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公开(公告)号:CN111644080A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010492929.6
申请日:2020-06-03
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜及其制备方法。该高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜由高亲水性纳米纤维涂层基膜及负载于高亲水性纳米纤维涂层基膜表面的纳滤分离层复合而成。制备方法为:先将乙烯-乙烯醇共聚物纳米纤维分散液在无纺布基层进行湿法涂层制成纳米纤维涂层基膜;然后再经过碱处理和等离子体处理,进行基膜的功能改性,得到高亲水性涂层基膜;最后通过界面聚合,得到高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜。本发明制得的复合纳滤膜结构致密,具有高亲水性,能够实现通量及截留率的协同提升,还具备优异的过滤效果。本发明的制备方法能够对界面聚合过程进行优化,且制备过程简单可控、绿色无污染、成本低廉,极具工业应用前景。
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公开(公告)号:CN110438666A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910685039.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 武汉纺织大学 , 佛山市维晨科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种复合熔喷无纺布及其制备方法,所述复合熔喷无纺布包含至少一层超细纤维层和至少一层普通纤维层。通过多喷嘴熔融纺丝使超细纤维层和普通纤维层层层叠加,最后加固处理得到所述复合熔喷无纺布。其中,所述超细纤维层是通过热力学不相容的热塑性聚合物和基质熔融共混纺丝,然后通过溶剂萃取去除基质得到直径小于500nm的超细纤维层;所述普通纤维层通过不含基质的热塑性聚合物熔融纺丝得到;最后通过热轧加固处理得到综合性能优异的复合熔喷无纺布。本发明克服了现有技术的制备方法复杂、难以大规模生产和纤维性能不均匀性的问题,并为功能性无纺布的制备提供了新思路。
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公开(公告)号:CN109046040B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN201810877291.0
申请日:2018-08-03
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维的梯度过滤膜材料及其制备方法,属于膜材料及纺织材料技术领域。本发明采用非织造材料作为支撑层,涂覆在支撑层表面的梯度亚层(具有梯度过滤功能)组成,梯度亚层是热塑性聚合物纳米纤维层由两层或三层的具有不同孔径结构的热塑性聚合物纳米纤维亚层组成,各亚层间通过化学交联作用牢固结合,且在垂直于膜表面的方向上具有梯度分层结构。各亚层采用不同直径范围的热塑性纳米纤维,通过灵活调控不同直径范围的热塑性纳米纤维的排布,可制得所想要的不同过滤功能的梯度过滤膜材料。本材料具有极大地灵活可控性,且具有水通量大,过滤效率高的特点。本发明因其独特的可调控的梯度结构,可广泛应用于环境水过滤及其他相关过滤领域。
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公开(公告)号:CN109440470B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201811279799.7
申请日:2018-10-30
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M15/37 , D06M15/61 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了一种由具有类包芯纱结构的复合纤维组成的非织造材料及其制备方法,属于纤维纺织材料技术领域。该非织造材料为无纺布微米纤维、由内向外包覆在无纺布微米纤维表面的聚多巴胺/聚乙烯亚胺层,及用于连接聚多巴胺/聚乙烯亚胺层的金属有机骨架纳米纤维组成的具备类包芯纱结构的复合纤维在三维空间中无规则堆积缠绕而成;其中,无纺布微米纤维为类包芯纱结构的芯层,金属有机骨架纳米纤维为类包芯纱结构的皮层。该非织造材料具备多孔性及良好的柔性,在过滤、吸附、催化及分离等方面,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110396771A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910606609.6
申请日:2019-07-05
Applicant: 武汉纺织大学 , 佛山市维晨科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种纳米纤维无纺布的制备方法,将热力学不相容的热塑性聚合物与基质按一定质量比熔融共混,经熔融挤出、熔喷得复合纤维,在接收装置上沉积单层复合纤维,通过自身粘合作用得到单层复合纤维网,然后采用溶剂将复合纤维网中的基质溶解去除,得到含有热塑性聚合物相的纳米纤维网,再采用相同的方法在单层纳米纤维无纺布上依次收集第二层、第三层,…,第n层聚合物纳米纤维网,最后通过热轧加固处理得纳米纤维无纺布。本发明可制备得到纳米纤维直径低于200nm,厚度在0.2~5μm的纳米纤维无纺布,具有纤维直径均匀性和强度高,制备方法简单,成本低,可大规模制备的优点。
