-
公开(公告)号:CN116461158B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202310431259.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽与汗液传输一体化防护纺织品及其制备方法。织物包括从内至外依次叠设的两层镀银织物和一层亲水膜,位于中间的镀银织物经过热压工艺形成多个凹陷结构,凹陷结构中填充有电磁损耗材料,凹陷结构的四周均具有通过超声波焊接工艺形成的焊点,以将两层镀银织物和亲水膜紧密贴合,并将电磁损耗材料限位在凹陷结构中,焊点为内宽外窄的锥形微孔,焊点形成芯吸通道。本发明中这些阵列分布芯吸通道呈现出梯度润湿性,可以通过单向导水特性将皮肤表面液体汗液向外转移,并排出织物表面。本发明在拥有优异的电磁屏蔽性能
-
公开(公告)号:CN116837530A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310684545.8
申请日:2023-06-08
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种三维编织花式摩擦纳米发电纱线及其制备方法和应用。三维编织花式摩擦纳米发电纱线由多根镀银导电纱线和至少一根阻燃防火纱线编织得到;其中,镀银导电纱线相互交错编织形成编织结构,每根阻燃防火纱线的一部分在镀银导电纱线编织作用力下被嵌入编织结构内部,另一部分则由于应力松弛而在编织结构外层堆积形成绒圈结构。本发明制备工艺简单,能用于大规模工业化生产,本发明的三维编织花式摩擦纳米发电纱线,将阻燃防火纱线与摩擦电相结合,在保证优异的摩擦电性能和储能性能的同时,由于三维编织花式摩擦纳米发电纱线外层布满大量柔软阻燃绒圈结构,故其具有优异的柔软舒适性和阻燃防火性。
-
公开(公告)号:CN116623361B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310522494.9
申请日:2023-05-06
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D04C1/02 , D04C1/06 , D04C3/40 , C02F1/14 , C02F1/04 , D06M15/61 , C02F103/08 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种蒸发脱盐的树木仿生编织纤维骨架及其制备方法和应用。树木仿生编织纤维骨架由碳纤维与经聚吡咯修饰的天丝纱线进行混合编织而成。本发明提出的树木仿生编织纤维骨架,利用经聚吡咯修饰的天丝纱线供水,采用原位聚合法将聚吡咯颗粒修饰在天丝纱线表面,具有一定的光吸收能力,以增强其光热转化能力,碳纤维吸收太阳光,产生热量并蒸发水分,通过高速编织加强骨架的稳定性,解决了以往蒸发器件因脱盐导致表面产生大量的盐垢而导致脱盐效率下降的难题,并改善了光热蒸发器无法大批量生产的问题,有很广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116837530B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202310684545.8
申请日:2023-06-08
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种三维编织花式摩擦纳米发电纱线及其制备方法和应用。三维编织花式摩擦纳米发电纱线由多根镀银导电纱线和至少一根阻燃防火纱线编织得到;其中,镀银导电纱线相互交错编织形成编织结构,每根阻燃防火纱线的一部分在镀银导电纱线编织作用力下被嵌入编织结构内部,另一部分则由于应力松弛而在编织结构外层堆积形成绒圈结构。本发明制备工艺简单,能用于大规模工业化生产,本发明的三维编织花式摩擦纳米发电纱线,将阻燃防火纱线与摩擦电相结合,在保证优异的摩擦电性能和储能性能的同时,由于三维编织花式摩擦纳米发电纱线外层布满大量柔软阻燃绒圈结构,故其具有优异的柔软舒适性和阻燃防火性。
-
公开(公告)号:CN118387960B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410315241.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种细菌纤维素改性的生物质太阳能蒸发器的制备方法,该方法通过以具有亲水性和三维孔道结构的丝瓜络作为基材,采用动态培养的方式在其内外形成细菌纤维素,同时在细菌纤维素内负载光热材料,制得光热转化效率高、水运输和蒸发效率高、蒸发性能稳定、表面拒盐性能佳且可生物降解的生物质太阳能蒸发器。上述技术方案中,通过在丝瓜络上生长形成细菌纤维素的过程中负载光热材料,使光热材料在蒸发器中分布均匀,并能够确保光热材料与基材稳定结合,使蒸发器的蒸发性能更稳定;其次,丝瓜络的孔道结构为水分的补充提供了快速的通道,提高了供水能力,从而有效解决了盐分在光热材料表面沉积的问题,进一步提高了蒸发器的蒸发性能。
-
