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公开(公告)号:CN105131271B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510493337.5
申请日:2015-08-12
Applicant: 东华大学
IPC: C08G63/91 , C08G63/682 , G01N21/80
Abstract: 本发明提供了一种适用于非极性溶剂的聚离子液体型碱性指示剂及其制备方法,其特征在于,包括以下步骤:对反应容器进行除水除氧处理;在氮气保护下向反应容器中加入邻苯二甲酸酐和N,N-二甲基甲酰胺;在氮气保护下加入乙二醇,搅拌;将环氧氯丙烷加入得到的溶液中,在搅拌下进行反应;加入N-甲基咪唑,在搅拌下进行反应;将得到的混合物加入丙酮中,搅拌,沉淀;将沉淀溶解在去离子水中,滴加到甲基蓝水溶液中,在搅拌下进行反应,沉淀;将得到的沉淀用去离子水反复冲洗,真空干燥,加入到二氯甲烷中,搅拌形成混合物。过滤,得到滤液,真空干燥,得到适用于非极性溶剂的聚离子液体型碱性指示剂。该聚合物可用于非极性溶剂中的碱性指示领域。
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公开(公告)号:CN106008941A
公开(公告)日:2016-10-12
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
CPC classification number: C08G63/6856 , D01D5/12 , D01F6/84 , 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:CN105199090A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510492783.4
申请日:2015-08-12
Applicant: 东华大学
IPC: C08G63/91 , C08G63/682 , G01N21/80
Abstract: 本发明提供了一种适用于非极性溶剂的聚离子液体型酸性指示剂及其制备方法。所述的制备方法,包括在氮气保护下邻苯二甲酸酐的N,N-二甲基甲酰胺溶液中加入乙二醇,搅拌;加入环氧氯丙烷,在搅拌下进行反应;加入N.甲基咪唑,在搅拌下进行反应;将反应产物加入丙酮中,搅拌,沉淀;将得到的沉淀溶解在去离子水中,滴加到甲基橙水溶液中,在搅拌下进行反应,沉淀;将得到的沉淀用去离子水反复冲洗,真空干燥,得到适用于非极性溶剂的聚离子液体型酸性指示剂。鉴于其在非极性溶剂中具有较好的溶解性与明显的酸性指示行为,该聚合物可用于非极性溶剂中的酸性指示领域。
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公开(公告)号:CN105199020A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510493220.7
申请日:2015-08-12
Applicant: 东华大学
IPC: C08F8/28 , C08F210/02 , C08G65/26
Abstract: 本发明提供了一种乙烯-氧亚甲基共聚物及其制备方法。所述的制备方法,包括以下步骤:在氮气保护下向所得的乙烯-乙烯醇共聚物溶液中加入二甲氧基甲烷,搅拌,并进行反应;将反应产物蒸馏,将剩余的溶液加入到沉淀剂中进行沉淀,提纯,得到纯化后的甲缩醛化的乙烯-乙烯醇共聚物;将甲缩醛化的乙烯-乙烯醇共聚物与三氧杂环己烷混合,加入三氟化硼丁醚络合物,进行反应,将反应产物固液分离,将所得的固体粉碎后,加入氢氧化钾的乙醇溶液中,搅拌使反应终止,过滤,得到粗制乙烯-氧亚甲基共聚物,洗涤,真空干燥,最终得到乙烯-氧亚甲基共聚物。
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公开(公告)号:CN105131271A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510493337.5
申请日:2015-08-12
Applicant: 东华大学
IPC: C08G63/91 , C08G63/682 , G01N21/80
Abstract: 本发明提供了一种适用于非极性溶剂的聚离子液体型碱性指示剂及其制备方法,其特征在于,包括以下步骤:对反应容器进行除水除氧处理;在氮气保护下向反应容器中加入邻苯二甲酸酐和N,N-二甲基甲酰胺;在氮气保护下加入乙二醇,搅拌;将环氧氯丙烷加入得到的溶液中,在搅拌下进行反应;加入N-甲基咪唑,在搅拌下进行反应;将得到的混合物加入丙酮中,搅拌,沉淀;将沉淀溶解在去离子水中,滴加到甲基蓝水溶液中,在搅拌下进行反应,沉淀;将得到的沉淀用去离子水反复冲洗,真空干燥,加入到二氯甲烷中,搅拌形成混合物。过滤,得到滤液,真空干燥,得到适用于非极性溶剂的聚离子液体型碱性指示剂。该聚合物可用于非极性溶剂中的碱性指示领域。
