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公开(公告)号:CN106334538A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610859482.5
申请日:2016-09-28
Applicant: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/06 , B01J20/264 , B01J20/28009 , B01J20/28047
Abstract: 本发明公开了一种具有硬磁性纳米纤维气凝胶材料的制备方法,属于纳米纤维功能材料领域。本发明的制备方法包括:1)退磁性复合颗粒的制备;2)将退磁性复合材料与醋酸丁酸纤维素共混熔融挤出、萃取制备复合纳米纤维;3)将复合纳米纤维经溶剂分散并与粘合剂混合,再冷冻、干燥,制备复合纳米纤维气凝胶;4)复合纳米纤维气凝胶充磁处理。本发明的制备工艺简单,无污染,适合工业化生产,制备的硬磁气凝胶具备超顺磁性和较高强度的优点,更具备了高比表面积,高孔隙率,低热导率等特点,可广泛应用于空气过滤,电磁屏蔽,能量吸收等领域。
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公开(公告)号:CN106000116B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201610344244.0
申请日:2016-05-23
Applicant: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种硬磁特性的纳米纤维膜的制备方法,属于纳米材料技术领域。该制备方法包括如下制备步骤:1)将磁性纳米颗粒进行退磁处理,得到退磁态磁性纳米颗粒;2)将退磁态磁性纳米颗粒与乙烯‑乙烯醇共聚物混合得到复合材料;3)将复合材料颗粒进行纺丝、萃取,得到复合纳米纤维;4)将复合纳米纤维进行分散、覆膜,得到纳米纤维膜或纳米纤维复合膜;5)充磁处理。该制备方法制备的纳米纤维膜具有优异的吸附性能、亲水性、耐污性,而且对水和空气表现出高效低耗的过滤性能,此外该制备方法工艺简单,环保无污染,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106334538B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610859482.5
申请日:2016-09-28
Applicant: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有硬磁性纳米纤维气凝胶材料的制备方法,属于纳米纤维功能材料领域。本发明的制备方法包括:1)退磁性复合颗粒的制备;2)将退磁性复合材料与醋酸丁酸纤维素共混熔融挤出、萃取制备复合纳米纤维;3)将复合纳米纤维经溶剂分散并与粘合剂混合,再冷冻、干燥,制备复合纳米纤维气凝胶;4)复合纳米纤维气凝胶充磁处理。本发明的制备工艺简单,无污染,适合工业化生产,制备的硬磁气凝胶具备超顺磁性和较高强度的优点,更具备了高比表面积,高孔隙率,低热导率等特点,可广泛应用于空气过滤,电磁屏蔽,能量吸收等领域。
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公开(公告)号:CN106000116A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610344244.0
申请日:2016-05-23
Applicant: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
CPC classification number: B01D69/12 , B01D67/0081 , B01D67/009 , B01D67/0095 , B01D71/26 , B01D71/50 , B01D71/56 , B01D2325/46 , D01F1/10 , D01F6/44
Abstract: 本发明公开了一种硬磁特性的纳米纤维膜的制备方法,属于纳米材料技术领域。该制备方法包括如下制备步骤:1)将磁性纳米颗粒进行退磁处理,得到退磁态磁性纳米颗粒;2)将退磁态磁性纳米颗粒与乙烯‑乙烯醇共聚物混合得到复合材料;3)将复合材料颗粒进行纺丝、萃取,得到复合纳米纤维;4)将复合纳米纤维进行分散、覆膜,得到纳米纤维膜或纳米纤维复合膜;5)充磁处理。该制备方法制备的纳米纤维膜具有优异的吸附性能、亲水性、耐污性,而且对水和空气表现出高效低耗的过滤性能,此外该制备方法工艺简单,环保无污染,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN107137979B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710330648.9
申请日:2017-05-11
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01D39/16
Abstract: 本发明属于纺织材料领域,公开了一种微米纤维三维骨架/聚合物纳米纤维复合过滤材料及其制备方法。通过熔融共混法制备聚合物纳米纤维;将该聚合物纳米纤维和交联剂分散在溶剂中形成悬浮液,然后将微米纤维无纺布骨架浸泡于悬浮液中,冷冻干燥形成凝固块再脱除溶剂,获得微米纤维骨架间梯度分布有聚合物纳米纤维气凝胶的非织造材料。本发明采用的制备工艺简单,原料绿色环保,条件温和,适用于工业化大规模生产,制品有良好的柔韧性及高效低阻的空气过滤性能,可以应用于高效空气净化领域。
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公开(公告)号:CN107158962B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710331127.5
申请日:2017-05-11
