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公开(公告)号:CN117364489A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311596760.9
申请日:2023-11-28
Applicant: 南开大学
IPC: D06M15/37 , D06M15/256 , D06M15/61 , D06M11/79 , D06M13/328 , D06M13/513 , D06M101/06 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/38 , D06M101/28
Abstract: 本发明公开了一种透气抗菌性超双疏织物的制备方法。该方法首先将聚多巴胺粘附在织物上,然后将织物表面充分负载PTFE纳米颗粒,再在织物表面原位进行席夫碱和迈克尔加成反应接枝bPEI,再将SiO2/ODA聚集体沉积在织物表面,最后将织物浸渍于氟化液中氟化降低表面能,取出织物后在室温下初步成膜,再在100~150℃下完成最终的成膜,得到透气抗菌性超双疏织物。本发明通过在织物上进行原位生长和低表面能处理,构造分层微纳米结构,在赋予织物超双疏性能的同时使其具备优异的透气、抗菌、自清洁和防污的多功能性,解决了传统意义上超双疏改性会导致织物透气性严重下降的问题。
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公开(公告)号:CN118516854A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410800258.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 南开大学
IPC: D06M13/513 , D06M11/46 , D06M13/238 , D06M15/37 , C08J9/36 , C08L101/00 , D21H17/13 , D21H17/67 , D21H17/21 , D21H21/16 , D21H21/14 , D06M101/06 , D06M101/12
Abstract: 本发明公开了一种抗菌光催化型超双疏涂层的制备方法。该方法首先将基底材料浸渍于APTES溶液中,形成含有氨基的基底材料;再将含有氨基的基底材料浸渍于TiO2/TA/QAS分散液中,使得TiO2/TA/QAS在含有氨基的基底材料表面进行交联反应;然后将基底材料浸渍于FeCl3·6H2O溶液中,使得基底材料表面沉积的TA与FeCl3·6H2O进行配位反应接枝Fe3+;然后将基底材料浸渍于FAS溶液中,以降低基底材料表面的表面能;浸渍完成后取出,依次进行基底材料表面初步成膜、进一步表面成膜和最终成膜,得到抗菌光催化型超双疏涂层。本发明所形成的涂层不仅具有超双疏性,还具有光催化特性和抗菌性能,且在户外条件下可以长期稳定且光催化性能在紫外光和户外太阳光下均可进行激发。
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公开(公告)号:CN1725749A
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN200510014463.4
申请日:2005-07-12
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种通信系统,特别是在甚高频与特高频频段高频带利用率的通信系统,能够实现有效频带利用率等于或高于3.46bit/s/Hz的高频带利用率,属于无线通信系统技术领域。该通信系统,包括发射部分、接收部分,采用RS编码、MQAM、OFDM和无导频同步技术,在19.5kHz有效带宽内实现速率为67.5kbit/s、有效频带利用率为3.46bit/s/Hz的有用信息传输,与目前该频段的相应系统相比,在频带利用率和系统复杂程度上均有较大的提高和改善,获得了较优的性能,达到了较好的效果。该系统具有显著的实用意义和经济效益,可广泛应用于专用和公用无线数据通信,在相关领域极具推广价值。
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