高力学性能的单向导湿三向正交机织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN114351325A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210144547.3

    申请日:2022-02-17

    Inventor: 樊威 张阁 张小林

    Abstract: 本发明公开了一种高力学性能的单向导湿三向正交机织物及其制备方法,将次亲水性纱线作为经纱、亲水性纱线作为外层纬纱、疏水性纱线作为内层纬纱、高芯吸性纱线作为Z向纱,采用三向正交工艺制得高力学性能的单向导湿三向正交机织物。本发明首先根据纱线性能的不同,选用四种不同型号规格的亲疏水性纱线并设计其排列方式来形成具有优异的单向导湿性能的三向正交机织物。同时具有良好的水洗耐久性和摩擦耐久性,优异的拉伸断裂强度、阻燃性能、防刺等高力学性能。

    基于废旧纺织品的彩色再生纤维素导电长丝的制备方法

    公开(公告)号:CN113550019A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110908027.0

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于废旧纺织品的彩色再生纤维素导电长丝的制备方法,包括:将废旧纺织品进行分类回收,再开松成废旧纤维;用稀无机酸处理废旧纤维,再溶解于离子液体中,得到再生纤维素溶液;将氧化铟锡分散在二甲基亚砜中,得到氧化铟锡分散液;将再生纤维素溶液和氧化铟锡分散液混合,然后超声,再搅拌,得到再生纤维素纺丝液;再进行湿法纺丝,残留的离子液体浸出后得到相应颜色的再生纤维素导电长丝。本方法操作简单,参数易于控制,通过对彩色废旧纺织品的回收、前处理、溶解、配置导电纺丝液、湿法纺丝制备的彩色再生纤维素导电长丝微观形貌良好,具有优异的力学性能、色牢度和导电性能。

    一种三维面内准各向同性缝合织物的制备方法

    公开(公告)号:CN108468159B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810219296.4

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种三维面内准各向同性缝合织物的制备方法,步骤如下:将n块剪裁好的布,交替铺层后用夹具固定在缝合设备上;将机针扎入待缝合的布上且扎透布,将针管置于机针的针尖上,将针管推进针孔顶出机针;将机针沿x轴等间距移动,重复直到完成一排针管的置入;将穿好z向纱线的手缝针穿入靠近边缘的针管中,顶出针管,并拉紧z向纱线,接着将手缝针穿入相邻的第二根针管,顶出第二根针管,并拉紧z向纱线,重复直到替换完整排针管,重复打孔,置入针管顶出机针,穿入手缝针顶出针管缝合,直到完成整块布的缝合。本发明的制备方法与传统方法相比,引入了针管,减少了纱线之间的摩擦,避免了高性能纱线在多次缝合过程中摩擦断裂。

    一种制备超柔软的压电PVDF纱线的方法

    公开(公告)号:CN112226867A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010837659.8

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用静电纺丝技术和磁控溅射技术制备超柔软的压电PVDF纱线的方法,首先将PVDF溶解于DMF中,配置一定浓度的纺丝溶液;其次利用静电纺丝技术将PVDF包覆在导电纱线表面,制备导电纱线‑PVDF压电膜;最后利用磁控溅射技术将导电金属膜溅射在导电纱线‑PVDF压电膜表面,制备超柔软的压电PVDF纱线。本发明以导电纱线作为芯纱,由于其具有良好的柔软性和导电性,可使织物具有柔软的手感,PVDF产生的压电信号简单、成本低廉、操作简单。利用静电纺丝技术和磁控溅射技术相结合,可以制备超柔软并具有压电性能的PVDF纱线,从而更加便捷的应用于压电织物中。

    一种压电BaTiO3/Fe3O4/PAN静电纺丝吸波膜的制备及应用

    公开(公告)号:CN110863299A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201910830771.6

    申请日:2019-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种压电BaTiO3/Fe3O4/PAN静电纺丝吸波膜的制备及应用。其制备方法为:将聚苯烯腈(PAN)粉末溶解到N,N—二甲基甲酰胺(DMF)中得到PAN溶液;将BaTiO3和Fe3O4纳米粒子分散至PAN溶液中得到BaTiO3/Fe3O4/PAN纺丝液;所制备的纺丝液在一定纺丝条件下静电纺丝,得到压电BaTiO3/Fe3O4/PAN静电纺丝吸波膜。本发明的压电BaTiO3/Fe3O4/PAN静电纺丝吸波膜制备方法简单,工艺流程短,通过合理的原料混杂使用,所得到的静电纺丝吸波膜具备优良的压电性能与电磁波吸收性能,能有效增强层合复合材料的层间剪切强度和吸波性能。

