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公开(公告)号:CN117534333A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311431579.2
申请日:2023-10-31
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C03C17/00
Abstract: 本发明提供了一种表面润湿性可变的形状记忆树脂微阵列结构及其制备方法,包括基底材料、垂直于基底材料表面的柱状微阵列结构,柱状微阵列结构为含有磁性粒子的形状记忆树脂材料,柱状微阵列结构的表面含有超疏水涂层;柱状微阵列结构的自身微观结构受外力和温度的影响而变化,以实现其表面润湿性的可变;该材料还具有良好的循环稳定性,可以进行多次润湿性的切换而不影响材料的形貌。本发明选用聚氨酯形状记忆树脂与磁性粒子相配合,得到了可以通过温度控制和外力作用实现表面微观结构可逆调控的微阵列结构,从而使其表面获得不同润湿性能,实现了材料表面润湿性的可逆调控;该制备方法工艺简单,无需复杂设备,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN112452223B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011016641.8
申请日:2020-09-24
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种水溶性纳米纤维分散液制备装置及其制备方法。该水溶性纳米纤维分散液制备装置包括搅拌釜、釜盖、搅拌器、超声棒以及分别与所述搅拌器和所述超声棒电性连接的驱动控制器;所述搅拌器一端套穿所述釜盖的中心通孔并与所述中心通孔固定连接,另一端延伸至所述搅拌釜的内部;所述超声棒的一端与所述釜盖可移动连接,另一端延伸至所述搅拌釜的内部。基于该装置,本发明提供的水溶性纳米纤维分散液制备方法,采用水为溶剂,搅拌与超声同时高效运行,能够有效制备出高浓度的纳米纤维分散液,具备绿色环保、成本低廉的优点。
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公开(公告)号:CN114887396A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210655082.8
申请日:2022-06-10
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种抗菌消毒透明性好的空气过滤材料的制备方法。通过将纳米纤维悬浮液熔喷到多孔透明基材表面,在多孔透明基材表面形成纳米纤维膜,再将纳米线溶液喷涂于纳米纤维膜表面,干燥后得到抗菌消毒透明性好的空气过滤材料。本发明通过使用多孔透明基材,增强了空气过滤材料的透明度,便于人与人之间的沟通交流,尤其能促进主要依赖于视觉信息沟通的具有听力障碍人群的交流,同时,通过采用梯度结构设计,使得空气过滤材料的孔径从面向人体一侧向外依次减小,便于堵塞颗粒物的清理,另外,纳米线的抗菌效果和和良好的光热性能,使得空气过滤材料具备高效抗菌及可重复使用的功能。
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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:CN111644079B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010492937.0
申请日:2020-06-03
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种高表面粗糙度的纳滤膜材料及其制备方法,通过采用湿法非织造技术制备孔径小、均匀度高、亲水性强、致密性大的高表面粗糙度的聚合物纳米纤维涂层,有助于后续界面聚合的进行,以形成厚度小、纳滤分离性能优异的分离层,可显著提升截留率及渗透性;同时采用具有大变异系数直径分布的纳米纤维,所形成的致密纳米纤维涂层材料由粗纤维和细纤维组成,细纤维柔性搭接于粗纤维间,形成显著的高低起伏的涂层表面轮廓,将其作为纳滤膜的中间层,有助于形成高表面粗糙度的界面聚合分离层,因此能够显著提高纳滤膜的有效渗透面积,以提升纳滤膜的渗透性,为纳滤膜表面结构调控提供了新的思路,且本发明制备过程绿色无污染,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN113244697A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110547698.9
申请日:2021-05-19
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种自具多重物理场作用的熔喷高效空气过滤材料及其制备方法。通过对磁性纳米粒子进行退磁处理,得到退磁态磁性纳米粒子;再将预定量的退磁态纳米粒子、驻极体材料与聚丙烯熔融混合造粒,然后将形成的复合母粒与聚丙烯切片混合后进行熔喷,最后将得到熔喷非织造无纺布进行充磁、充电处理后,即可得到自具多重物理场作用的熔喷高效空气过滤材料。通过上述方式,本发明能够利用硬磁性粒子和驻极体材料共同形成的多重物理场作用,在提高熔喷非织造无纺布过滤性能的同时不增加空气阻力,同时改善其静电作用易衰减、长期使用安全稳定性差的问题,从而有效提高制得的空气过滤材料在吸附及过滤过程的稳定性,实现对空气的高效、长期过滤。