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01D69/02 , B01D71/60 , B01D67/00 , A01N59/16 , A01P1/00 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J23/42 , B01J35/06
Abstract: 本发明公开了一种负载高活性纳米金属颗粒的纳米纤维多孔膜的制备方法,包括如下步骤:采用高比表面积的纳米纤维膜材料作为负载纳米金属颗粒的载体材料,依次浸泡于盐酸多巴胺水溶液、聚乙烯亚胺水溶液进行改性,再吸附柠檬酸钠稳定剂包裹的金属颗粒,采用等离子体进行处理,最后得到负载高活性纳米金属颗粒的纳米纤维多孔膜。本发明的优点在于:本发明得到的纳米纤维多孔膜为柔性材料,易加工,极大地提高了多孔膜材料的活性,并且能够控制纳米金属颗粒的形态和尺寸,实现不同性能纳米金属颗粒的负载,在过滤、催化、抗菌及表面增强拉曼等领域具有潜在的应用。整个过程绿色无污染,易于产业化推广。
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公开(公告)号:CN109433024A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811279795.9
申请日:2018-10-30
Applicant: 武汉纺织大学 , 扬州云彩新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含有金属有机骨架纳米纤维的膜材料或气凝胶材料及其制备方法与应用,属于纺织材料技术领域。它由金属有机骨架纳米纤维和热塑性聚合物纳米纤维在三维空间上通过氢键作用力相互缠结组成。具体制备过程为将制备好的线型金属有机骨架纳米纤维按比例与热塑性聚合物纳米纤维共混分散在溶剂中得悬浮液,再将悬浮液涂覆于基体上,然后通过常温干燥或冷冻干燥技术得到含有金属有机骨架纳米纤维的膜材料或气凝胶材料。本发明制备过程具有工艺简单、易操作的特点,而复合膜材料或气凝胶材料中金属有机骨架与纳米纤维在三维空间上均匀分布、结构稳定,在气体或液体污染物的吸附、传感、催化、过滤等方面具有独特的应用。
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公开(公告)号:CN109400937A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811280979.7
申请日:2018-10-30
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08J7/16 , C08J7/12 , C08L23/08 , C08L67/02 , C08L77/02 , C08L23/12 , C08L25/06 , C08L27/06 , C04B41/89 , G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维的高导电气体传感器材料的制备方法,属于传感材料技术领域。该制备方法包括依次分别采用聚多巴胺、聚乙烯亚胺对基体材料进行表面改性制得改性后的基体材料,再在改性后的基体材料表面原位生长金属有机骨架纳米纤维,并经高温碳化处理,制备得到高导电气体传感器材料。该气体传感器材料在保持金属有机骨架纳米纤维良好的三维网络结构基础上,以聚多巴胺涂层高温碳化为导电层,保证制得的材料具备高灵敏度、选择性高及响应速度快的气体传感优点。
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公开(公告)号:CN107151382A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710322981.5
申请日:2017-05-09
Applicant: 武汉纺织大学
CPC classification number: C08L23/12 , B29C48/92 , B29C2948/92704 , C08J3/226 , C08J2323/12 , C08J2423/08 , C08L2201/08 , C08L2205/02 , C08L2205/03 , C08L23/0815 , C08L23/06 , C08K9/12 , C08K3/04
Abstract: 本发明涉及功能母粒的制备领域,尤其涉及一种香味塑料母粒的制备方法。香味塑料母粒的制备方法,包括以下步骤:1)配制香料;2)浸渍活性炭:将活性炭浸渍在香料中;3)共混挤出:将浸渍后的活性炭和聚乙烯蜡、弹性体、载体树脂混合均匀得到共混物,将共混物投入双螺杆挤出机,利用双螺杆挤出机熔融共混挤出制得香味细条;4)切割造粒:将香味细条置于15~25℃的冷水中进行冷却,冷却后的香味细条利用切粒机进行切割,即得香味塑料母粒。利用该方法制备得到的香味塑料母粒具有香气持久怡人以及耐老化的特点。
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公开(公告)号:CN107137979A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710330648.9
申请日:2017-05-11
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01D39/16
CPC classification number: B01D39/1607 , B01D2239/10 , B01D2239/1291
Abstract: 本发明属于纺织材料领域,公开了一种微米纤维三维骨架/聚合物纳米纤维复合过滤材料及其制备方法。通过熔融共混法制备聚合物纳米纤维;将该聚合物纳米纤维和交联剂分散在溶剂中形成悬浮液,然后将微米纤维无纺布骨架浸泡于悬浮液中,冷冻干燥形成凝固块再脱除溶剂,获得微米纤维骨架间梯度分布有聚合物纳米纤维气凝胶的非织造材料。本发明采用的制备工艺简单,原料绿色环保,条件温和,适用于工业化大规模生产,制品有良好的柔韧性及高效低阻的空气过滤性能,可以应用于高效空气净化领域。
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