一种制备微纳米磁性复合颗粒的方法及微纳米磁性复合颗粒

    公开(公告)号:CN111732738A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010566047.X

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 公开了一种制备微纳米磁性复合颗粒的方法及复合颗粒。所述微纳米磁性复合颗粒的制备方法包括将含有微纳米磁性粒子和基材的微纳米磁性纤维进行流体化处理。本申请公开的磁性微纳米复合颗粒的尺寸均匀可控,主颗粒尺寸误差范围可调节为1%-10%,根据工艺优化可改善,基材以聚合物、无机玻璃材料及其复合材料为主,同一微纳米磁性复合颗粒中,可兼具聚合物材料、玻璃材料及其复合材料,颗粒结构高度可控,可为球型、双球型、包裹型、梭子型、扁状型、棒状型、环型、煎蛋型结构或基于球型、双球型、包裹型、梭子型、扁状型、棒状型、环型、煎蛋型的组合结构,且工艺简单,可规模化生产,生产效率高。

    一种多功能防护材料及其生产方法和应用

    公开(公告)号:CN111331955A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010113886.6

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明提供了一种多功能防护材料及其生产方法和应用。该多功能防护材料包括依次层叠设置的隔离层、吸附层、过滤层、载药层以及亲肤层,且该吸附层为包含内置高吸附功能微粒的无纺布条带包覆纱的机织布,载药层为包含内置药物爆珠的无纺布条带包覆纱的机织布。如此设置,一方面,通过吸附层有效吸附有毒气体,实现防毒材料的布料柔性化,并通过过滤层从外侧阻隔纳米级病毒的入侵;另一方面,通过载药层中的爆珠,以及过滤层的阻隔,将药物单向导入人体,同时,使用者可以根据需要向防护材料施加外力以将载药层中的药物释放,实现医疗功能。该多功能防护材料兼具防毒、防霾、抗菌、抑菌等多种功能,可用于防毒抗菌口罩或防毒面具或医疗防护服。

    一种电致变色纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN110147005B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910530908.6

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种电致变色纤维及其制备方法,所述电致变色纤维包括电极和基材,所述电极包括至少一对平行布置的电极丝,所述电极丝设置在所述基材内,所述电致变色纤维还具有液晶材料,所述基材具有与电极丝平行的至少一个孔状结构,所述液晶材料填充在所述基材的孔状结构内。本发明提供的基于电场激励的液晶材料的变色纤维,在调控方面明显优于光照与温度,其良好的可控性与柔韧性在柔性传感和智能穿戴等柔性显示方面有巨大的应用优势。通过热拉伸工艺制备基于液晶材料的电致变色纤维,生产效率高,可规模化生产。

    一种高掺杂辐射制冷复合纤维及其织物的制备方法

    公开(公告)号:CN111455484A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010261972.1

    申请日:2020-04-05

    Abstract: 本发明涉及一种高掺杂辐射制冷复合纤维及其织物的制备方法,包括制备辐射制冷复合材料,所述辐射制冷复合材料包括聚合物基底材料和无机微纳颗粒;制备包含所述辐射制冷复合材料的纤维预制棒;将该纤维预制棒进行热拉制,制得辐射制冷复合纤维。本发明利用热拉制的方法制备可高浓度掺杂微纳颗粒的辐射制冷复合纤维及织物,通过调控纤维预制棒的宏观结构和形状,可制备出具有多种复杂结构的复合纤维,并实现径向和角向任意浓度分布;该纤维不仅具有优异的辐射制冷性能和力学性能,且制备方法简单,可连续大规模制备,适合工业方法应用,同时可根据自己需求设计不同材料。

    一种辐射制冷功能复合纱及其面料的制备方法

    公开(公告)号:CN111560672B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010261965.1

