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公开(公告)号:CN106475065A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610912669.7
申请日:2016-10-20
Applicant: 东华大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , D01C1/00 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , C02F1/286 , C02F2101/20 , D01C1/00
Abstract: 本发明提供了一种苎麻氧化脱胶过程中制备重金属离子吸附剂的方法,以苎麻原麻为原料,先将原麻粉碎成短纤维,加入去离子水浸泡;然后将苎麻原麻和脱胶溶液混合升温,利用氧化剂充分去掉苎麻原麻中的胶质,同时把带有活泼羟基的纤维素氧化成含有醛基的氧化纤维素;将反应后的纤维用有机溶剂水溶液浸泡,除去未反应的氧化剂;最后将氧化纤维素与水分离,干燥,得到粉态的氧化纤维素吸附剂;配制重金属溶液,加入氧化纤维素吸附剂,室温下振荡吸附,测定对重金属离子的吸附容量数值。本发明制备的吸附剂残胶率小,结晶度和聚合度适中,同时醛基含量高,对重金属离子的吸附效果优异。方法工序简化,总反应时间缩短,节约药品和成本,效率大大提高。
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公开(公告)号:CN105386132A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510666356.3
申请日:2015-10-15
Applicant: 东华大学
IPC: D01C1/00
CPC classification number: D01C1/00
Abstract: 本发明提供了一种缓释型弱碱源氧化脱胶提高苎麻纤维性能的方法,首先将苎麻原麻与过氧化物脱胶溶液混合,加温并煮练;继续加温并煮练;然后将处理后的苎麻浸入还原溶液中,加温并煮练,上油、干燥,得到苎麻纤维;传统方法过氧化物脱胶溶液中碱源使用的都是烧碱,本发明中将部分烧碱用缓释型弱碱源取代,缓释型弱碱源的质量占总碱质量的10%~25%。本发明提供的方法克服了现有技术的不足,以部分缓释型弱碱代替氢氧化钠,强弱碱源共同作为氧化脱胶的碱源,利用弱碱源把脱胶的pH值控制在最合适的范围内,精确控制过氧化物的反应速度,从而减少纤维素纤维受到的氧化损伤,提高纤维的强伸性能、可纺性和制成率。
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公开(公告)号:CN104004104B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410217597.5
申请日:2014-05-20
Applicant: 东华大学
IPC: C08B15/00
Abstract: 本发明提供了一种苎麻纳米纤维素疏水化改性的方法,首先对苎麻纳米纤维素和木聚糖进行预处理,然后使苎麻纳米纤维素与木聚糖进行改性反应,将浸泡润湿后的苎麻纳米纤维素加入到硬木木聚糖溶液中,放入超声波中分散,并机械搅拌,再将混合物进行离心分层,将上层清液转移,剩余的浓缩后的苎麻纳米纤维素悬浮液采用液氮真空冷冻干燥成型,得到疏水化改性后的苎麻纳米纤维素。本发明利用硬木木聚糖的乙酰化作用,对苎麻纳米纤维素进行疏水化改性,降低植物纤维的极性和亲水性,抑制纳米纤维素的团聚作用,提高与疏水性树脂的界面相容性和黏结性。方法简单高效,重复性好,工艺过程及所用改性试剂绿色环保,具有重要的科学意义与可观的应用前景。
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公开(公告)号:CN103233279B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310153378.0
申请日:2013-04-27
Applicant: 东华大学
IPC: D01C1/02
Abstract: 本发明提供了一种氧化脱胶多次分步投料制备苎麻纤维的方法,分三次加料,第一次投料,将表面活性剂、纤维膨胀剂、过氧化物稳定剂、消泡剂、烧碱、过氧化物和水配成脱胶溶液,将苎麻原麻和脱胶溶液混合形成脱胶液体系,升温去掉部分胶质;20~50分钟后第二次投料,加入过氧化物和烧碱,保温继续脱除胶质;20~50分钟后第三次投料,加入过氧化物,继续保温,直至反应结束,胶质完全去除;最后,用清水洗涤精干麻纤维,给油后干燥,开松梳理,得到制备的苎麻纤维。本发明提供的方法克服了现有氧化脱胶技术的不足,利用分步多次的方法,使反应均匀缓和,减少了活性氧初始浓度太高造成的纤维损伤,提高了精干麻产品质量,同时减少了过氧化物的无效分解和消泡剂的用量,节约了成本。
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公开(公告)号:CN103233279A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310153378.0
申请日:2013-04-27
Applicant: 东华大学
IPC: D01C1/02
Abstract: 本发明提供了一种氧化脱胶多次分步投料制备苎麻纤维的方法,分三次加料,第一次投料,将表面活性剂、纤维膨胀剂、过氧化物稳定剂、消泡剂、烧碱、过氧化物和水配成脱胶溶液,将苎麻原麻和脱胶溶液混合形成脱胶液体系,升温去掉部分胶质;20~50分钟后第二次投料,加入过氧化物和烧碱,保温继续脱除胶质;20~50分钟后第三次投料,加入过氧化物,继续保温,直至反应结束,胶质完全去除;最后,用清水洗涤精干麻纤维,给油后干燥,开松梳理,得到制备的苎麻纤维。本发明提供的方法克服了现有氧化脱胶技术的不足,利用分步多次的方法,使反应均匀缓和,减少了活性氧初始浓度太高造成的纤维损伤,提高了精干麻产品质量,同时减少了过氧化物的无效分解和消泡剂的用量,节约了成本。