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公开(公告)号:CN103951816A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410136137.X
申请日:2014-04-04
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种原位聚合增强碳纳米管/半芳香型热致液晶聚合物复合材料的制备方法,通过在对羟基苯甲酸乙酰化反应中引入酸化碳纳米管,将其均匀分散在反应原料中,并通过原位聚合制备碳纳米管/半芳香型热致液晶聚合物复合物,得到的复合材料,其力学性能和热性能比单一热致液晶聚合物有明显的提高,具有高强度、高模量、高热变形温度,可以制备性能优良的工程塑料和纤维。本发明采用原位聚合法制备避免了共混法在螺杆挤出过程中出现的分散不均匀、碳纳米管团聚等现象,提高了碳纳米管的使用效率。同时无需在混料时增加适应于热致性液晶聚合物的搅拌器,降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN103752088A
公开(公告)日:2014-04-30
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:CN101798713B
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201010137924.8
申请日:2010-04-01
Applicant: 东华大学 , 杭州鑫福纺织有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多组份复合偏心纤维,纤维是由皮层和芯层采用不同的组分纺制而成的具有偏心结构的皮芯型复合纤维,皮层组分为PA6和改性PA6,芯层组份为由PP成分与改性PP或EVA成分组成的双组份混合成分;或者芯层组份为由PP成分、低熔点PA6成分与改性PP或EVA成分组成的三组份混合成分。一种多组份复合偏心纤维的制备方法,将皮层组份和芯层的双组份分别干燥后,皮层组份和芯层组份分别经过螺杆熔融混合,然后进入偏心皮芯复合纺丝组件纺丝,卷绕后得到多组份复合偏心纤维。本发明解决了偏心皮芯复合纤维中皮层与芯层相容性不好的问题,得到了能够产生永久的卷曲弹性的复合纤维,后加工染色简便,所得织物轻盈柔软,织物的生产成本降低,同时可节约能源,减少污水排放。
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公开(公告)号:CN101792938B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201010137926.7
申请日:2010-04-01
Applicant: 东华大学 , 江苏永银化纤有限公司
Abstract: 本发明涉及一种聚甲醛纤维的新型制备方法,特别是涉及一种经多级缓冷和三级不同介质拉伸的聚甲醛纤维的新型制备方法,将聚甲醛粒料真空干燥,经过螺杆挤出机加热熔融,由喷丝板熔融挤出,熔体细流通过多级缓冷并进行高速牵引,经给湿上油集束,卷绕后获得初生纤维,将初生纤维热空气拉伸和两道不同溶剂拉伸,再通过热定型制得聚甲醛纤维。本发明解决了多节氛围温度和纺程控制的匹配及多种介质拉伸的控制的问题,弥补了现有技术单一氛围温度及单种介质拉伸导致结构难以稳定均匀的不足。
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公开(公告)号:CN118416712A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410608974.1
申请日:2024-05-16
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种连续的两性微纤协同作用的油水分离膜,含如下步骤:由聚甲醛拉伸纤维和聚丙烯腈纤维通过机械剪切、拆解制备得到疏水亲油的聚甲醛微纤和疏油亲水的聚丙烯腈微纤,再改性提高聚丙烯腈微纤的亲水性,得到偕胺肟化聚丙烯腈微纤。利用微纤的可塑性,将二者整合抽滤成一张分离膜,并在二者交界处构建叉指型分离界面,最终得到叉指型两性微纤协同作用的油水分离膜。该膜左右两侧具有完全相反的疏水亲油性和疏油亲水性,能够实现轻油/水或水/重油体系的连续分离,甚至能完成轻油/水/重油三相体系的同时分离。此外,油水密度接近的混合体系不分层,但也能被该膜高效分离,这为不同密度的油与水的分离提供了一种有效的方案。
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