    申请日:2020-04-05

    Abstract: 一种辐射制冷功能复合纱及其面料的制备方法,包括以下步骤:制备冷感无纺布条带;制备沾满微纳颗粒的无纺布条带;将冷感无纺布条带和沾满微纳颗粒的无纺布条带制成复合纤维条带;将复合纤维条带制备成复合纱纱芯;将复合纱纱芯进行成形加工,形成复合纱;并可以将复合纱制成面料。本发明利用浸轧法和包覆法在纱线外部和内部引入浓度大范围可调的无机微纳颗粒,制备适用于人体皮肤降温的辐射制冷复合纱及其面料,制备方法简单、流程短,解决了现有辐射制冷材料不适用于人体皮肤降温、工艺复杂、难以纺织加工、制冷效果差的问题。

    一种微纳米磁性纤维及微纳米磁性纤维制备方法

    公开(公告)号:CN111663198A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010567156.3

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 公开一种微纳米磁性纤维制备方法,所述微纳米磁性纤维包括芯层,所述制备方法包括以下步骤:复合:将磁性粒子与基材进行复合,得到磁性复合材料;加工:利用磁性复合材料制备磁性结构化预制棒;热拉制:将磁性结构化预制棒采用热拉制工艺制备微纳米磁性纤维。还公开一种微纳米磁性纤维,其包括芯层,芯层包括磁性粒子和基材,磁性粒子分布在基材内;磁性粒子选自如下一种或两种以上:金属磁性粒子、金属化合物磁性粒子、金属合金磁性粒子;基材选自如下一种或两种以上:聚合物、无机玻璃材料及其复合材料。本申请的方法对多数磁性材料、磁性复合材料及其他功能材料的复合集成具备普适性,且对制备的微纳米磁性纤维中磁性粒子浓度、分布、结构及纤维直径具有调控能力。

    一种单晶光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN110217981A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910504127.X

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种单晶光纤及其制备方法,单晶光纤包括纤芯、内包层和外包层,纤芯为实心单晶纤维。制备方法包括制备内外径匹配的多根管状玻璃的预制棒;对预制棒进行拉丝,得到两层结构的玻璃包层;将实心单晶纤维插入内包层中,进行加热拉锥,得到具有玻璃包层的单晶光纤。本发明采用的管状元件材料、数量、尺寸、位置均可调,其光学和热学性能可最大程度的与单晶材料进行匹配,从而能够确保单晶光纤的模式质量和高功率运转;同时还具有结构简单,制备方便等优点,打破了传统的单晶光纤的包层制备困难这一瓶颈,是单晶光纤理想的包层制备方案。

    一种半导体芯光纤制备方法

    公开(公告)号:CN111290071B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010075145.3

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种光纤制备方法,涉及半导体领域,准备至少两个光纤嵌件;将所述至少两个光纤嵌件设置于玻璃套管的空腔内,形成预制棒,在高温下热拉制所述预制棒得到组装光纤;对组装光纤进行局部加热,使得至少部分光纤嵌件材料熔缩成微球,并逐渐成为有序的离散状态,未熔缩的光纤嵌件为棒状,控制微球相互接触构成连通状态,或者微球与未熔缩的棒状光纤嵌件相互接触构成连通状态,进而形成纤维阵列。本发明用于实现半导体光纤的制备以及光纤内内半导体纤维的组装,能够将半导体材料、金属材料、玻璃材料有机结合起来,复合在柔性光纤内,制备得到的多材料半导体纤维阵列结构多样,可实现光纤内的高速、高灵敏度光电探测功能。

    一种辐射制冷功能复合纱及其面料的制备方法

    公开(公告)号:CN111560672A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010261965.1

    申请日:2020-04-05

    Abstract: 一种辐射制冷功能复合纱及其面料的制备方法,包括以下步骤:制备冷感无纺布条带;制备沾满微纳颗粒的无纺布条带;将冷感无纺布条带和沾满微纳颗粒的无纺布条带制成复合纤维条带;将复合纤维条带制备成复合纱纱芯;将复合纱纱芯进行成形加工,形成复合纱;并可以将复合纱制成面料。本发明利用浸轧法和包覆法在纱线外部和内部引入浓度大范围可调的无机微纳颗粒,制备适用于人体皮肤降温的辐射制冷复合纱及其面料,制备方法简单、流程短,解决了现有辐射制冷材料不适用于人体皮肤降温、工艺复杂、难以纺织加工、制冷效果差的问题。

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