一种复合纱线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114717702B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210328672.X

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种复合纱线及其制备方法和应用,该方法使静电纺丝机构纺出的短纤纳米纤维通过一个特定的具有的网孔的导向板进行处理,对刚纺出的短纤纳米纤维进行纵向和横向的作用,改变短纤纳米纤维刚纺出呈现的螺旋状态,使其更平直,并在重力(优选配和其他外力)的作用下经过网孔,进而能够与常规纱并排排列或趋近于并排排列,获得更规整的复合方式,同时通过控制纺丝针头、导向板和常规纱的相对运动状态,使得短纤纳米纤维持续且均匀地分布在常规纱上并获得理想的复合数量,从而使得本发明方法制成的复合纱线不仅具备了比表面积大、透气性好等优势,而且还实现了高强度、纱线较硬,毛羽现象被极大抑制,表面光洁度高,适于功能性服饰制备。

    一种复合纱线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114717702A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210328672.X

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种复合纱线及其制备方法和应用,该方法使静电纺丝机构纺出的短纤纳米纤维通过一个特定的具有的网孔的导向板进行处理,对刚纺出的短纤纳米纤维进行纵向和横向的作用,改变短纤纳米纤维刚纺出呈现的螺旋状态,使其更平直,并在重力(优选配和其他外力)的作用下经过网孔,进而能够与常规纱并排排列或趋近于并排排列,获得更规整的复合方式,同时通过控制纺丝针头、导向板和常规纱的相对运动状态,使得短纤纳米纤维持续且均匀地分布在常规纱上并获得理想的复合数量,从而使得本发明方法制成的复合纱线不仅具备了比表面积大、透气性好等优势,而且还实现了高强度、纱线较硬,毛羽现象被极大抑制,表面光洁度高,适于功能性服饰制备。

    一种电致发光磁性纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN119465619A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411334090.8

    申请日:2024-09-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了纺织复合材料技术领域的一种电致发光磁性纤维及其制备方法,所述电致发光磁性纤维为复合纤维,包括芯层、电致发光层和导电层;其中,芯层为银纳米线AgNWs;电致发光层为聚偏氟乙烯PVDF、钕铁硼NdFeB、磷化镓GaP和有机溶剂的混合物;导电层为氧化铟锡ITO。本发明提供的电致发光磁性纤维将磁生电与电致发光进行了有效结合,实现了电致发光器件一体化,具有良好的导电和磁响应性能,可满足实际应用。

    一种金属离子检测同轴纳米纤维的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115198393B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202210847421.2

    申请日:2022-07-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属离子检测同轴纳米纤维的制备方法及其应用,包括:(1)制备含金属纳米团簇的藻酸盐溶液与壳聚糖和石墨化氮化碳(G‑C3N4)与羧酸溶液;(2)通过同轴纺丝,形成芯鞘结构,进而聚集成纤维网状结构;(3)在纤维网状结构上滴加不同金属离子的溶液进行双层离子检测。本发明所制得的纤维网状结构可实现双层离子检测,检测高效且结果显著;本发明选择的纺丝溶液为绿色溶液,不会污染环境,符合环保要求,在水中重金属离子检测方面具有良好的应用前景。

    一种纺锤形吸音中空纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN115613148A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211335343.4

    申请日:2022-10-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于吸音纤维材料技术领域,具体涉及一种纺锤形吸音中空纤维及其制备方法。利用微流控技术,控制纺丝流体的间断时间、流速等,使得壳层纺丝流体连续流出,核层纺丝流体间断流出,从而控制中空纤维的纵向空腔结构,使其为类似连续纺锤形。本发明制得的中空纤维具有纺锤形的特殊中空结构且孔隙率高,纤维内部空腔蜿蜒曲折,增大了声波与空腔内壁或孔壁的碰撞几率,加大了声能的消耗,使其具有优良的吸音降噪特性,同时,因制备该中空纤维的材料TPU具有良好的力学性能,使得制备出来的中空纤维可以抵抗外界压力,保证纤维孔隙率稳定,在后续加工和使用过程中维持良好的吸音效果。

    一种同轴湿法纺丝蓄热调温纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115807276A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211505246.5

