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公开(公告)号:CN111019139B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201911332013.8
申请日:2019-12-21
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江雀屏纺织新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种自乳化嵌段共聚硅油乳液的制备方法,属于有机硅技术领域。本发明以端含氢硅油为原料,在氯铂酸催化剂与少量溶剂无水乙醇作用下与烯丙基环氧聚醚反应,生成端环氧中间体;再将端环氧中间体与N‑N二甲基乙二胺反应生成一种嵌段共聚硅油,通过调节聚醚基团与二甲基硅氧烷链段的比例来提高硅油的亲水性,从而实现嵌段硅油的自乳化。本发明制备工艺简单,制备原料易得,制得的嵌段共聚硅油无需加入乳化剂就可直接制得嵌段共聚硅油乳液,有效避免了乳化剂对产品性能的影响及对环境的危害,且能够有效减少成本。
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公开(公告)号:CN111004395A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911332014.2
申请日:2019-12-21
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江雀屏纺织新材料股份有限公司
IPC: C08G77/46 , D06M15/647
Abstract: 本发明涉及一种低溶剂嵌段型聚醚氨基硅油的制备方法,属于有机硅技术领域。该方法包括如下步骤:(1)端环氧中间体的制备:将端含氢硅油、烯丙基环氧聚醚和DMF混合均匀,搅拌升温至70-80℃加入适量催化剂,反应2~4小时,降温得到端环氧中间体;(2)嵌段聚醚氨基硅油的制备:采用步骤(1)制得的端环氧中间体与聚醚胺混合,在80-110℃下反应5-8h得到混合物,降至室温后向该混合物中加入混合物总质量8-12%的乳化剂乳化,调节pH至6~7,制得低溶剂嵌段聚醚氨基硅油。该方法制备工艺简单,制备原料易得,大大减少了有机溶剂的使用,且制得的柔软整理剂可赋予织物厚实挺括、爽滑手感风格,以克服现有技术的不足。
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公开(公告)号:CN111004395B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201911332014.2
申请日:2019-12-21
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江雀屏纺织新材料股份有限公司
IPC: C08G77/46 , D06M15/647
Abstract: 本发明涉及一种低溶剂嵌段型聚醚氨基硅油的制备方法,属于有机硅技术领域。该方法包括如下步骤:(1)端环氧中间体的制备:将端含氢硅油、烯丙基环氧聚醚和DMF混合均匀,搅拌升温至70‑80℃加入适量催化剂,反应2~4小时,降温得到端环氧中间体;(2)嵌段聚醚氨基硅油的制备:采用步骤(1)制得的端环氧中间体与聚醚胺混合,在80‑110℃下反应5‑8h得到混合物,降至室温后向该混合物中加入混合物总质量8‑12%的乳化剂乳化,调节pH至6~7,制得低溶剂嵌段聚醚氨基硅油。该方法制备工艺简单,制备原料易得,大大减少了有机溶剂的使用,且制得的柔软整理剂可赋予织物厚实挺括、爽滑手感风格,以克服现有技术的不足。
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公开(公告)号:CN116752248A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310839393.4
申请日:2023-07-10
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司 , 浙江理工大学
IPC: D01F8/16 , H01M50/446 , D01F8/18
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构的聚酰亚胺@二氧化硅纳米纤维及其制备方法,本发明首先合成一种与二氧化硅前驱体溶液相容性优异的聚酰胺酸溶液体系,并利用同轴静电纺丝技术进行纺丝,通过调整纺丝工艺和固化温度制备了具有核壳结构的聚酰亚胺@二氧化硅纳米纤维。由于壳层二氧化硅的均匀包覆,赋予其优异的耐温性、热尺寸稳定性和抗原子氧能力,在航空航天、微电子器件、柔性印刷电路、锂电池隔膜、电磁屏蔽防护等领域具有极大的应用前景和价值。
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公开(公告)号:CN111019139A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911332013.8
申请日:2019-12-21
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江雀屏纺织新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种自乳化嵌段共聚硅油乳液的制备方法,属于有机硅技术领域。本发明以端含氢硅油为原料,在氯铂酸催化剂与少量溶剂无水乙醇作用下与烯丙基环氧聚醚反应,生成端环氧中间体;再将端环氧中间体与N-N二甲基乙二胺反应生成一种嵌段共聚硅油,通过调节聚醚基团与二甲基硅氧烷链段的比例来提高硅油的亲水性,从而实现嵌段硅油的自乳化。本发明制备工艺简单,制备原料易得,制得的嵌段共聚硅油无需加入乳化剂就可直接制得嵌段共聚硅油乳液,有效避免了乳化剂对产品性能的影响及对环境的危害,且能够有效减少成本。
