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公开(公告)号:CN112981712A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110159303.8
申请日:2021-02-05
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维复合保暖絮片及其制备方法。制备方法为:聚合物溶液、粘合剂经过输液管道进入双流道喷丝板中,在高压电场作用下,聚合物溶液经流道一从静电纺丝喷口静电纺丝射出形成荷电射流并固化成纤维,粘合剂经流道二从静电喷雾喷口喷出雾化成胶滴;同时,短纤经气流和重力诱导沿着罩斗的内壁从双流道纺丝板的外侧落下,在电场极化作用下与聚合物射流产生静电吸附效应,均匀牢固嵌入纳米纤维骨架,形成交互穿套结构;随后,在热物理作用下,纤维内部分子链发生原位交联反应,胶滴在纤维间熔融产生粘结点,形成多级网络交联粘结结构,最终得到纤维复合保暖絮片。本发明提供了一步制备保暖性能良好、力学性能优异的复合絮片的方法。
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公开(公告)号:CN107413316B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710649204.1
申请日:2017-08-01
Applicant: 东华大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D71/12 , B01D69/12 , B01D67/00 , D06M15/05 , D06M101/32 , D06M101/20 , D06M101/06 , D06M101/28 , D06M101/34
Abstract: 本发明公开了一种高效蛋白吸附分离用细菌纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法。所述制备方法为:将细菌纤维素膜机械解离成细菌纤维素纳米纤维;在细菌纤维素纳米纤维表面修饰吸附官能团;将修饰后的细菌纤维素纳米纤维分散于不溶性溶剂中,通过加入分散剂形成稳定的细菌纤维素纳米纤维悬浮液;采用同步超声过滤方法将细菌纤维素纳米纤维悬浮液铺在多孔纤维基材表面形成湿态复合纤维膜;脱除湿态复合纤维膜中的残留溶剂,获得可用于高效蛋白吸附分离的细菌纤维素纳米纤维复合膜。所述复合膜的表面为细菌纤维素纳米纤维所形成的完全覆盖的连续二维网状结构,同时兼具表面大量的吸附活性位点和高的孔隙率,可实现蛋白质的快速有效吸附且吸附量大。
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公开(公告)号:CN107354587B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201710649201.8
申请日:2017-08-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 一种空气过滤用二维网状极细纳米纤维材料及其制备方法,其特征在于:选用高分子量的聚合物,配制得到低质量浓度的聚合物溶液,随后在静电喷射过程中,借助外力作用使喷丝口发生原位振动,促进带电液滴的生成,同时通过调控密闭纺丝环境中的溶剂蒸汽浓度,使液滴经相分离后在接收基材表面形成与基材具有点状粘连结构的二维网状极细纳米纤维空气过滤材料,该材料呈连续、无缝堆叠,网中纤维平均直径为3~50nm,网孔具有稳定Steiner最小树结构,平均网孔孔径为10~500nm,孔隙率≥75%,其对粒径为0.01~5μm的颗粒物的过滤效率为大于99.999%,阻力压降为小于50Pa。本发明制备工艺简单、原料限制少,且该网状极细纳米纤维空气过滤材料具有微小网孔结构和良好的孔道连通性,在空气过滤领域表现出巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN107557894B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710649199.4
申请日:2017-08-01
Applicant: 东华大学
IPC: D01F6/46 , D01F1/10 , D01F6/48 , D01F6/56 , D01F9/00 , D01F6/94 , D01F6/90 , D06M13/513 , D06M15/263 , D06M10/02 , D06M15/285 , B01D17/02 , C02F1/40
Abstract: 本发明公开了一种高效高通量二维网状极细纳米纤维油水分离材料及其制备方法。所述制备方法为:选用聚合物配制成聚合物溶液,将其经静电直喷成网,在静电直喷过程中借助外力作用使喷丝口发生原位振动,促进带电液滴的生成,进而液滴发生相分离,在接收基材表面形成均匀的二维网状极细纳米纤维材料,其呈连续、无缝堆叠状;随后通过对其进行表面改性处理,获得具有选择性表界面润湿特性的二维网状极细纳米纤维油水分离材料。本发明制备工艺简单、原料限制少,且该网状极细纳米纤维油水分离材料具有微小网孔和良好的孔道连通性,在油品纯化、含油废水处理等领域表现出巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN107097492B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710215889.9
申请日:2017-04-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种具有防水透湿功能的超轻质气凝胶保暖材料及其制备方法。所述的具有防水透湿功能的超轻质气凝胶保暖材料,其特征在于,包括仿羽绒结构纤维气凝胶以及复合于仿羽绒结构纤维气凝胶之上的防水透湿膜。该保暖材料体积密度为1~300mg/cm3,且具有高孔隙率、小孔径结构,可防止空气形成对流,有效减小热量的散失,使其导热系数可达到0.015~0.023W/(m·k),同时还赋予了该保暖材料防水透湿功能,从而进一步提高了该气凝胶材料的服用舒适性及保暖性能。
