自然降解棉短绒地膜及其制备工艺

    公开(公告)号:CN101629398A

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200910113359.9

    申请日:2009-06-08

    Abstract: 本发明的自然降解棉短绒地膜及其制备工艺属于地膜领域。将棉短绒、苎麻短纤、蚕丝下脚除尘杂后按比例混合均匀、切短,置于蒸煮锅内,加入NaOH、蒽醌和水,升温、保压、蒸煮,采用硫酸盐制浆法制浆,滤去浆液。过滤物冲洗干净,加水制成浆液。取浆液打至50°SR打浆度,加入聚酰胺环氧氯丙烷树脂和纤维素酶,在纸浆打散器中分散均匀,用水稀释,在水循环抄片器中抄制手抄片。将手抄片在室温下晾置,然后将其在液体石蜡浸渍槽中浸没,随即捞出用毛刷进行平整整理。将制备的手抄片即非织造布纸基半成品在室温下静置,在施胶液浸渍槽浸没,随即捞出用毛刷进行平整整理,之后,置于烘箱内预烘,使施胶液充分渗透,与之充分黏合。再升温焙烘进行定型处理,即制得自然降解棉短绒地膜。

    浅色导电TiO2晶须/高聚物复合抗静电纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN111235655A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010143477.0

    申请日:2020-03-04

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种浅色导电TiO2晶须/高聚物复合抗静电纤维的制备方法,属于功能纺织材料技术领域。其以TiO2晶须为基体,以锡盐和锑盐为原料,利用液相共沉积法在TiO2晶须表面包覆一层金属氢氧化物,并在高温处理下转变为掺杂型导电金属氧化物薄膜,得到浅色导电TiO2晶须。然后将制得的棒状导电TiO2与成纤聚合物充分混合,并根据不同聚合物的性能特点选择相对应的纺丝方法,最终得到所述浅色抗静电纤维。本发明选用棒状导电晶须作为导电填料来制备抗静电纤维,得到的纤维除了具有高白度值的优势外,由于棒状的结构特征,还具有更好的电晕放电效果,抗静电性能优异。

    一种碳量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109097037A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811149704.X

    申请日:2018-09-29

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 余媛 葛明桥

    Abstract: 本发明公开了一种碳量子点及其制备方法和应用,其特征在于:包括,取碳源与氮源混合后,放入去离子水中充分搅拌;将搅拌后的混合液放入超声装置中超声分散处理;取超声分散后的溶液,置于氮气保护下的反应釜内进行反应,取出溶液冷却,制得碳量子点溶液;其中,所述碳源为柠檬酸;所述氮源为三(2-羟乙基)胺。制得的碳量子与双氧水在过氧化物酶作用下络合形成高活性的氧化型配体化合物,可以使得二价铁离子变为三价,从而使得碳量子点荧光猝灭,可以实现对亚铁离子的检测,为后期的应用奠定理论基础。

    有机化改性纳米蒙脱土增强聚酰亚胺纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105463621B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610049311.6

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种有机化改性纳米蒙脱土增强聚酰亚胺纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)纳米蒙脱土的制备;(2)分别向BPDA和PDA中加入纳米蒙脱土,制得BPDA改性纳米蒙脱土和PDA改性纳米蒙脱土;(3)将BPDA改性纳米蒙脱土和PDA改性纳米蒙脱土加入聚酰亚胺聚合溶液中进行聚合;所述聚酰亚胺聚合溶液由单体BPDA和单体PDA以摩尔比1:2~2:1组成,所述BPDA改性纳米蒙脱土与PDA改性纳米蒙脱土的摩尔比为1:9~9:1,BPDA改性纳米蒙脱土和PDA改性纳米蒙脱土的摩尔总量占单体BPDA和PDA总摩尔量的1%~10%;(4)采用步骤(3)得到的聚合反应产物进行纺丝,制得聚酰亚胺纤维。本发明解决了聚酰亚胺难以染色的问题,使得聚酰亚胺纤维的机械性能有所提升,具备了更强的阻燃功能。

    聚酰亚胺基碳纤维纸的制备方法

    公开(公告)号:CN105603805B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201610118341.8