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公开(公告)号:CN111644080B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010492929.6
申请日:2020-06-03
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜及其制备方法。该高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜由高亲水性纳米纤维涂层基膜及负载于高亲水性纳米纤维涂层基膜表面的纳滤分离层复合而成。制备方法为:先将乙烯‑乙烯醇共聚物纳米纤维分散液在无纺布基层进行湿法涂层制成纳米纤维涂层基膜;然后再经过碱处理和等离子体处理,进行基膜的功能改性,得到高亲水性涂层基膜;最后通过界面聚合,得到高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜。本发明制得的复合纳滤膜结构致密,具有高亲水性,能够实现通量及截留率的协同提升,还具备优异的过滤效果。本发明的制备方法能够对界面聚合过程进行优化,且制备过程简单可控、绿色无污染、成本低廉,极具工业应用前景。
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公开(公告)号:CN109046040A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810877291.0
申请日:2018-08-03
Applicant: 武汉纺织大学
CPC classification number: B01D69/10 , B01D67/0088 , B01D69/125 , D01F8/02 , D01F8/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维的梯度过滤膜材料及其制备方法,属于膜材料及纺织材料技术领域。本发明采用非织造材料作为支撑层,涂覆在支撑层表面的梯度亚层(具有梯度过滤功能)组成,梯度亚层是热塑性聚合物纳米纤维层由两层或三层的具有不同孔径结构的热塑性聚合物纳米纤维亚层组成,各亚层间通过化学交联作用牢固结合,且在垂直于膜表面的方向上具有梯度分层结构。各亚层采用不同直径范围的热塑性纳米纤维,通过灵活调控不同直径范围的热塑性纳米纤维的排布,可制得所想要的不同过滤功能的梯度过滤膜材料。本材料具有极大地灵活可控性,且具有水通量大,过滤效率高的特点。本发明因其独特的可调控的梯度结构,可广泛应用于环境水过滤及其他相关过滤领域。
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公开(公告)号:CN110396771B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910606609.6
申请日:2019-07-05
Applicant: 武汉纺织大学 , 佛山市维晨科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种纳米纤维无纺布的制备方法,将热力学不相容的热塑性聚合物与基质按一定质量比熔融共混,经熔融挤出、熔喷得复合纤维,在接收装置上沉积单层复合纤维,通过自身粘合作用得到单层复合纤维网,然后采用溶剂将复合纤维网中的基质溶解去除,得到含有热塑性聚合物相的纳米纤维网,再采用相同的方法在单层纳米纤维无纺布上依次收集第二层、第三层,…,第n层聚合物纳米纤维网,最后通过热轧加固处理得纳米纤维无纺布。本发明可制备得到纳米纤维直径低于200nm,厚度在0.2~5μm的纳米纤维无纺布,具有纤维直径均匀性和强度高,制备方法简单,成本低,可大规模制备的优点。
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公开(公告)号:CN110438666B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910685039.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 武汉纺织大学 , 佛山市维晨科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种复合熔喷无纺布及其制备方法,所述复合熔喷无纺布包含至少一层超细纤维层和至少一层普通纤维层。通过多喷嘴熔融纺丝使超细纤维层和普通纤维层层层叠加,最后加固处理得到所述复合熔喷无纺布。其中,所述超细纤维层是通过热力学不相容的热塑性聚合物和基质熔融共混纺丝,然后通过溶剂萃取去除基质得到直径小于500nm的超细纤维层;所述普通纤维层通过不含基质的热塑性聚合物熔融纺丝得到;最后通过热轧加固处理得到综合性能优异的复合熔喷无纺布。本发明克服了现有技术的制备方法复杂、难以大规模生产和纤维性能不均匀性的问题,并为功能性无纺布的制备提供了新思路。
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公开(公告)号:CN110314557A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910658905.0
申请日:2019-07-19
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种生物制药用纳米纤维涂层除菌膜及其制备方法,所述生物制药用纳米纤维涂层除菌膜包括非织造布基材及其表面的纳米纤维网络薄层,所述非织造布基材与所述纳米纤维网络薄层之间通过化学交联剂进行交联;所述纳米纤维及微米纤维表面含有电负性官能团;本发明通过在非织造布基材表面涂覆孔径较小的纳米纤维网络薄层,对细菌进行有效拦截;并通过进行气氛等离子体处理,对膜表面的电荷种类进行调控,从而提高膜的亲水性和抗蛋白吸附性,获得一种能满足生物制药需求的除菌效率高、分离效果好的除菌膜,且除菌膜结构简单、易于制备、环保污染、能够工业化生产。
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