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公开(公告)号:CN101408003A
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200810122358.6
申请日:2008-11-20
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提供了一种环保型涂料拔染印花拔染浆及其拔染印花工艺,所述的环保型涂料拔染印花拔染浆包括涂料拔染印花拔白浆和涂料拔染印花色拔浆:所述的涂料拔染印花拔白浆是由100重量份的耐拔复合增稠浆,1.5~2重量份的柔软剂,4~6重量份的润湿渗透剂和3~7重量份的拔染剂均匀混合而成的混合物;所述的涂料拔染印花色拔浆是由100重量份的耐拔复合增稠浆,10~20重量份的粘合剂,1.5~2重量份的柔软剂,4~6重量份的润湿渗透剂,3~7重量份的拔染剂和1~5重量份的耐拔涂料均匀混合而成的混合物。应用此拔染浆进行拔染印花,不但环保节水节能,而且能保证拔白印花白度高,涂料色拔印花后织物色牢度高,手感柔软。
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公开(公告)号:CN119465628A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411681781.5
申请日:2024-11-22
Applicant: 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) , 浙江理工大学
IPC: D06M13/152 , D06M13/35 , D06M15/267 , A61L17/00 , A61L17/04 , A61L17/14 , D06M101/20
Abstract: 本发明涉及生物医用材料领域,公开了一种抗菌抗粘附的超高分子量聚乙烯纤维的制备方法及其应用。本发明利用多酚氧化自聚反应同时将氨基糖苷类抗生素和聚磺酸甜菜碱稳定修饰于UHMWPE纤维表面,依赖氨基糖苷类抗生素的广谱抗菌性以及聚磺酸甜菜碱强大的水合作用,可赋予超高分子量聚乙烯纤维优异的抗菌性及抗粘附性,有利于其在抗菌织物、生物材料等领域的应用。
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公开(公告)号:CN117004246B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310883364.8
申请日:2023-07-18
Applicant: 浙江理工大学 , 杭州百合辉柏赫颜料有限公司
Abstract: 本发明涉及微胶囊领域,公开了一种自分散中空纳米有机颜料粒子的制备方法。本发明首先通过溶胶凝胶法使硅烷偶联剂包覆有机颜料;接着用该改性有机颜料分散油相微粒,制得改性有机颜料分散油相微粒的Pikering乳液;经聚合反应以及酸洗后,得到中空纳米有机颜料粒子;经进一步亲水改性后,获得自分散中空纳米有机颜料粒子。本发明方法制得的自分散中空纳米有机颜料粒子,不仅在水中具有良好的分散稳定性,并且同时还能避免聚合物壳层对光的散射作用,从而提高颜料涂层的色深度。
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公开(公告)号:CN114892398B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210440521.3
申请日:2022-04-25
Applicant: 浙江理工大学 , 杭州万事利丝绸数码印花有限公司
IPC: D06M13/00 , D06M11/83 , D06M15/643 , D06M15/647 , D06M13/152 , D06M13/238 , D06M13/328 , D06M13/165 , D06M13/184 , D06M101/12
Abstract: 本发明公开了一种香云纱的仿制方法,属于功能纺织品领域。具体制备过程如下:通过多酚类化合物与香精快速氧化聚合的方式在蚕丝织物上面形成聚多酚膜,织物呈黄褐色,然后对改性织物依次进行了金属离子的原位负载以及有机硅材料的封装涂层等技术操作,赋予蚕丝织物多种性能包括香味、抗菌和防污等,得到仿制香云纱,织物呈黄褐色至黑色。本发明具有以下优点和效果:所采用原料易得,不受季节限制,仿制过程快速简便,适合规模化生产;所制备仿制香云织物,手感爽挺且柔软,具高温持久释香,高效率抗菌,超疏水易去污,易洗易干,水洗牢度佳等特点。
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公开(公告)号:CN115028020B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210875655.8
申请日:2022-07-22
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提供一种适用于不同型号管纱及储管纱圆盘的智能装填机械臂,涉及智能纺织领域,包括车体、万向机械臂、支撑盘、无级变径机构以及若干组套筒、吸盘和气泵,所述车体上设置有管纱盘,所述管纱盘上用于暂存管纱,所述万向机械臂用于带动支撑盘三维度移动,所述无级变径机构设置在支撑盘上,若干套筒绕支撑盘中心等角度分布,且无级变径机构可同步调节若干套筒至支撑盘中心的半径,每个所述套筒内的顶部设置有吸盘。通过电机驱动齿轮转动,齿轮通过齿环联动全部齿轮同步转动,使全部齿条带动套筒沿着支撑盘径向移动,从而实现无级变换套筒至支撑盘中心处的半径,本装置根据不同型号的储管纱圆盘调节套筒至支撑盘中心的距离,通用性较强。
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公开(公告)号:CN114180378B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202111347336.1
申请日:2021-11-15