    一种基于石墨烯-PVP混合涂层保护的银纳米结构及制备方法

    公开(公告)号:CN110841890A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910957805.8

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯-PVP混合涂层保护的银纳米结构及制备方法。所述的基于石墨烯-PVP混合涂层保护的银纳米结构包括银纳米结构、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)层以及石墨烯,其中PVP层包裹在银纳米结构的表面,是在以PVP作表面活性剂通过多元醇方法合成银纳米结构时得到的,再经石墨烯转移之后,在银纳米结构表面形成石墨烯-PVP混合涂层。本发明制备的银纳米结构表面覆盖有石墨烯-PVP保护层,避免银纳米结构与外界环境的接触,可实现对银纳米结构的双重保护,抑制其氧化,有利于银纳米结构的长期稳定使用。

    一种微滴脱粘测试夹具
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110702500A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910830763.1

    申请日:2019-11-15

    Inventor: 樊威 李娟子 支超

    Abstract: 本发明公开了一种微滴脱粘测试夹具,包括主块板,上副板,下副板,上刮刀,下刮刀,上压板,下底板,数显表、旋钮、可动元件。主块板的″凹″槽开口方向的左右两端分别对称连接有上副板和下副板,上副板的一侧面上连接上刮刀,下副板的″L″型低平台侧面连接下刮刀,上刮刀和下刮刀连接在同侧;下副板连接上压板和下底板,上压板和下底板上设有″U″型开口,″U″型开口轴线与主块板的开口轴线一致;主块板顶部连接数显表,上压板连接可动元件,可动元件与数显表的测头接触;主块板底部设有旋钮,旋钮与下副板连接。该夹具操作简单,设计合理,制造成本低,夹持试样操作可视,利用数显表显示数据保证了试验的精准性。

    一种三相复合结构吸声材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110534083A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910810139.5

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明公开的一种三相复合结构吸声材料及其制备方法和应用,属于吸声材料技术领域。将填充有空心微珠的聚氨酯基体与3D间隔织物相复合,得到的三相复合结构吸声材料兼具空腔谐振吸声材料和微粒填充吸声材料的特点,同时,3D间隔织物的加入在材料内部形成了孔径为间隔丝直径、并填充有间隔丝的微穿孔,进一步提高材料的中低频吸声性能,3D间隔织物的良好缓冲性能可以明显提升材料的力学性能。该吸声材料可以作为建筑吸声材料和水下吸声材料,应用范围广,市场前景良好。其制备方法工艺简单、反应条件温和、制备周期短,适合工业化生产。

    一种高性能纤维的张力控制器

    公开(公告)号:CN110240010A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910559171.0

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种高性能纤维的张力控制器,该张力控制器包括锁板、动力夹头、传力夹头、传感器固定螺杆、力传感器、反力弹簧、调节压力手轮、双导柱、反力固定板、导线环Ⅰ、导线环Ⅱ、传感器壳体及安装座;传感器固定螺杆依次贯穿反力固定板中心、调节压力手轮及反力弹簧并嵌入力传感器右侧,力传感器左侧与传力夹头连接,旋转调节压力手轮使纤维或纱线与张力控制器的摩擦处于可控范围;纤维或纱线穿过位于动力夹头、传力夹头上下两侧的导线环Ⅰ、导线环Ⅱ,解决了制备过程中容易分纱的问题;张力控制器连接手持式智能数显表以便直观显示数据;该张力控制器拆卸方便、成本低,可广泛应用于纱线生产、二维编织机及三维织机。

    一种退化草地修复用植被毯的制备方法

    公开(公告)号:CN110089234A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910374107.5

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用可降解纤维制备退化草地修复用植被毯的方法,步骤如下:本复合植被毯采用非织造针刺技术将木棉纤维、废旧棉纤维、椰壳纤维制作的针刺毡作为储水层,生物质结皮作为种子层,湿法非织造技术将黄麻和废旧棉纤维制作的薄非织造布,最后利用稻草植物将储水层、种子层和湿法非织造布编结在一起制成。本发明一种利用可降解纤维制备退化草地修复用植被毯的方法,该种植被毯不仅提高了植被毯的种子发芽率,而且非常有希望大规模应用于退化草地恢复工程,并为废旧棉纤维的处理与应用探索出一条新的道路。

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