一种窄分布纤维素纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN102040663B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201010575030.7

    申请日:2010-12-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种窄分布纤维素纳米晶的制备方法,包括:(1)将微晶纤维素放入挥发性酸液中,转移至水热釜,于100~120℃反应1~5h;(2)待上述水热釜自然冷却后,去离子水稀释反应产物,静置分层后移去上层清液,加入挥发性碱溶液,将溶液的pH值调至7,加热,即得纤维素纳米晶分散液,将分散液冷冻干燥,即得纤维素纳米晶。本发明制备工艺简便易操作,整个制备过程对环境无污染,适合于工业化规模生产;所制得的纤维素纳米晶具有尺寸小且分布窄、尺寸易于调控、比表面积大、反应活性高,有效地避免了纤维素纳米晶颗粒分布宽、不均匀等问题,具有广泛的应用前景。

    一种窄分布纤维素纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN102040663A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010575030.7

    申请日:2010-12-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种窄分布纤维素纳米晶的制备方法,包括:(1)将微晶纤维素放入挥发性酸液中,转移至水热釜,于100~120℃反应1~5h;(2)待上述水热釜自然冷却后,去离子水稀释反应产物,静置分层后移去上层清液,加入挥发性碱溶液,将溶液的pH值调至7,加热,即得纤维素纳米晶分散液,将分散液冷冻干燥,即得纤维素纳米晶。本发明制备工艺简便易操作,整个制备过程对环境无污染,适合于工业化规模生产;所制得的纤维素纳米晶具有尺寸小且分布窄、尺寸易于调控、比表面积大、反应活性高,有效地避免了纤维素纳米晶颗粒分布宽、不均匀等问题,具有广泛的应用前景。

    一种规则化静电纺中空纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN101144196B

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200710046220.8

    申请日:2007-09-20

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种规则化静电纺中空纤维的制备方法,包括步骤:(1)将高分子化合物溶解于良溶剂中制得均一的溶液;(2)再加入不良溶剂配制成纺丝原液,良溶剂与不良溶剂的体积比为10/1~1/3;(3)纺丝原液加入到容器中,由微量注射泵控制挤出,喷口接高压正极,可移动面积为0-100mm2的接地微电极作为负极,调节静电纺各种参数,进行静电纺丝;(4)接地微电极向后连续移动,获得连续的规则化静电纺中空纤维束;(5)将连续的中空纤维束经卷绕,收集得规则化静电纺中空纤维。本发明提供的制备方法简单易行,所得到的静电纺中空纤维,在纳米线器件,过滤材料,复合增强材料等领域都有着潜在的应用和前景。

    具有持久广谱抗菌性能的纳米杂化水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN101658485A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200910195488.7

    申请日:2009-09-10

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于纳米杂化水凝胶及其制备方法技术领域。本发明所述的具有抗菌性能的纳米杂化水凝胶由硅烷偶联剂改性的无机纳米抗菌粉体、单体、引发剂和交联剂聚合而成,所说的单体为酰胺类或酯类水溶性有机化合物;其中硅烷偶联剂改性的无机纳米抗菌粉体占凝胶总质量的1%-10%,单体为凝胶总质量的3%-50%,引发剂为单体总质量的0.2%-5%,交联剂为单体总质量的0.2%-10%。本发明通过对无机纳米抗菌粉体的表面改性,实现了其在凝胶基体中的均匀分散及与凝胶基体的化学键合,具有非常好的稳定性及持久广谱抗菌性能。此方法工艺简单、聚合率高、原料选择范围大。此外以此方法制得的纳米杂化凝胶力学性能也有了很大的改进,凝胶抗压强度提高到350KPa。

    一种超细静电纺纤维纱线的连续制备方法

    公开(公告)号:CN101104970A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710044034.0

