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公开(公告)号:CN116283912A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310062892.7
申请日:2023-01-16
Applicant: 宜宾屏山纺联科技开发有限公司 , 西南大学
IPC: C07D401/12 , A01N43/50 , A01N35/02 , A01N33/12 , A01N43/40 , A01P1/00 , D06M13/477 , D06M13/513
Abstract: 本发明提供一种氨基海因席夫碱4‑吡啶季铵盐前体化合物及其制备方法和应用,属于季铵盐席夫碱卤胺高效复合抗菌剂的合成和应用技术领域。以氨基海因盐酸盐、4‑吡啶甲醛与溴丙烯为原料,制备得到氨基海因席夫碱4‑吡啶季铵盐前体化合物。以及,前体化合物的应用工艺是先用3‑巯丙基三乙氧基硅烷对纤维或织物预处理,再用前体化合物整理,最后经卤化处理,制得抗菌材料。本发明方法反应条件温和、工艺简单、抗菌效果佳,由该法合成的1‑ADPAH‑R抗菌剂以及其卤胺前体结合了多种抗菌结构的优点,使抗菌剂具有水溶性、制备抗菌材料时操作简便、可制备出具有优异抗菌性能的抗菌材料。
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公开(公告)号:CN116283912B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310062892.7
申请日:2023-01-16
Applicant: 宜宾屏山纺联科技开发有限公司 , 西南大学
IPC: C07D401/12 , A01N43/50 , A01N35/02 , A01N33/12 , A01N43/40 , A01P1/00 , D06M13/477 , D06M13/513
Abstract: 本发明提供一种氨基海因席夫碱4‑吡啶季铵盐前体化合物及其制备方法和应用,属于季铵盐席夫碱卤胺高效复合抗菌剂的合成和应用技术领域。以氨基海因盐酸盐、4‑吡啶甲醛与溴丙烯为原料,制备得到氨基海因席夫碱4‑吡啶季铵盐前体化合物。以及,前体化合物的应用工艺是先用3‑巯丙基三乙氧基硅烷对纤维或织物预处理,再用前体化合物整理,最后经卤化处理,制得抗菌材料。本发明方法反应条件温和、工艺简单、抗菌效果佳,由该法合成的1‑ADPAH‑R抗菌剂以及其卤胺前体结合了多种抗菌结构的优点,使抗菌剂具有水溶性、制备抗菌材料时操作简便、可制备出具有优异抗菌性能的抗菌材料。
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公开(公告)号:CN119751747A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411948915.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 宜宾屏山纺联科技开发有限公司 , 西南大学
IPC: C08F220/36 , C08F220/32 , C08F220/18 , D06M15/263 , D06M15/273 , D06M11/46 , D06M10/02 , D06M101/30 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种偶氮苯环氧共聚物及其制备方法和应用,属于含偶氮类紫外吸收剂的合成和应用技术领域。在本发明中,在软链剂的作用下,将含偶氮苯类的烯烃化合物与含环氧基团的烯烃类化合物通过烯烃加成反应,制备得到偶氮苯环氧共聚物,其能够显著改善纤维制品材料的机械性能、耐化学腐蚀性和光稳定性;此外,在抗紫外材料整理时,将TiO2纳米颗粒结合到聚合物中,不仅增强了抗紫外线性,而且改善了表面性质如粗糙度,有助于纤维制品材料的整体界面性能。最终,解决现有技术中的紫外吸收剂存在抗紫外功效不长久、难以接枝,易溶出等不足的问题。
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公开(公告)号:CN110031332A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910354854.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 西南大学
IPC: G01N3/20
Abstract: 一种织物硬挺度的测试方法,采用以下步骤,步骤1:进行实验前准备,设置有实验台(1)、三维感知传感器和处理系统;步骤2:将实验台(1)水平设置,三维感知传感器与实验台(1)顶部位于统一水平面,对处理系统进行校准;步骤3:将样品(2)平铺在实验台(1)上,设样品(2)的表面为S(x,y),样品(2)网格化后,对样品(2)上任一个网格区域表示为Si(xi,yi),i(0,1,2,3...n...m),每个网格区域的面密度表示为 通过三维坐标的建立来将织物数据化,透过数据,通过力学计算公式来获取悬垂部分织物的重心,由重心与原织物垂直面的夹角来计算其抗弯刚度,抗弯刚度就可以很明显的表征出织物的硬度或柔软性。
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公开(公告)号:CN109991397A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910354758.8
申请日:2019-04-29
Applicant: 西南大学
IPC: G01N33/36
