一种转杯
    51.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104213267B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201410417747.7

    申请日:2014-08-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开一种转杯,转杯包括杯体和杯轴,杯体由杯底和杯沿构成,杯沿与杯底相交形成凝聚槽,杯底底面均分两半,其中一半设置至少1条窄缝,窄缝贯穿所述杯底;在另一半杯底所对应的纤维滑移面上刻有1个凹陷于所述纤维滑移面的沟槽。利用本发明转杯所纺纱线呈现出纵向线密度可控变化,细处紧密捻度较大,粗处蓬松捻度较小的特殊风格,且粗细节出现的规律与转杯开缝及所刻沟槽的规律相符合。

    一种花式纱及其纺制方法
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104264306A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410417846.5

    申请日:2014-08-22

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: D02G3/34 D01H4/08 D02G3/04 D10B2201/02 D10B2331/04

    Abstract: 本发明公开一种花式纱及其纺制方法,该花式纱为涤/棉混纺纱,包括基纱和粗节,花式纱纵向线密度在一个转杯周长的片段内规律变化,其中一半转杯周长上出现至少1段粗节,另一半转杯周长内为线密度均匀的基纱,粗节比基纱纱体蓬松且捻度小,花式纱利用一种单纤维流自进入转杯至合并凝聚之前的路径上且在一定长度上连续施加外力的方法纺制,施加外力的方式是指在转杯的开缝处施以正压或负压的外加气流。本发明的花式纱风格独特,丰富了转杯纺产品的种类,具有较强的实用性和较高的经济价值。

    一种花式纱及其纺制方法
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104213295A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410418262.X

    申请日:2014-08-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开一种花式纱及其纺制方法,该花式纱为棉/麻混纺纱,包括基纱和粗节,花式纱纵向线密度在一个转杯周长的片段内规律变化,均匀地出现至少两段粗节,粗节比基纱纱体蓬松且捻度小,花式纱利用一种单纤维流自进入转杯至合并凝聚之前的路径上且在一定长度上连续施加外力的方法纺制,施加外力的方式是指在转杯的开缝处施以正压或负压的外加气流。本发明的花式纱风格独特,丰富了转杯纺产品的种类,具有较强的实用性和较高的经济价值。

    一种花式纱及其纺制方法

    公开(公告)号:CN104213294A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410418241.8

    申请日:2014-08-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开一种花式纱及其纺制方法,该花式纱包括基纱和第一粗节,花式纱纵向线密度在一个转杯周长的片段内规律变化,均匀地出现至少两段第一粗节,第一粗节之间有1段长度与第一粗节相当、直径比第一粗节小的第二粗节,第一粗节和第二粗节比基纱纱体蓬松、捻度小,花式纱利用一种单纤维流自进入转杯至合并凝聚之前的路径上且在一定长度上连续施加外力的方法纺制,施加外力的方式是指在所述转杯的开缝处施以正压或负压的外加气流。本发明的花式纱风格独特,丰富了转杯纺产品的种类,具有较强的实用性和较高的经济价值。

    一种花式纱及其纺制方法
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104213292A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410417831.9

    申请日:2014-08-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开一种花式纱及其纺制方法,该花式纱为莫代尔/棉混纺纱,包括基纱和第一粗节,花式纱纵向线密度在一个转杯周长的片段内规律变化,其中一半转杯周长上出现至少1段粗节,另一半转杯周长内有1段相较第一粗节长度相当、直径小的第二粗节,第一粗节和第二粗节比基纱纱体蓬松、捻度小,花式纱利用一种单纤维流自进入转杯至合并凝聚之前的路径上且在一定长度上连续施加外力的方法纺制,施加外力的方式是指在转杯的开缝处施以正压或负压的外加气流。本发明的花式纱风格独特,丰富了转杯纺产品的种类,具有较强的实用性和较高的经济价值。

    一种花式纱及其纺制方法
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104213290A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410417783.3