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提供一种用于纺织机的智能布轴上下料同步辅助装置,涉及智能纺织领域,包括载体、转盘、花键轴、电机一、花键套筒、电动推杆、若干支撑板,所述载体的底部设置有若干组行走轮,所述转盘转动连接在载体上,所述电机一与转盘的转轴相连,所述花键轴横向设置在转盘的轴心处,所述电动推杆横向设置在载体上,所述花键套筒横向套设在花键轴外,且一端枢接在电动推杆的输出端上。当卸料小车运行至纺织机旁时,其中一组托举组件先将装满布料的布轴卸下,然后利用电机一驱动转盘转动,将装有空布轴的托举组件面向纺织机,并通过托举组件将空布轴装入纺织机的收卷装置上,本装置集成上料和卸料,在卸料完成后快速将光布轴通过托举组件上料,效率高。
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公开(公告)号:CN117362577A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311381753.7
申请日:2023-10-23
Applicant: 浙江梅盛新材料有限公司 , 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) , 浙江理工大学
Abstract: 本发明提供了一种有机硅改性水性聚氨酯、制备方法及应用,涉及高分子材料制备技术领域。本发明的有机硅改性水性聚氨酯的制备步骤包括将含有异氰酸酯的单体和含醇羟基的单体溶于丙酮中形成第一溶液。向第一溶液中加入催化剂后,在惰性气体氛围下加热至50‑80℃反应1‑5h得到第二溶液。向第二溶液中加入扩链剂和改性有机硅,继续反应3‑8h后得到有机硅改性水性聚氨酯。本方法在聚氨酯体系中加入改性有机硅,从而得到有机硅改性水性聚氨酯,并且该有机硅改性水性聚氨酯因引入的是改性有机硅,使得将改性有机硅引入到水性聚氨酯的侧链中而不是封端,这样的改性方法可以大大增加有机硅在聚氨酯中的含量。
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公开(公告)号:CN115723396B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211447343.3
申请日:2022-11-18
Applicant: 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) , 浙江理工大学 , 浙江福莱新材料股份有限公司
IPC: B32B17/04 , D06M11/74 , D06M11/49 , D06M13/285 , C08L63/00 , C08L71/02 , C08K7/06 , C08K7/14 , C08K5/5313 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08K3/38 , B32B17/06 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B7/12 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10
Abstract: 本发明公开了一种阻燃防火布及阻燃复合材料的制备方法,采用以下重量份的原料:矿物纤维10‑50份;粘接剂10‑50份;复合阻燃剂10‑60份;功能填料10‑60份;抗静电剂10‑50份;制备包括:先将矿物纤维放入装有水的纤维解离器中,在搅拌过程中加入粘接剂和抗静电剂,气泵分散后,加入功能填料,得到未干燥的矿物纤维毡;再均匀喷洒复合阻燃剂,得到纤维毡,将两块纤维毡喷洒复合阻燃剂的一面结合,干燥后得到阻燃防火布。本发明所制备的阻燃复合材料在阻燃剂添加量少的情况下就可具备优异的阻燃抑烟性
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公开(公告)号:CN115671361B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202211403602.2
申请日:2022-11-07
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及医用材料领域,公开了一种诊疗型核‑壳纳米纤维膜的制备方法,包括:(1)分别配制含抗菌剂的核层纺丝液和含抗炎药的壳层纺丝液;(2)通过同轴静电纺丝技术制备得到核‑壳纳米纤维膜;(3)将细菌诊断探针分散于可溶胀纤维的溶剂中,通过静电喷涂技术将其喷涂于纳米纤维膜表面,从而获得诊疗型核‑壳纳米纤维膜。本发明的诊疗型核‑壳纳米纤维膜具有出色的抗菌性能和抗炎性能,且其具有细菌诊断能力,即在细菌存在时,发生明显的颜色变化,从而帮助临床医生监测伤口的实时状态,确保最佳的伤口抗菌、抗炎护理。
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公开(公告)号:CN117142455A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311170522.1
申请日:2023-09-12
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/342 , C01B32/348 , C01B32/324
Abstract: 本发明公开了一种以竹材为原料制备形貌尺寸可调控的碳微球方法,本发明以废弃竹材为原料,根据已有的碳微球合成技术,直接选择竹片而不经任何化学前处理,通过水热一步/二步法调控胶体碳微球核壳上的羟基、羧基等含氧官能团数量,以此控制其粒径大小和初始碳化程度。由于制备得到的碳微球是实心结构且表面比较光滑,不利于其实际上的广泛应用,所以进一步通过高温煅烧水热后的碳微球制备碳化程度更高的碳球并且赋予其多孔结构。该方法材料易得,实验操作简便,对环境友好,具有广阔的应用前景。
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