一种空气过滤用细菌纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107486033A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710649269.6

    申请日:2017-08-01

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种空气过滤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改性的复合纤维膜;对未改性的复合纤维膜进行表面疏水改性处理获得表面具有完全覆盖的连续二维网状结构的空气过滤用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。本发明可在低阻力压降下通过物理拦截作用实现对空气中固体颗粒物的有效过滤,且具有稳定的过滤性能。

    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

    公开(公告)号:CN107354587A

    公开(公告)日:2017-11-17

    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。

    一种多组分网状纳米纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103806221B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410061970.2

    申请日:2014-02-24

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种多组分网状纳米纤维膜的制备方法,具体步骤为:第一步:将间位芳纶纤维、卤盐与有机溶剂以质量比1∶0.004-0.4∶2.996-18.6进行混合并打浆,搅拌配制间位芳纶溶液;第二步:将功能性高分子聚合物与溶剂以质量比1∶5.4-98.99进行混合,加入纳米颗粒,加热搅拌配制功能性高分子溶液;其中,溶液中纳米颗粒的质量分数为:0.01%-5%;第三步:将第一步得到的间位芳纶溶液与第二步得到的功能性高分子溶液按质量比1∶0.05-0.5进行滴加混合,超声处理获得纺丝溶液;第四步:在室温20-30℃及相对湿度20%-70%的条件下,将所述纺丝溶液进行静电纺丝,最后得到网状纳米纤维直径为5-20nm、网状结构覆盖率达95%以上的多组分网状纳米纤维膜。本发明制备工艺简单、成本低,材料拉伸强度高达100-2000MPa且功能性优势显著。

    一种口罩用高效低阻纳米纤维空气过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104645715A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510009971.7

    申请日:2015-01-08

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种口罩用高效低阻纳米纤维空气过滤材料及其制备方法,所述制备方法为:在静电纺丝过程中通过采用蒸汽场补偿与控制技术、同电性电压纺丝技术以及创新性地引入单纤维具有串珠结构的纳米纤维层,一步成型获得了纤维间无粘连、结构蓬松且具有三维立体空腔的网状互通结构的高效低阻复合纳米纤维过滤材料。本发明的一种口罩用高效低阻纳米纤维空气过滤材料,对0.006-2.5μm的颗粒的过滤效率可达99.999%以上,压阻小于30Pa。本发明制备工艺简单,成本低廉,制备的复合过滤材料过滤效率高,阻力压降小,在个体防护口罩领域具有广阔的应用前景。

    一种柔弹性陶瓷超细纤维材料的连续化宏量制备装置与方法

    公开(公告)号:CN119083040A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411182140.5

    申请日:2024-08-27

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种柔弹性陶瓷超细纤维材料的连续化宏量制备装置与方法,依次包括投料配液系统、多射流均匀静电纺丝系统、低温煅烧系统、收卷系统。将原料进行混合、低温分散、真空浓缩,得到溶胶;将溶胶、聚合物流入聚合物混料装置,进行混合、除气泡;将混合溶胶流入无机组分含量控制装置,经负压抽吸,得到纺丝液;将纺丝液流入多射流静电纺丝模组,调控纺丝时的温度、湿度、多向差速度,得到纤维膜材料或纤维絮片材料;将纤维材料依次传送至烘干区、微波预处理区、聚合物去除区、贫氧氛围热处理区、降温区进行多温区煅烧,得到柔弹性陶瓷超细纤维材料;收卷打包,实现了柔弹性陶瓷超细纤维材料的连续化宏量制造。

    一种超细纤维材料的力学增强方法及装置

    公开(公告)号:CN119083031A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411182137.3

    申请日:2024-08-27

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种超细纤维材料的力学增强方法及装置,在超细纤维间进行亚微米尺度的定向焊接,得到具有亚微米尺度粘结点的超细纤维材料,利用所述亚微米尺度粘结点的相互作用,得到力学性能增强的超细纤维材料。装置包括纺丝系统、微纳焊接系统和收卷系统,纺丝系统用于纺丝成超细纤维材料,微纳焊接系统用于将超细纤维间形成亚微米尺度粘结点,所述亚微米尺度粘结点可大幅增强超细纤维材料的力学性能,收卷系统用于打卷接收所述力学性能增强的超细纤维材料。与现有技术相比,本发明制备得到的超细纤维材料在保持原有结构的基础上使得力学性能均得到提高,超细纤维膜的拉伸强度提高至12MPa以上;超细纤维絮片的压缩回弹性提高至90%以上。

    用于高透光玻璃贴膜的气凝胶隔热浆料及其制备方法应用

    公开(公告)号:CN117735850A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311605380.7

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明涉及功能浆料技术领域,更具体而言,涉及用于高透光玻璃贴膜的气凝胶隔热浆料及其制备方法应用。所述浆料原材料包括含量为0.1wt%~2wt%的低导热气凝胶细化颗粒、含量为0.1wt%~2wt%的三氧化二砷、含量为0.5wt%~2wt%的三氧化钨、含量为0.1wt%~2wt%的氧化锡锑、含量为10wt%~30wt%的钨酸铯、含量为1wt%~3wt%的分散剂,余量为混合溶剂。本发明利用光谱互补作用宽化复合纳米陶瓷填料的红外光线吸收谱,协同提升其红外阻隔能力,将分散剂和纳米陶瓷填料加入溶剂中并经分散处理,获得具有低热传导能力、高红外阻隔性、均匀稳定的气凝胶隔热复合浆料。

    一种用于制备多孔纱线的多功能溶液浸渍发泡一体化装置

    公开(公告)号:CN115467106B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202211025979.9

    申请日:2022-08-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于制备多孔纱线的多功能溶液浸渍发泡一体化装置,包括箱体、阶梯板、纱线发泡机构、退卷器、捻度控制器,以及纱线多孔膜均匀化机构;其中阶梯板为三级阶梯板,最下阶梯与箱体内壁形成浸渍槽;中间阶梯边缘处设有溶液拦截片,并与箱体内壁形成溶液过渡槽;溶液过渡槽底部设有连通纱线发泡机构的刮刀涂膜器。与现有技术相比,本发明能够实现浸渍和发泡功能一体化,利用梯形浸渍槽对纱线进行浸渍,通过超声装置使发泡溶液完全浸润纱线,控制浸压辊挤压纱线并使其恢复原型达到纱线内部充满发泡溶液的目的,使用加热装置是发泡溶液保持一定流动性并进行预热,通过刮涂装置精确控制发泡多孔膜厚,采用垂直纱线发泡机减小设备占地面积。

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