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公开(公告)号:CN112844060A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011637946.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种3D复合空气过滤材料的制造方法,其包括以下步骤:(S1)将聚丙烯腈和聚环氧乙烷溶解在DMF溶剂中,得到第一混合液;(S2)将聚砜溶解在DMF溶液中,得到第二混合液;(S3)采用第一混合液以及第二混合体进行多喷射静电纺丝,形成静电纺丝无纺布;所述静电纺丝无纺布包括聚丙烯腈纤维、聚砜纤维、和聚环氧乙烷粘合剂;(S4)将所得产物在95℃~105℃下真空干燥55min~65min,以去除残留的DMF溶剂和电荷。本方法制成的过滤材料凭借小毛孔的PAN纳米纤维提供的尺寸,PSU超细纤维支撑的大空腔以及稳定的多孔性PEO键合点提供的框架,生成的PEO@PAN/PSU复合材料膜具有强大的机械性能、高滤效、低滤阻以及更高的容尘率。
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公开(公告)号:CN111423685B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010166997.3
申请日:2020-03-11
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种聚丙烯腈/水滑石复合薄膜及其制备方法和应用,该复合薄膜包括聚丙烯腈和均匀分散在聚丙烯腈中的水滑石颗粒,聚丙烯腈为70‑99.9wt%,水滑石颗粒为0.1‑30wt%,其余为杂质;该制备方法包括:将聚丙烯腈溶解于二甲基甲酰胺内,得到聚丙烯腈溶液;将聚丙烯腈溶液搅拌后并加入水滑石颗粒,得到混合原液;将混合原液通过旋转涂膜工艺即可;本发明采用二甲基甲酰胺作为溶剂,可以充分溶解聚丙烯腈和水滑石颗粒,从而使得聚丙烯腈和水滑石颗粒能够均匀分散;本发明的制备方法步骤简单,工艺独特,易于推广;本发明通过采用旋转涂膜技术,能够制成轻薄均匀的薄膜,比纯聚丙烯腈薄膜有更强的散热能力和更好的热稳定性。
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公开(公告)号:CN110983269B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911214098.X
申请日:2019-12-02
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种基于磁控溅射的Ag/TiO2隔热织物及其制备方法,该Ag/TiO2隔热织物包括依次制备在棉/粘胶水刺无纺布基材上的TiO2过渡层、金属银反射层以及水性聚氨酯共混ATO保护层。该Ag/TiO2隔热织物可有效反射红外线,以实现隔热的效果。Ag/TiO2隔热织物采用的多层复合结构赋予了棉/粘胶水刺无纺布基材更多的优异性能,增强了织物的隔热性,拓展了织物的应用领域。该织物设置有气孔,使得其具有良好的透气性能。
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公开(公告)号:CN113999411A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111152217.0
申请日:2021-09-29
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C08J5/18 , C08L55/00 , C08K7/26 , C08F299/06 , C08F2/48
Abstract: 本发明提供了一种水性聚氨酯丙烯酸酯/二氧化硅气凝胶复合膜及其制备方法和应用,复合膜的制备方法包括:将乙醇与去离子水混合,加入二氧化硅气凝胶混合均匀,将制备好的水性聚氨酯丙烯酸酯乳液和光敏引发剂加入到体系中,搅拌,入模,干燥后经紫外光固化成气凝胶复合膜;本发明利用二氧化硅气凝胶极高的孔隙率和较低的导热系数等优势,制备出的水性聚氨酯丙烯酸酯/二氧化硅气凝胶复合膜的隔热性和耐热性得到显著提高,借助紫外光固化成膜,提高了成膜率和成品质量,降低了成本,能够在金属和塑料基材上实现水性涂料的粘结性、硬度和耐水性的现实意义;用于建筑外墙、铁基材和运输管道外层,为水性聚氨酯丙烯酸酯的应用拓宽渠道。
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公开(公告)号:CN110725130B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201910954283.6
申请日:2019-10-09
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M15/333 , D06M11/70 , D01F8/10 , D01F8/16 , D01F1/10 , D06M101/24 , D06M101/18 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了同轴结构的可电致变色的复合纤维及其制备方法,方法包括如下步骤:S1、配置可用于湿法纺丝的电致变色化合物纺丝原液;S2、利用湿法纺丝将电致变色化合物和弹性纤维制备成同轴结构的电致变色化合物所包覆的弹性纤维;S3、对弹性纤维进行拉伸,使弹性纤维表面的电致变色化合物层产生裂缝;S4、在处于拉伸状态的弹性纤维表面涂覆一层聚乙烯醇‑磷酸凝胶状电解质,随后撤去拉力后弹性纤维回复原长,得到同轴结构的可电致变色的复合纤维。该方法制备出的纤维具有良好的可编织性,随纤维两端电压的不同而变色,其应用潜力广泛,且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN112877917A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202011637934.8