    申请日:2007-07-19

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种超细静电纺纤维纱线的连续制备方法,包括下列步骤:(1)将高分子溶解于溶剂中制得均一的溶液;(2)将添加剂加入溶液中;(3)用所制备的溶液进行静电纺丝,纺丝原液加入到容器中,由微量注射泵控制挤出,喷口接高压正极。对静电纺各种参数进行控制获得稳定纺丝状态;(4)利用接地针尖靠近喷口,将静电纺出的纤维诱导集束;(5)将集束纤维束向后拖拽经过加捻装置加捻;(6)将加捻后的连续纱线经卷绕装置卷绕在筒管上。本发明提供的制备方法所得到的超细静电纺纤维纱线,可拓宽静电纺纤维产品的应用领域。

    负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114775266B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202210516437.5

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 一种负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维及其制备方法和应用,其中方法包括:将红色颜料与聚酯塑料粒子进行共混,干燥,重新造粒形成纺丝用红色色母粒,再通过熔融纺丝得到仿血丝纤维长丝;向二水醋酸锌的乙醇溶液中缓慢滴加氢氧化锂的乙醇溶液,直至溶液呈现透明状,冷却至室温后得到纳米氧化锌溶胶;将仿血丝纤维长丝先经过碱性溶液处理后,再作为纤维载体浸润在纳米氧化锌溶胶中,取出后经轧水脱水、干燥、切割得到表面负载有纳米氧化锌粒子的抗菌仿血丝短纤维,抗菌仿血丝短纤维在沸水中进行沸水收缩并去除纤维表面油剂,最终得到负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维。本发明制备方法操作简单、高效,成本低,效用持久。

    一种热敏电阻及自反馈柔性微加热器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116959825A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310634607.4

    申请日:2023-05-31

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及可穿戴器件技术领域,公开了一种热敏电阻及自反馈柔性微加热器及其制备方法和应用。热敏电阻包括高分子基体和均匀分布在高分子基体中的碳基导电填料,高分子基体和碳基导电填料的质量比为10:1,碳基导电填料包括炭黑、石墨或碳纳米管种的一种或多种;热敏电阻的开关温度随高分子基体的成份不同而不相同。自反馈柔性微加热器包括加热元件和热敏电阻,两个热敏电阻具有不同的开关温度,用于控制所述加热元件进行温度保护。本发明制备出不同开关温度的热敏电阻;自反馈柔性微加热器包括加热元件和热敏电阻,加热元件具有较高的生物相容性和热膨胀系数,通过热敏电阻控制加热元件,对自反馈柔性微加热器进行温度控制和安全保护。

    负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114775266A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210516437.5

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 一种负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维及其制备方法和应用,其中方法包括:将红色颜料与聚酯塑料粒子进行共混,干燥,重新造粒形成纺丝用红色色母粒,再通过熔融纺丝得到仿血丝纤维长丝;向二水醋酸锌的乙醇溶液中缓慢滴加氢氧化锂的乙醇溶液,直至溶液呈现透明状,冷却至室温后得到纳米氧化锌溶胶;将仿血丝纤维长丝先经过碱性溶液处理后,再作为纤维载体浸润在纳米氧化锌溶胶中,取出后经轧水脱水、干燥、切割得到表面负载有纳米氧化锌粒子的抗菌仿血丝短纤维,抗菌仿血丝短纤维在沸水中进行沸水收缩并去除纤维表面油剂,最终得到负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维。本发明制备方法操作简单、高效,成本低,效用持久。

    纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114016154A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111511399.6

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于纤维制备技术领域,具体公开了一种纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维的制备方法及应用,该方法包括氧化锌@聚酰胺抗菌塑料粒子的制备、抗菌红色色母粒的制备、熔融纺丝得到纳米氧化锌抗菌仿血丝纤维长丝、切割和沸水处理等步骤。制备得到的纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维应用于,与聚甲基丙稀酸甲酯复合制备义齿基托修复材料。本发明改善了义齿基托修复材料的抗折性能,同时赋予义齿基托修复材料良好的仿生美观性能和抗菌性能。本发明的制备方法适用于制备纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维,所制的纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维适用于制备义齿基托修复材料。

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