Abstract: 一种织物柔软度测试装置,包括两个夹头、可调节光源、真空罩、抽真空高压风机、三维感知装置;两个夹头相对水平设置在所述真空罩内,夹头的一端通过伸缩杆与动力装置连接;所述可调节光源安装于真空罩上,所述可调节光源的轴向与位置与两个夹头的中线重合;在所述真空罩内设置有抽真空高压风机,在每个夹头的任意一侧对应设置有一个三维感知装置。结合三位感知装置并通过图像处理对试验过程进行数据化显示,使试验结果更具有说服性和正确性,具有简单方便,测试效果准确等优点。
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公开(公告)号:CN110031332B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201910354854.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 西南大学
IPC: G01N3/20
Abstract: 一种织物硬挺度的测试方法,采用以下步骤,步骤1:进行实验前准备,设置有实验台(1)、三维感知传感器和处理系统;步骤2:将实验台(1)水平设置,三维感知传感器与实验台(1)顶部位于统一水平面,对处理系统进行校准;步骤3:将样品(2)平铺在实验台(1)上,设样品(2)的表面为S(x,y),样品(2)网格化后,对样品(2)上任一个网格区域表示为Si(xi,yi),i(0,1,2,3...n...m),每个网格区域的面密度表示为通过三维坐标的建立来将织物数据化,透过数据,通过力学计算公式来获取悬垂部分织物的重心,由重心与原织物垂直面的夹角来计算其抗弯刚度,抗弯刚度就可以很明显的表征出织物的硬度或柔软性。
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公开(公告)号:CN110132752A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910354759.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 西南大学
IPC: G01N3/20
Abstract: 一种片状材料抗折皱使用寿命的测试方法测试方法,主要采用如下方式,采用以下步骤,步骤1:设定尺寸大小为C的片状材料,将片状材料整理平整;步骤2:将片状材料两端分别夹持于合叶式张力加压装置的静片和动片上;转动动片,通过转动的动片对片状材料进行加压,动片相对静片的转动角度为a,片状材料的抗折力随转动角度a变化,通过压力传感器采集片状材料的抗挫力F,得到动片转动时,片状材料抗折力随时间的变化函数F1=f(t)。通过图像处理得到反映片状材料抗折力的指标,具有简单方便,数据直观,测试效果准确等优点。
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公开(公告)号:CN109959557A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910354797.8
申请日:2019-04-29
Applicant: 西南大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 一种片状材料折皱回复系数测试装置具体技术方案如下:包括推压式张力加压装置、压力传感器,所述的推压式张力加压装置采用卧式加压,该装置分为动端和静端,由动端以恒定速度向静端运动,便于控制动静端之间的距离。所述的压力传感器放于静端,便于随时反应片状材料在加压过程中回弹力的变化。通过图像处理得到反映片状材料折皱回复的指标‑‑折皱回复系数,具有简单方便,数据直观,测试效果准确等优点。
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公开(公告)号:CN210037434U
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201920605740.6
申请日:2019-04-29
IPC: G01N3/08
Abstract: 本实用新型涉及测试装置技术领域,且公开了一种片状材料折皱回复系数测试装置,包括支撑台,所述支撑台的顶部中央开设有工作槽,所述工作槽的内部固定连接有固定板,所述固定螺杆的顶部套接有活动块。该片状材料折皱回复系数测试装置,通过将片状材料放置在固定板的顶部并整理平整,利用升降螺杆的旋转下降,使得夹板对片状材料进行限位,通过驱动电机驱动固定螺杆旋转,从而带动活动块向压力传感器的方向以恒定速度移动,压板推动片状材料向压力传感器处挤压,当压板与压力传感器之间的距离达到预设距离时,停止驱动,通过力学使得压力传感器测出预设距离所对应的回弹力,可以快速的得到片状材料的折皱回复系数。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209992503U
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201920605757.1
申请日:2019-04-29
IPC: G01N33/36
Abstract: 本实用新型涉及织物柔软度测试技术领域,且公开了一种织物柔软度测试装置,包括真空箱主体,所述真空箱主体的左侧固定安装有合页,所述合页远离真空箱主体的一侧固定安装有密封门,所述真空箱主体的正面固定安装密封圈,所述真空箱主体的内顶壁固定安装有照明灯,所述真空箱主体的左侧内壁固定安装有连接板。该织物柔软度测试装置,通过设置对真空箱主体安装了照明灯,达到了确保采集头像清晰的目的,通过设置对真空箱主体安装了真空高压风机,达到了使真空箱主体内部真空的目的,通过设置对真空箱主体安装了三维感知器,达到了抓拍下落角度的织物本体,形成三维图像,再利用三维图像的信息,建立空间模型,进行柔软度指标的提取。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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