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公开(公告)号:CN117026433A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311001258.9
申请日:2023-08-09
Applicant: 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 , 东华大学
Abstract: 本发明涉及气流纺织技术领域,公开了一种用于生产高支纯亚麻纱线的气流纺织装置,包括喂给罗拉、分梳辊、转杯、假捻器、输出管、卷绕装置,所述喂给罗拉设在分梳辊一侧,转杯设在分梳辊另一侧,且所述转杯与分梳辊之间设有输纤通道,所述转杯上设有温湿度传感器及温湿度调节装置,所述假捻器设在转杯出口的一侧,所述输出管一端与假捻器连接,所述卷绕装置设在输出管未与假捻器连接的一端处,且输出管与卷绕装置之间设有张力监测和控制系统,所述张力监测和控制系统与喂给罗拉连接,本发明通过温湿度传感器控制纱线的温度和湿度,并设置张力监测和控制系统控制纱线的强度,使进入转杯的纤维形成高强度纤维环,从而纺织成为高支纯亚麻纱线。
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公开(公告)号:CN116732665A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310730943.9
申请日:2023-06-20
Applicant: 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 , 东华大学
Abstract: 本发明涉及亚麻纺织技术领域,公开了一种纯亚麻高支气流纺纱方法,使用亚麻为原料,包括以下步骤,一、脱胶;二、棉型化处理;三、清花;四、梳棉;五、并条;六、气流纺;七、包装;通过使用上述方法,能够省去粗纱和煮漂步骤,避免煮漂过程中的部分物质流失,提高原料利用率,提高纺织效率,且使用气流纺能够提高成纱均匀性,保证成纱质量。
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公开(公告)号:CN111768895A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010638784.6
申请日:2020-07-06
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种透气性透明柔性纤维基表皮电极及其制备方法。所述电机包括透明柔性纳米纤维支架以及通过过滤方式设于其上方的透明导电纳米三维网络。制备方法为:将高分子聚合物溶解于有机溶剂中,得到均匀的聚合物溶液;将聚对苯二甲酸乙二醇酯板安装在纤维接收器上用于接收纤维支架;将含有聚合物纺丝溶液的注射器安装在静电纺丝装置中进行纺丝成纳米纤维支架;将导电纳米材料加入到分散溶剂中,得到分散液,将分散液与聚合物纳米纤维支架进行复合得到透明柔性纤维基表皮电极。本发明制备的透气性透明柔性纤维基表皮电极具有良好导电性和透明性,可以实现表皮电极与人体皮肤无缝贴合,避免长时间实时佩戴过程中不透气给皮肤带来的伤害。
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公开(公告)号:CN111765995A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010639011.X
申请日:2020-07-06
Applicant: 东华大学
IPC: G01L1/00 , C08J5/18 , C08L83/04 , C08L27/16 , C08L25/06 , C08K9/12 , C08K3/08 , C08L75/04 , C08K5/09 , D06M11/83 , D06M11/74 , B81B7/04 , D06M101/22 , D06M101/28 , D06M101/30
Abstract: 本发明公开了一种自驱动抗菌性柔性电子皮肤及其制备方法。所述的自驱动抗菌性透明柔性电子皮肤依次包括通过模板复制法得到的具有多级微纳米结构电负性传感层、设于其下方的通过静电纺丝技术和过滤工艺制备的纤维基电极及抗菌性基底材料。本发明制备的电子皮肤优异的柔性特征确保其在人体上可穿戴舒适性,同时具有较高灵敏度和良好的抗菌性,在实现灵敏的触觉传感作用时避免了其与皮肤长时间接触造成的细菌滋生问题。
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公开(公告)号:CN107502958B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710558629.1
申请日:2017-07-10
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种基于摩擦纳米发电机的透气型柔性压力传感器及其制备方法。所述的基于摩擦纳米发电机的透气型柔性压力传感器,其特征在于,包括柔性碳纳米纤维薄膜以及设于其上的通过静电纺丝得到的纳米纤维薄膜,所述的柔性碳纳米纤维薄膜通过将静电纺丝得到的纳米颗粒掺杂的纤维薄膜进行碳化处理得到。本发明制备的压力传感器可有效监测外力变化,具有较高灵敏度,其透气和柔性特征确保人体穿戴舒适性,在人体医疗可穿戴检测领域有着广泛的应用空间。
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