申请日:2020-12-31
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种双层高效空气过滤材料的制造方法,其包括以下步骤:(S1)将弹性聚氨酯切片,经过高温熔喷形成由PU熔喷纤维构成的熔喷布;(S2)将PU溶解在DMF溶液中,得到纺丝液;(S3)采用所述纺丝液在所述熔喷布的两面进行静电纺丝,使得静电纺丝产生的PU纳米纤维附着在所述熔喷布中,形成静电纺丝无纺布。PU熔喷纤维可以支撑大空腔以及具有稳定的多孔性,静纺丝得到的PU纳米纤维可以形成小毛孔。将二者结合得到的PU熔喷/静电纺材料具有较高的机械性能和超高的过滤效率。
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公开(公告)号:CN111841165A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010572443.3
申请日:2020-06-22
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种抗菌消毒空气过滤材料的制造方法,其包括:(S1)将水性聚氨酯放入溶剂中进行溶解,得到混合液;(S2)向混合液中加入载银石墨烯,形成纺丝液;(S3)采用纺丝液进行静电纺丝,形成静电纺丝无纺布;静电纺丝无纺布包括水性聚氨酯纤维,水性聚氨酯纤维的内部混合有载银石墨烯;(S4)在静电纺丝无纺布的表面沉积制备TiO2薄膜。静电纺丝无纺布中,水性聚氨酯纤维在吸收空气中的水蒸气后,其表面软化成凝胶类物质,不仅使得水性聚氨酯纤维可以更好的附着空气中的颗粒,还可使得水性聚氨酯纤维中的载银石墨烯更容易和空气中的微生物接触,起到抗菌消毒的作用。水还可使得微量的银成为银离子,使得其接触到的微生物失活,进一步增强消毒抗菌效果。
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公开(公告)号:CN111423685A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010166997.3
申请日:2020-03-11
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种聚丙烯腈/水滑石复合薄膜及其制备方法和应用,该复合薄膜包括聚丙烯腈和均匀分散在聚丙烯腈中的水滑石颗粒,聚丙烯腈为70-99.9wt%,水滑石颗粒为0.1-30wt%,其余为杂质;该制备方法包括:将聚丙烯腈溶解于二甲基甲酰胺内,得到聚丙烯腈溶液;将聚丙烯腈溶液搅拌后并加入水滑石颗粒,得到混合原液;将混合原液通过旋转涂膜工艺即可;本发明采用二甲基甲酰胺作为溶剂,可以充分溶解聚丙烯腈和水滑石颗粒,从而使得聚丙烯腈和水滑石颗粒能够均匀分散;本发明的制备方法步骤简单,工艺独特,易于推广;本发明通过采用旋转涂膜技术,能够制成轻薄均匀的薄膜,比纯聚丙烯腈薄膜有更强的散热能力和更好的热稳定性。
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公开(公告)号:CN111021085A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911213378.9
申请日:2019-12-02
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种基于磁控溅射的Cu/TiO2隔热织物及其制备方法,该Cu/TiO2隔热织物包括依次制备在粘胶水刺无纺布基材上的TiO2过渡层、金属铜反射层以及水性聚氨酯共混氧化锌保护层。该Cu/TiO2隔热织物可有效反射红外线,以实现隔热的效果。Cu/TiO2隔热织物采用的多层复合结构赋予了粘胶水刺无纺布基材更多的优异性能,增强了织物的隔热性,拓展了织物的应用领域。该织物设置有气孔,使得其具有良好的透气性能。
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公开(公告)号:CN110761082A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911084908.4
申请日:2019-11-08
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06N7/00 , D06N3/00 , D06N3/04 , D06N3/12 , D06N3/14 , D06M11/83 , D06M13/144 , D06M10/02 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了一种芳砜纶复合织物及其制备方法和应用,其制备方法为将芳砜纶织物基材等离子处理后,磁控溅射银靶材,经涂布将双组分聚氨酯涂料均匀涂敷到芳砜纶织物基材上,本发明的芳砜纶复合织物可以在功能性纺织品方面中应用;本发明通过沉积金属银薄膜、涂敷双组分聚氨酯涂料制备芳砜纶复合织物,其中双组分聚氨酯涂料中分别添加15±1wt%钛白粉、4.5-10.5wt%陶瓷微珠和4.5-10.5wt%玻璃微珠进行协同,从而使制备的芳砜纶复合织物具有良好的隔热性能和摩擦性能,表现为耐光性好、反射率提高和隔热性能提高,进一步拓展了芳砜纶复合织物在功能性纺织品方面的应用范围;另外,本发明的制备方法简单,易于实现。
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