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公开(公告)号:CN113913954B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111185715.5
申请日:2021-10-12
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于溶液雾化和静电‑气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法。首先利用雾化技术将纺丝溶液雾化成超多微小液滴,接着利用静电牵伸技术将雾化液滴预牵伸成细小射流,最后利用气流接替衰减的电场将预牵伸射流牵伸成极细纳米纤维。本发明采用先将纺丝溶液雾化成超多微小液滴、进而直接牵伸形成极细纳米纤维的纺丝方法,改变了常规静电纺丝中由泰勒锥分裂形成射流的方式,为静电纺纳米纤维成形提供一种新的机理;同时,静电‑气流接替牵伸能够显著增强射流牵伸力,从而使得微小雾化液滴能够被细化至100 nm以下。该纳米纤维极细的直径使其纳米效应更为显著,应用于过滤、传感等领域表现更加突出的性能优势。
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公开(公告)号:CN114232108B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111410900.X
申请日:2021-11-25
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用。采用对喷静电纺丝技术一步构建三维多孔微纳复合材料,该材料由纳米光子均匀嵌入在珠串结构的微纳纤维之间组成,这种特殊的三维多孔结构、纳米光子和纤维的微纳级尺寸以及纤维的珠串结构,使得该材料在太阳光谱波段内(0.2‑2.5μm)能够强烈反射太阳光,而纳米光子和纤维材料自身固有的中红外吸收特性,还使得该材料在中红外光谱波段内(2.5‑25μm)具有极高的中红外发射能力,能够在大气透明窗口(8‑13μm)期向外太空耗散材料的热能,从而赋予该材料优异的日间辐射制冷效果。本发明采用对喷静电纺丝技术一步制备,无需二次处理,工艺简单,适合产业化生产。
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公开(公告)号:CN113481639B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110849485.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 中原工学院
IPC: D02G3/40 , D02G3/44 , D03D15/283 , D03D15/533 , D03D11/00 , D01F6/70 , D06M15/37 , D06M15/643 , D06M11/74 , D06M15/564 , D01F6/60 , D06M101/38 , D06M101/34
Abstract: 本发明公开了一种集电磁屏蔽与应力传感于一体的双功能纳米纤维纺织品及其制备方法。采用静电纺纱技术制备纳米纤维纱,然后通过原位液相聚合在纳米纤维纱表面沉积导电聚合物形成导电纳米纤维纱,接着在导电纳米纤维纱表面涂覆掺杂导电粒子的半导体胶层形成具有核壳结构的纱线,再通过纺织编织技术将具有核壳结构的纱线编织成多层织物,应用于功能纺织品、高精密仪器防护以及电子行业等领域。相比于传统纺织品,由纳米纤维作为基本单元构建的织物,可以有效增加材料内散射路径,从而显著提升材料的电磁屏蔽性能;同时,特殊的纱线结构设计,使其构建的织物由导体和半导体双体系构成,从而赋予该纳米纤维织物兼具电磁屏蔽和应力传感双功能。
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公开(公告)号:CN113481639A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110849485.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 中原工学院
IPC: D02G3/40 , D02G3/44 , D03D15/283 , D03D15/533 , D03D11/00 , D01F6/70 , D06M15/37 , D06M15/643 , D06M11/74 , D06M15/564 , D01F6/60 , D06M101/38 , D06M101/34
Abstract: 本发明公开了一种集电磁屏蔽与应力传感于一体的双功能纳米纤维纺织品及其制备方法。采用静电纺纱技术制备纳米纤维纱,然后通过原位液相聚合在纳米纤维纱表面沉积导电聚合物形成导电纳米纤维纱,接着在导电纳米纤维纱表面涂覆掺杂导电粒子的半导体胶层形成具有核壳结构的纱线,再通过纺织编织技术将具有核壳结构的纱线编织成多层织物,应用于功能纺织品、高精密仪器防护以及电子行业等领域。相比于传统纺织品,由纳米纤维作为基本单元构建的织物,可以有效增加材料内散射路径,从而显著提升材料的电磁屏蔽性能;同时,特殊的纱线结构设计,使其构建的织物由导体和半导体双体系构成,从而赋予该纳米纤维织物兼具电磁屏蔽和应力传感双功能。
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公开(公告)号:CN114232108A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111410900.X
申请日:2021-11-25
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用。采用对喷静电纺丝技术一步构建三维多孔微纳复合材料,该材料由纳米光子均匀嵌入在珠串结构的微纳纤维之间组成,这种特殊的三维多孔结构、纳米光子和纤维的微纳级尺寸以及纤维的珠串结构,使得该材料在太阳光谱波段内(0.2‑2.5μm)能够强烈反射太阳光,而纳米光子和纤维材料自身固有的中红外吸收特性,还使得该材料在中红外光谱波段内(2.5‑25μm)具有极高的中红外发射能力,能够在大气透明窗口(8‑13μm)期向外太空耗散材料的热能,从而赋予该材料优异的日间辐射制冷效果。本发明采用对喷静电纺丝技术一步制备,无需二次处理,工艺简单,适合产业化生产。
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公开(公告)号:CN113913954A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111185715.5
申请日:2021-10-12
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于溶液雾化和静电‑气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法。首先利用雾化技术将纺丝溶液雾化成超多微小液滴,接着利用静电牵伸技术将雾化液滴预牵伸成细小射流,最后利用气流接替衰减的电场将预牵伸射流牵伸成极细纳米纤维。本发明采用先将纺丝溶液雾化成超多微小液滴、进而直接牵伸形成极细纳米纤维的纺丝方法,改变了常规静电纺丝中由泰勒锥分裂形成射流的方式,为静电纺纳米纤维成形提供一种新的机理;同时,静电‑气流接替牵伸能够显著增强射流牵伸力,从而使得微小雾化液滴能够被细化至100 nm以下。该纳米纤维极细的直径使其纳米效应更为显著,应用于过滤、传感等领域表现更加突出的性能优势。
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