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公开(公告)号:CN119531009A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411698601.4
申请日:2024-11-26
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供一种自粘合聚醚醚酮‑聚亚苯基砜复合纤维及其制备方法。该自粘合聚醚醚酮‑聚亚苯基砜复合纤维具有皮芯结构,所述皮芯结构的芯层为聚醚醚酮,皮层为聚亚苯基砜。本发明的自粘合聚醚醚酮‑聚亚苯基砜复合纤维为具有皮芯结构的复合纤维,并且该自粘合聚醚醚酮‑聚亚苯基砜复合纤维具有自粘合性和优异的力学性能。本发明的自粘合聚醚醚酮‑聚亚苯基砜复合纤维可用于制备声学膜,由于其自身具有的自粘合性,在与芳纶蜂窝进行复合时,可将声学膜直接粘附于芳纶蜂窝形成复合材料,提高界面粘附效果,提高界面结合力;避免了粘合剂的使用,避免粘合剂造成声学膜的堵孔问题。
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公开(公告)号:CN115583084B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211366232.X
申请日:2022-10-31
Applicant: 东华大学
IPC: B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/34 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B27/06 , B32B3/08 , B32B33/00 , D04B1/16 , A44C5/00
Abstract: 一种多维度导湿并除臭的针织织物及其应用,其中针织织物包括均采用纬编针织并依次叠合的亲水层、导水层和疏水层,亲水层、导水层和疏水层中的至少一层所用纱线为抗菌除臭纳米粒子改性的纱线,亲水层、导水层和疏水层的导水效应逐层递减以实现疏水层至亲水层的导湿,亲水层、导水层和疏水层中的各层均划分为中间区域和两边区域,同一层中的两边区域的导水效应大于中间区域以实现中间区域向两边区域的导湿,且各层之间的导湿性能满足:亲水层的两边区域>亲水层的中间区域=导水层的两边区域>导水层的中间区域=疏水层的两边区域>疏水层的中间区域。本发明导湿除臭功能明显,吸湿快干性能达到国标GB/T 21655.2‑2008的吸湿快干需求。
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公开(公告)号:CN118621467A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410750871.9
申请日:2024-06-12
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/10 , C08F251/02 , C08F220/06 , C08F299/02
Abstract: 一种溶胀型吸水纤维及其制备方法,其方法包括:羧甲基纤维素钠粉末溶解在去离子水中配置为溶液A;将丙烯酸用碱溶液中和配置为溶液B;将过硫酸钾溶解在溶液A中进行活化后加入溶液B,搅拌,透析、冷冻干燥得到聚合物;聚合物水溶液中加入聚乙二醇二丙烯酸酯和光引发剂,混合均匀得到纺丝液;将纺丝液脱泡,在紫外光作用下经计量泵、喷丝头挤出,经凝固浴水洗,干燥、卷绕得到溶胀型吸水纤维。本发明方法制备的溶胀型吸水纤维具有半互穿三维网络结构,吸水率可调,保湿性能优良,机械性能良好,可在保持优良性能的前提下满足基本的加工条件,而且制备工艺简单稳定,生产效率高,制备流程中无复杂二次交联和热处理过程,利于规模化生产。
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公开(公告)号:CN115679478B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202211396005.1
申请日:2022-11-08
Applicant: 东华大学
Abstract: 一种高强低缩聚醚醚酮单丝其制备方法,包括:将熔融指数0.5‑10g/10min、质量份数1‑10份的聚醚醚酮A和熔融指数80‑100g/10min、质量份数90‑99份的聚醚醚酮B高速搅拌预混合,干燥去除水分得到聚醚醚酮纺丝颗粒;将聚醚醚酮纺丝颗粒加入高温纺丝机中,在挤出机螺杆的高温剪切下聚醚醚酮纺丝颗粒熔融并被推入熔体计量泵内,经过单孔喷丝组件形成聚醚醚酮单丝;将聚醚醚酮单丝降低摩擦系数,进入牵伸系统,并通过调整牵伸盘的转速和温度实现不同的拉伸倍数,最后将聚醚醚酮单丝卷绕在芯管上,得到高强低缩聚醚醚酮单丝。本发明利用少量高分子量的聚醚醚酮A分子链作为束缚链,诱导常规分子量的聚醚醚酮B结晶与取向,改善了聚合物的结晶结构,提高了聚醚醚酮单丝的力学性能。
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公开(公告)号:CN114351282B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210058589.5
申请日:2022-01-12
Applicant: 东华大学 , 上海绪光纤维材料科技有限公司 , 上海超碳石墨烯产业技术有限公司
Abstract: 一种隔热抑烟聚苯硫醚复合材料的制备方法,包括步骤:取PPS、金属化合物及硅烷偶联剂搅拌混合,在200‑350℃下共混造粒,得到PPS复合母粒;取PPS在200‑350℃下挤压造粒,得到纯PPS粒料;将PPS复合母粒与纯PPS粒料混合,转移至干燥设备中预结晶和干燥,得到含水率小于50ppm的共混粒料;将共混粒料在200‑350℃下熔融共混,通过挤出注塑或熔融纺丝制备得到隔热抑烟聚苯硫醚复合材料。本发明的隔热抑烟聚苯硫醚复合材料,显示出良好的隔热抑烟性能,热释放和烟释放显著降低,且制备的复合纤维可纺性良好,成纤稳定。
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公开(公告)号:CN116751566A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310699087.5