公开(公告)号:CN116461158A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310431259.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽与汗液传输一体化防护纺织品及其制备方法。织物包括从内至外依次叠设的两层镀银织物和一层亲水膜,位于中间的镀银织物经过热压工艺形成多个凹陷结构,凹陷结构中填充有电磁损耗材料,凹陷结构的四周均具有通过超声波焊接工艺形成的焊点,以将两层镀银织物和亲水膜紧密贴合,并将电磁损耗材料限位在凹陷结构中,焊点为内宽外窄的锥形微孔,焊点形成芯吸通道。本发明中这些阵列分布芯吸通道呈现出梯度润湿性,可以通过单向导水特性将皮肤表面液体汗液向外转移,并排出织物表面。本发明在拥有优异的电磁屏蔽性能的同时,也具有良好的个人热湿管理,在高强电磁环境工作过程中确保安全的同时也拥有舒适性。
-
公开(公告)号:CN118387960A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410315241.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种细菌纤维素改性的生物质太阳能蒸发器的制备方法,该方法通过以具有亲水性和三维孔道结构的丝瓜络作为基材,采用动态培养的方式在其内外形成细菌纤维素,同时在细菌纤维素内负载光热材料,制得光热转化效率高、水运输和蒸发效率高、蒸发性能稳定、表面拒盐性能佳且可生物降解的生物质太阳能蒸发器。上述技术方案中,通过在丝瓜络上生长形成细菌纤维素的过程中负载光热材料,使光热材料在蒸发器中分布均匀,并能够确保光热材料与基材稳定结合,使蒸发器的蒸发性能更稳定;其次,丝瓜络的孔道结构为水分的补充提供了快速的通道,提高了供水能力,从而有效解决了盐分在光热材料表面沉积的问题,进一步提高了蒸发器的蒸发性能。
-
公开(公告)号:CN116890491B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310783524.1
申请日:2023-06-28
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能分层结构防护纺织品及其制备方法和应用。本发明的聚酰亚胺复合编织布经过热压工艺形成多个向下凹陷的凹陷结构,凹陷结构中填充有气凝胶,凹陷结构的四周均具有通过超声波焊接工艺形成的焊点,以将聚酰亚胺复合编织布和尼龙6复合编织布紧密贴合,焊点形成芯吸通道;其中,聚酰亚胺复合编织布以聚酰亚胺纱线为经纱,导电纱为纬纱;尼龙6复合编织布以尼龙6为经纱,导电纱为纬纱,运用复合编织工艺编织而成;气凝胶为内部均匀地分布有CNT纳米颗粒的SiO2气凝胶。本发明能有效应对极端的高温环境,在拥有优秀的高温隔绝性能的同时,还能提高穿着者的舒适感。
-
公开(公告)号:CN116695302A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310603155.3
申请日:2023-05-25
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了克服残余扭矩的防火亲肤复合纱线及其纺纱方法。复合纱线包括两束柔软阻燃短纤维须条和一根高刚度长丝,一根高刚度长丝包缠在一束柔软阻燃短纤维须条上形成包缠纱线,包缠纱线与另一束柔软阻燃短纤维须条加捻形成多个重复的加捻区,加捻区依次包括正向强捻股线结构区、正向弱捻股线结构区、反向弱捻股线结构区、反向强捻股线结构区、反向弱捻股线结构区和正向弱捻股线结构区。纺纱方法如下:两束柔软阻燃短纤维须条与一根高刚度长丝同时平行喂入搓辊装置中反复摩擦搓捻的往返运动,消除了复合纱线内部的残余扭矩,使得复合纱线不易产生由高刚度毛刺带来的刺痒感,其热湿舒适性得到改善,形成服用性能优良的复合纱线。
-
公开(公告)号:CN116623361A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310522494.9
申请日:2023-05-06
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D04C1/02 , D04C1/06 , D04C3/40 , C02F1/14 , C02F1/04 , D06M15/61 , C02F103/08 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种蒸发脱盐的树木仿生编织纤维骨架及其制备方法和应用。树木仿生编织纤维骨架由碳纤维与经聚吡咯修饰的天丝纱线进行混合编织而成。本发明提出的树木仿生编织纤维骨架,利用经聚吡咯修饰的天丝纱线供水,采用原位聚合法将聚吡咯颗粒修饰在天丝纱线表面,具有一定的光吸收能力,以增强其光热转化能力,碳纤维吸收太阳光,产生热量并蒸发水分,通过高速编织加强骨架的稳定性,解决了以往蒸发器件因脱盐导致表面产生大量的盐垢而导致脱盐效率下降的难题,并改善了光热蒸发器无法大批量生产的问题,有很广泛的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-