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公开(公告)号:CN107469645A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710649177.8
申请日:2017-08-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种小孔径高孔隙率细菌纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法。所述制备方法为:将细菌纤维素膜机械解离并分散于不溶性溶剂中,通过加入分散剂形成稳定的细菌纤维素纳米纤维悬浮液;采用同步超声过滤方法将细菌纤维素纳米纤维悬浮液铺在多孔纤维基材表面形成湿态复合膜;脱除湿态复合膜中的残留溶剂获得表面具有完全覆盖的连续二维网状结构的小孔径高孔隙率细菌纤维素纳米纤维复合膜。所述复合膜的表面为细菌纤维素纳米纤维所形成的完全覆盖的连续二维网状结构。本发明同时兼具表面完全覆盖的连续二维网状结构和较高的孔隙率。
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公开(公告)号:CN107335346A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710649234.2
申请日:2017-08-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素纳米纤维复合滤膜及其制备方法。所述制备方法为:将细菌纤维素膜机械解离并分散于不溶性溶剂中,通过加入分散剂形成稳定的细菌纤维素纳米纤维悬浮液;采用同步超声过滤方法将细菌纤维素纳米纤维悬浮液铺在多孔纤维基材表面形成湿态复合纤维膜;脱除湿态复合纤维膜中的残留溶剂获得未交联的复合纤维膜;采用交联剂对未交联的复合纤维膜进行交联稳定化处理获得表面具有完全覆盖的连续二维网状结构的细菌纤维素纳米纤维复合滤膜。所述复合滤膜的表面为细菌纤维素纳米纤维所形成的完全覆盖的连续二维网状结构。本发明同时兼具表面完全覆盖的连续二维网状结构和较高的孔隙率,可在高通量条件下实现对水体中杂质的高效过滤。
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公开(公告)号:CN107097492A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710215889.9
申请日:2017-04-01
Applicant: 东华大学
CPC classification number: B32B27/06 , A41D31/02 , B32B9/045 , B32B33/00 , B32B37/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/1207 , B32B2037/1215 , B32B2307/304 , B32B2307/73 , B32B2437/00
Abstract: 本发明提供了一种具有防水透湿功能的超轻质气凝胶保暖材料及其制备方法。所述的具有防水透湿功能的超轻质气凝胶保暖材料,其特征在于,包括仿羽绒结构纤维气凝胶以及复合于仿羽绒结构纤维气凝胶之上的防水透湿膜。该保暖材料体积密度为1~300mg/cm3,且具有高孔隙率、小孔径结构,可防止空气形成对流,有效减小热量的散失,使其导热系数可达到0.015~0.023W/(m·k),同时还赋予了该保暖材料防水透湿功能,从而进一步提高了该气凝胶材料的服用舒适性及保暖性能。
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公开(公告)号:CN104028047B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410258238.4
申请日:2014-06-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种高耐磨抗剥离静电纺纳米纤维复合过滤材料及其纺丝方法,所述制备方法为:在静电纺丝过程中通过控制和调节纺丝过程中的溶剂浓度/压差/两种不同聚合物的熔点/静电喷雾溶剂,从而一步成型获得纤维搭接点全粘连的密实的三维曲孔结构复合过滤材料,其中纤维层的克重为0.01~30g/m2,复合过滤材料的耐磨性为600~3000圈,抗剥离强度为5~100MPa,对0.008μm~2μm颗粒的过滤效率达99.99%以上,阻力压降在25Pa以下,容尘量为100-3000g/m2。本发明制备工艺简单,成本低廉,制备的复合过滤材料在发动机过滤、空压机过滤、燃气轮机过滤、室内空气净化过滤以及高效过滤等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104562444A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410842872.2
申请日:2014-12-29
Applicant: 东华大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/732 , D04H1/4382 , D04H1/4374 , D01D5/00 , A41D31/02
CPC classification number: D04H1/728 , A41D31/02 , A41D2600/00 , A41D2600/10 , D01D5/00 , D04H1/4374 , D04H1/4382 , D04H1/732
Abstract: 本发明涉及一种静电喷射纳米蛛网防水透湿膜及其制备方法,特别是涉及一种利用反向气流喷吹辅助成网的静电喷射乳液制备纳米蛛网防水透湿膜的加工技术,具体是:静电喷射过程中,以反向气流在平行于聚合物乳液液滴的喷射方向对液滴进行喷吹,促使液滴在电场中飞行时受力变形形成液膜,进而相分离形成具有稳定六边形网孔结构的二维网状材料。该纳米蛛网防水透湿膜的特点为蛛网覆盖面积为100%、结构完整性好、平均孔径为10~200nm、孔隙率≥80%。该防水透湿膜耐水压≥120kPa,透湿通量≥15000g/m2/d,在户外运动服装、野战军服等领域具有广阔的应用前景。
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