    申请日:2022-11-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种同轴湿法纺丝蓄热调温纤维及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将经过氢氮还原处理的纳米三氧化钨和聚苯乙烯‑b‑聚(乙烯‑丁烯)‑b‑聚苯乙烯嵌段共聚物与有机溶剂混合制备成SEBS/WO3复合纺丝液;将SEBS/WO3复合纺丝液作为外液,与芯液进行同轴湿法纺丝,得到SEBS/WO3复合中空纤维;将熔融的石蜡注入SEBS/WO3复合中空纤维空腔内,得到同轴湿法纺丝蓄热调温纤维。本发明制备的以PW为芯层、SEBS/WO3复合纤维为皮层的PW@SEBS/WO3复合相变纤维中,所选择的WO3可以提高纤维皮层太阳能利用率,同时达到芯层PW的熔融温度,此时石蜡通过相态转变功能吸收多余的热量,以维持环境温度的稳定,从而使复合相变纤维达到蓄热调温功能。

    一种同轴湿法纺丝蓄热调温纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115807276B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211505246.5

    申请日:2022-11-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种同轴湿法纺丝蓄热调温纤维及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将经过氢氮还原处理的纳米三氧化钨和聚苯乙烯‑b‑聚(乙烯‑丁烯)‑b‑聚苯乙烯嵌段共聚物与有机溶剂混合制备成SEBS/WO3复合纺丝液;将SEBS/WO3复合纺丝液作为外液,与芯液进行同轴湿法纺丝,得到SEBS/WO3复合中空纤维;将熔融的石蜡注入SEBS/WO3复合中空纤维空腔内,得到同轴湿法纺丝蓄热调温纤维。本发明制备的以PW为芯层、SEBS/WO3复合纤维为皮层的PW@SEBS/WO3复合相变纤维中,所选择的WO3可以提高纤维皮层太阳能利用率,同时达到芯层PW的熔融温度,此时石蜡通过相态转变功能吸收多余的热量,以维持环境温度的稳定,从而使复合相变纤维达到蓄热调温功能。

    一种气体分离膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115646205A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211268136.1

    申请日:2022-10-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种气体分离膜及其制备方法与应用,属于气体分离膜技术领域。本发明所述的制备方法,包括以下步骤,(1)将聚合物和MOFs粒子配制成均匀的纺丝液;所述聚合物和MOFs粒子的质量比为3‑5:1‑3;聚合物的浓度为30‑50wt%;(2)通过气流喷吹的方式将所述的纺丝液制成混合基质纤维膜;(3)对所述的混合基质纤维膜进行表面粗糙化整理,得到表面粗糙的混合基质纤维膜;(4)通过气流喷吹的方式将碳纳米管附着在所述的表面粗糙的混合基质纤维膜的表面,制成所述的气体分离膜。本发明所述的气体分离膜孔隙多,内部结构杂乱度高,在保证一定强度和耐用性的同时增加了气体载量,对CO2和CH4气体都具有很好的分离作用。

    一种金属离子检测同轴纳米纤维的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115198393A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210847421.2

    申请日:2022-07-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属离子检测同轴纳米纤维的制备方法及其应用,包括:(1)制备含金属纳米团簇的藻酸盐溶液与壳聚糖和石墨化氮化碳(G‑C3N4)与羧酸溶液;(2)通过同轴纺丝,形成芯鞘结构,进而聚集成纤维网状结构;(3)在纤维网状结构上滴加不同金属离子的溶液进行双层离子检测。本发明所制得的纤维网状结构可实现双层离子检测,检测高效且结果显著;本发明选择的纺丝溶液为绿色溶液,不会污染环境,符合环保要求,在水中重金属离子检测方面具有良好的应用前景。

    一种基于聚电解质复合物的改性腈纶纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN115747996B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202211377835.X

    申请日:2022-11-04

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于聚电解质复合物的改性腈纶纤维及其制备方法,属于纤维材料改性技术领域。本发明先将聚丙烯酸(PAA)和聚乙烯亚胺(PEI)混合,得到PAA/PEI聚电解质复合物;然后将PAA/PEI聚电解质复合物溶解后,与铜氨溶液一起加入到盐酸溶液中,得到具有抗菌性的PAA/PEI聚电解质复合物胶体;将所得胶体与聚丙烯腈纺丝液混合,利用所得复合纺丝液进行纺丝,最终得到基于聚电解质复合物的改性腈纶纤维。与普通腈纶纤维相比,本发明制得的改性腈纶纤维的吸湿性、强力等性能均得到增强,且兼具抗菌性,在改善普通腈纶纤维性能的同时也扩展了其应用领域,且整个制备过程简单易行,稳定性强,适合连续的大规模生产。

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