申请日:2023-06-14
Applicant: 东华大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 一种用于相变调温纤维的复合相变材料的制备方法,包括以下步骤:将碱性催化剂溶解在去离子水中,加入十六烷基三甲基溴化铵,将正硅酸乙酯、正戊醇加入环己烷中,混合液倒入水热反应釜中,反应结束后取出反应产物,洗涤,干燥,得到径向球形二氧化硅纳米球;将径向球形二氧化硅纳米球均匀分散于无水乙醇中,加入聚乙二醇并搅拌溶解,得到悬浮液,利用旋转蒸发仪进行旋转蒸发以蒸发掉无水乙醇,将蒸发后的剩余物质真空干燥,得到聚乙二醇质量分数为40~75%的复合相变材料。本发明制备得到的相变复合材料具有良好的热稳定性及相变调温能力,可将其应用于熔纺相变纤维中以作为相变媒介。
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公开(公告)号:CN114316594A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210034112.3
申请日:2022-01-12
Applicant: 东华大学 , 上海绪光纤维材料科技有限公司
Abstract: 一种具有低燃烧热释和烟释的复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:取干燥的Fe2O3的含量为30%‑85%的G‑Fe2O3复合纳米材料,二次分散后再干燥处理;取PPS、硅烷偶联剂与经步骤S1处理后的G‑Fe2O3复合纳米材料按G‑Fe2O3复合纳米材料的含量为0.3‑3%,硅烷偶联剂的含量为G‑Fe2O3的10‑30%,进行混合,然后在200‑350℃下熔融共混制备得到复合母粒;将复合母粒进行干燥处理,使含水率小于50ppm;将干燥后的复合母粒通过挤出注塑制备得到具有低燃烧热释和烟释的PPS/G‑Fe2O3复合材料。本发明所制备的PPS/G‑Fe2O3复合材料,对热稳定性显著改善,热失重曲线热解阶段向高温区移动,残炭量增加,有利于热和烟的阻隔;且燃烧热释和烟释改善显著,热释放速率、总热释放、烟释放速率、总烟释放显著下降。
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公开(公告)号:CN113151930A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110549090.X
申请日:2021-05-20
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/16
Abstract: 本发明属于纤维制造技术领域,公开了一种海岛型聚苯硫醚超细纤维及其制备方法,该方法为将聚苯硫醚A、聚苯硫醚B和聚苯硫醚C进行熔融共混造粒得到聚苯硫醚颗粒;将聚苯硫醚颗粒与碱溶性聚酯混合进行熔融纺丝,经过热定型后牵伸得到聚苯硫醚与聚酯的复合海岛纤维;在复合海岛纤维中加入氢氧化钠溶液,溶解碱溶性聚酯,得到海岛型聚苯硫醚超细纤维。本发明操作简单,提高了可纺性和安全性,无有机溶剂污染,所制得的海岛型聚苯硫醚超细纤维,具有良好的手感,热稳定性,耐化学腐蚀,高强度等优异性能。本发明的制备方法适用于制备海岛型聚苯硫醚超细纤维,所制海岛型聚苯硫醚超细纤维适用于制备电池隔膜。
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公开(公告)号:CN112477328A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011327466.4
申请日:2020-11-24
Applicant: 东华大学 , 厦门当盛新材料有限公司 , 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司
IPC: B32B27/02 , B32B5/06 , B32B27/34 , B32B27/36 , B32B27/20 , B32B27/32 , B32B33/00 , A41D13/12 , A41D31/12 , A41D31/24 , A41D31/30 , D04H3/018 , D04H3/11 , D04H13/00 , A41D31/02
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种具有双层结构的防护用品面料及其制备方法和应用,该面料是以聚酯或聚酰胺‑6为纤维基体,以氧化亚铜或氧化锌为抗菌剂,首先经熔融纺丝、水刺工艺得到纺粘无纺布,再利用瞬时释压纺丝工艺将聚烯烃聚集体在所得无纺布上开纤成网,经热压成形,最后得到具有内、外双层结构的有限次防护用品面料。本发明的防护用品面料内层异形纺粘无纺布结构起到吸湿排汗抗菌的效果,外层能够高效隔离病毒。本发明的防护用品面料适用于制备防护服等防护用品,所制得的防护服防护效果好、穿着舒适性高。
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公开(公告)号:CN108691026B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201810386974.6
申请日:2018-04-26
Applicant: 东华大学 , 广东新会美达锦纶股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种近红外光结构诱导牵伸制备高强度聚酰胺纤维的制备方法,包括:将纳米材料氧化钨或硫化铁与聚酰胺单体原位聚合或将纳米材料氧化钨或硫化铁与聚酰胺共混,然后熔融纺丝,得到改性聚酰胺纤维,二次或多级牵伸,设置第一牵伸辊和第二牵伸辊的温度为室温,同时对第一牵伸辊和第二牵伸辊之间的纤维进行连续近红外光照射,即得。本发明简单易操作,通过纤维无定型区的精准控温,达到纤维高度取向的效果;得到的熔纺高强度聚酰胺纤维的力学强度高,断裂强度为7.5~12.5cN/dtex,断裂伸长率为15.0~19.0%。
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