微米级二氧化硅微球。本发明可以制备1‑4μm目标粒径的二氧化硅微球,该二氧化硅微球具有粒径均匀、尺寸大的特点,此外还具有制备过程简单易操作、成本低的优势。

    一种纺织材料与皮肤间摩擦性能的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110146440B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201910380829.1

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种纺织材料与皮肤间摩擦性能的测试装置和方法,包括平动摩擦副组件、转动摩擦副组件、以及用于测试摩擦力的测力台;所述平动摩擦副组件包括第一电机,第一电机通过旋转带动齿条沿导轨做直线运动;在所述齿条的一端端部固定连接有平动摩擦测试块,平动摩擦测试块的底面用于固定人造皮肤或待测试的纺织材料,平动摩擦测试块的下方为测力台;所述转动摩擦副组件包括第二箱体,在第二箱体内设置有第二底座,在第二底座上安装有第二电机,在第二电机的输出端安装有锥齿轮组件带动转轴转动;在所述转轴的底端端部连接有转动摩擦测试块,转动摩擦测试块的底面用于固定人造皮肤或待测试的纺织材料,转动摩擦测试块的下方为测力台。

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