    申请日:2016-03-01

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚酰亚胺基碳纤维纸的制备方法,特征在于,包括以下步骤:(1)在纤维浆料中添加分散剂,沉降;(2)对纤维浆料进行打浆,打浆前加入分散剂;打浆后采用纤维疏解器进行疏解;(3)在纤维浆料中加入丁苯胶乳,高速搅拌;再加入阳离子聚丙烯酰胺,高速搅拌;再加入分散剂,高速搅拌,然后在纸页成形器上形成原纸;(4)用二甲基乙酰胺将聚酰亚胺树脂稀释成聚酰亚胺树脂溶液,将原纸在聚酰亚胺树脂溶液中做浸渍处理,再将原纸置于鼓风干燥箱中处理;(5)将步骤(4)处理后的原纸在热压机中热压得到聚酰亚胺基碳纤维纸。本发明所述的聚酰亚胺基碳纤维纸具备了聚酰亚胺和碳纤维的高强高模力学性能,耐高温、导热/导电等功能性。

    一种可持续性制备功能纤维的磁化学实验装置

    公开(公告)号:CN104707550B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510079760.0

    申请日:2015-02-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种可持续性制备功能纤维的磁化学实验装置,实验装置包括退绕装置、磁场信号发生装置、水浴装置、化学实验装置和卷绕装置。具体含以下内容:(1)退绕装置和卷绕装置用于磁化学处理前、后纤维的绕制;(2)磁场信号发生装置用于产生和发射磁场信号,置于水浴装置外侧;(3)水浴装置用于提供稳定的水浴温度,作用于处于亥姆霍兹线圈水平中心线位置的化学实验装置;(4)化学实验装置用于放置实验处理液和待整理的纤维试样,内含两个可调节距离的环扣。本发明的有益效果在于其结构简单,操作方便,成本低廉,可持续性实验,为磁化学整理功能纤维的制备、开发及研究提供基础。

    乙二醇降解聚酯的废液的回收利用方法

    公开(公告)号:CN103965509B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410176568.9

    申请日:2014-04-29

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: Y02W30/706

    Abstract: 本发明涉及一种采用乙二醇降解聚酯的废液降解PET聚酯的方法,通过减压蒸馏处理乙二醇降解PET聚酯所产生的废液,并将处理后的废液用于再降解PET聚酯,不仅有利于保护环境,降低醇解成本,且处理后的废液还可用于降解废弃聚酯,从而达到聚酯降解废液的综合利用,变废为宝的目的。

    聚酰亚胺基碳纤维纸的制备方法

    公开(公告)号:CN105603805A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610118341.8

    申请日:2016-03-01

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: D21H13/50 D21D1/02 D21F5/18 D21H17/56 D21H21/08

    Abstract: 本发明涉及一种聚酰亚胺基碳纤维纸的制备方法,特征在于,包括以下步骤:(1)在纤维浆料中添加分散剂,沉降;(2)对纤维浆料进行打浆,打浆前加入分散剂;打浆后采用纤维疏解器进行疏解;(3)在纤维浆料中加入丁苯胶乳,高速搅拌;再加入阳离子聚丙烯酰胺,高速搅拌;再加入分散剂,高速搅拌,然后在纸页成形器上形成原纸;(4)用二甲基乙酰胺将聚酰亚胺树脂稀释成聚酰亚胺树脂溶液,将原纸在聚酰亚胺树脂溶液中做浸渍处理,再将原纸置于鼓风干燥箱中处理;(5)将步骤(4)处理后的原纸在热压机中热压得到聚酰亚胺基碳纤维纸。本发明所述的聚酰亚胺基碳纤维纸具备了聚酰亚胺和碳纤维的高强高模力学性能,耐高温、导热/导电等功能性。

    有机化改性纳米蒙脱土增强聚酰亚胺纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105463621A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201610049311.6

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: D01F6/94 C08G73/1007 C08G73/1067 D01F1/10

    Abstract: 本发明涉及一种有机化改性纳米蒙脱土增强聚酰亚胺纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)纳米蒙脱土的制备;(2)分别向BPDA和PDA中加入纳米蒙脱土,制得BPDA改性纳米蒙脱土和PDA改性纳米蒙脱土;(3)将BPDA改性纳米蒙脱土和PDA改性纳米蒙脱土加入聚酰亚胺聚合溶液中进行聚合;所述聚酰亚胺聚合溶液由单体BPDA和单体PDA以摩尔比1:2~2:1组成,所述BPDA改性纳米蒙脱土与PDA改性纳米蒙脱土的摩尔比为1:9~9:1,BPDA改性纳米蒙脱土和PDA改性纳米蒙脱土的摩尔总量占单体BPDA和PDA总摩尔量的1%~10%;(4)采用步骤(3)得到的聚合反应产物进行纺丝,制得聚酰亚胺纤维。本发明解决了聚酰亚胺难以染色的问题,使得聚酰亚胺纤维的机械性能有所提升,具备了更强的阻燃功能。

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