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公开(公告)号:CN110409010A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910626756.X
申请日:2019-07-11
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种表面含有纳米凸起结构的纳米纤维及其制备方法。具体将热塑性聚合物、纳米颗粒熔融共混制备纳米颗粒/热塑性聚合物复合物,然后将所得复合物与醋酸丁酸纤维素按比例共混熔融纺丝,并经过溶剂萃取去除醋酸丁酸纤维素,制备得到纳米颗粒/热塑性聚合物复合纳米纤维,然后经过溶剂浸泡处理,得到表面含有纳米凸起结构的纳米纤维。本发明通过控制负载纳米颗粒类型、控制浸泡温度、时间、溶剂类型等,来调控纳米纤维的微观结构,进而对纳米纤维的性能进行调控。本发明制备的表面含有纳米凸起结构的纳米纤维,能够控制纳米凸起的形态和尺寸,可实现不同性能纳米颗粒的负载,在过滤、吸附、催化、抗菌等领域具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN113750815B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202111063565.0
申请日:2021-09-10
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种可切换乳液型油水分离纳米抗菌膜及其制备方法。该纳米抗菌膜包括经过亲水处理的支撑基底、分别不对称设置于所述支撑基底上下表面的超疏水纳米纤维层和超亲水纳米纤维层;所述超疏水纳米纤维层由第一纳米纤维层、同时负载于所述第一纳米纤维层表面和内部的纳米抗菌粒子和疏水改性剂三者复合而成;所述超亲水纳米纤维层由第二纳米纤维层和负载于所述第二纳米纤维层表面和内部的纳米抗菌粒子复合而成。本发明利用可切换乳液型油水分离纳米抗菌膜的不同润湿性可以选择性地分离水包油乳液和油包水乳液。
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公开(公告)号:CN114805914B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210544672.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08J9/28 , C08J9/40 , C08J9/42 , C08J3/24 , C08L29/04 , C08L23/08 , C08K3/22 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01D17/022
Abstract: 本发明提供了一种用于稠油分离的磁性纳米纤维气凝胶,通过先将磁性粒子与纳米纤维熔融共混,再与交联剂进行交联,得到磁性纳米纤维气凝胶后,再经表面疏水改性处理,即制得超疏水性的磁性纳米纤维气凝胶。通过先使磁性粒子与纳米纤维熔融共混,可使磁性粒子能够均匀而有效地附着于纳米纤维上,从而确保磁性粒子均匀分布于最终制得的气凝胶中;通过利用混有疏水粒子的疏水树脂溶液对纳米纤维气凝胶进行表面疏水改性,可借助于疏水树脂溶液的粘性将疏水粒子附着于上述气凝胶表面,同时,随着疏水树脂溶液在气凝胶表面固化,即可使疏水粒子固定在气凝胶表面。通过上述方式,制得的超疏水性的磁性纳米纤维气凝胶中磁性粒子分布均匀且疏水性均匀。
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公开(公告)号:CN115054991A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210655136.0
申请日:2022-06-10
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种灭菌消毒舒适性好可重复使用的空气过滤材料的制备方法。通过熔融挤出相分离法制备得到亲水性好的纳米纤维,再将加入金属盐溶液的纳米纤维悬浮液喷涂在经过去驻极处理的疏水性多孔基材表面,干燥后通过紫外光使银离子发生还原反应,得到灭菌消毒舒适性好可重复使用的空气过滤材料。本发明制备的空气过滤材料具有良好的单向导湿性能及抗菌性能,且通过对空气过滤材料的平均孔径的调控,使空气过滤材料具备良好的透气性,同时,在金属粒子的协同作用下,空气过滤材料亲水性表面的亲水性能进一步增加,从而具备良好的单向导湿性能。另外,金属粒子的抗菌效果和良好的光热性能,使得空气过滤材料具备高效灭菌及可重复使用的功能。
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