    申请日:2014-08-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开一种花式纱及其纺制方法,该花式纱为棉/锦纶混纺纱,包括基纱和第一粗节,花式纱纵向线密度在一个转杯周长的片段内规律变化,均匀地出现至少两段第一粗节,在其中相邻两段第一粗节中间位置有1段第二粗节,第一粗节和第二粗节比基纱纱体蓬松、捻度小,花式纱利用一种单纤维流自进入转杯至合并凝聚之前的路径上且在一定长度上连续施加外力的方法纺制,施加外力的方式是指在所述转杯的开缝处施以正压或负压的外加气流。本发明的花式纱风格独特,丰富了转杯纺产品的种类,具有较强的实用性和较高的经济价值。

    一种环锭纺花式纱的制备方法
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119593119A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202510147922.3

    申请日:2025-02-11

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于纺织加工技术领域,涉及一种环锭纺花式纱的制备方法,利用环锭细纱机将2根以上粗纱纺制在一起,环锭细纱机包括间歇喂入后罗拉、中罗拉、前罗拉,其中,至少1根粗纱由间歇喂入后罗拉间歇喂入。本发明在环锭纺花式纱的制备过程中,通过将纤维须条的头端送入中罗拉摩擦力界控制的范围内,调控其头端与中罗拉钳口之间的距离,有效解决了现有技术中两根粗纱交替喂入或一根粗纱间歇喂入时在过渡段产生的细节问题,避免因后罗拉停止转动导致的空出距离,进而提升了环锭纺花式纱的质量和外观质量。

    一种超细纤维/短纤转杯复合纱

    公开(公告)号:CN114411295B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202111562802.8

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种超细纤维/短纤转杯复合纱,超细纤维/短纤转杯复合纱整体呈转杯纱结构,由超细纤维和短纤维组成,超细纤维和短纤维之间通过机械缠结抱合以及热粘合作用进行复合;所述超细纤维/短纤转杯复合纱的条干均匀度变异系数≤12.0%,断裂强度为13.0~30.0cN/tex,断裂强度变异系数≤8%,双面弯曲循环次数为4000次以上。本发明是通过将熔喷法纺制的超细纤维均匀地复合在转杯纱中,超细纤维不易脱落,该复合纱的结构稳定性和耐久性好,且该复合纱的机械性能强,后续可加工性高;超细纤维/短纤转杯复合纱由于复合了超细纤维,可用于制备过滤性能和保暖性能较优的纺织品,故其具有较高的附加值。

    一种超细纤维/短纤转杯复合纱

    公开(公告)号:CN114411295A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111562802.8

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种超细纤维/短纤转杯复合纱,超细纤维/短纤转杯复合纱整体呈转杯纱结构,由超细纤维和短纤维组成,超细纤维和短纤维之间通过机械缠结抱合以及热粘合作用进行复合;所述超细纤维/短纤转杯复合纱的条干均匀度变异系数≤12.0%,断裂强度为13.0~30.0cN/tex,断裂强度变异系数≤8%,双面弯曲循环次数为4000次以上。本发明是通过将熔喷法纺制的超细纤维均匀地复合在转杯纱中,超细纤维不易脱落,该复合纱的结构稳定性和耐久性好,且该复合纱的机械性能强,后续可加工性高;超细纤维/短纤转杯复合纱由于复合了超细纤维,可用于制备过滤性能和保暖性能较优的纺织品,故其具有较高的附加值。

    一种贯穿式碳纤维织物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112064172B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010749311.3

    申请日:2020-07-30

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种贯穿式碳纤维织物及其制备方法和应用,采用机织工艺进行织造;碳纤维织物由碳纤维地经、碳纤维纬纱和碳纤维毛经组成,碳纤维地经与碳纤维纬纱相互交织,碳纤维毛经与碳纤维纬纱交织并贯穿碳纤维地经与碳纤维纬纱交织形成的组织的上下表面,且在上下表面都存在一定高度;所述碳纤维毛经为V型;碳纤维地经和碳纤维毛经为经液相氧化处理的高强高模碳纤维,碳纤维纬纱为未经处理的高强高模碳纤维;将织物边缘区域固定于辅助漂浮物上,用于太阳能蒸汽生成。本发明可以实现液态水分布区域的控制,还可以在不进行光热材料减少以及降低水溶液吸附的条件下,达到水蒸发和水运输的平衡,并实现太阳能的高效利用。

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