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公开(公告)号:CN117822332A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410011724.X
申请日:2024-01-04
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及一种面料染色工艺,特别涉及一种含棉混纺面料的同色染色方法,该制备方法包括预处理、改性和染色,先将含棉混纺面料进行去尘去杂处理,再浸泡于含有阳离子改性剂甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)和引发剂的改性溶液体系中,加热至10~60℃反应30~180min进行面料的改性,得到含棉混纺改性面料,后将改性的面料进行洗涤烘干、染色、皂洗得到含棉混纺同色改性面料。本发明使用阳离子基团改性含棉混纺面料,增加阴离子活性染料与棉纤维的相互作用力,改善混纺组分棉纤维的可染性,从而增加棉组分的上染,降低阳离子混纺织物色差,提升混纺织物同色性能。
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公开(公告)号:CN115558145B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210991976.4
申请日:2022-08-17
Applicant: 浙江理工大学 , 海宁绿盾纺织科技有限公司
IPC: C08J7/043 , C08L67/02 , D06M15/263 , D06M15/53 , D06M15/233 , D06M11/79 , D06M15/61 , C03C17/00 , G02B1/00 , D06M101/06 , D06M101/32 , D06M101/38
Abstract: 本发明涉及一种喷涂法制备光子晶体结构生色材料的方法,该方法包括以下步骤:S1、配制用于喷涂法结构生色的纳米微球组装液,S2、基材的表面改性:在基材表面涂覆特种高分子聚合物,加热固化成膜,得到表面带有特种高分子层的基材;S3、将纳米微球组装液注入墨斗中,在S2得到的带有特种高分子层的基材表面进行均匀喷涂;S4、将喷涂后的基材加热处理,完成纳米微球的组装、高分子层界面分子的活化和迁移、光子晶体的稳定固化,得到具有明显虹彩效应的光子晶体结构生色材料。
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公开(公告)号:CN117125772A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311342828.0
申请日:2023-10-16
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司
IPC: C02F1/32 , C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/66 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及废水处理领域,特别涉及一种电催化耦合紫外光处理印染废水的方法,其特征在于该方法包括以下步骤:S1、向废水中添加酸溶液或碱溶液调节pH至4~9,加入硫酸盐使其在废水中的终浓度为0.01‑0.5mol/L,混合得到预处理废水;所述硫酸盐选自硫酸铵、硫酸钠或硫酸钾;S2、将所述预处理废水输入至电催化耦合紫外光设备中进行电催化和紫外光协同废水处理。该紫外光设备能够通过阳极产生羟基自由基与硫酸盐,通过紫外光能够活化过硫酸根离子,该方法处理后的废水COD去除率可达75%,实现紫外光对废水的有效处理。
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公开(公告)号:CN116446069A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310395951.2
申请日:2023-04-14
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司
IPC: D01F8/10 , D01F8/02 , D01F1/10 , D06M10/00 , D06M101/20 , D06M101/06
Abstract: 本发明属于微纳米纤维技术领域,涉及一种多孔纤维,特别涉及一种具有多孔结构的聚苯乙烯/醋酸纤维素/二氧化钛纤维及其制备方法。该方法包括如下步骤:S1、将二氧化钛、聚苯乙烯、醋酸纤维素与溶剂DMF混合,搅拌溶解得到分散均匀的纺丝液;S2、采用S1配制的纺丝液进行离心纺丝,得到聚苯乙烯/醋酸纤维素/二氧化钛纤维;S3、在400W紫外灯下对所制备的纤维辐照4‑10h,最终得到具有多孔结构的聚苯乙烯/醋酸纤维素/二氧化钛纤维。本发明制备的多孔纤维较原纤维的比表面积和孔隙率更大,可以有效地提高纤维的通透性,拓宽其在膜蒸馏、油水分离以及空气过滤等领域的应用。
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公开(公告)号:CN116288931A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310277458.0
申请日:2023-03-21
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司
IPC: D04H1/4382 , D06M13/368 , D01F6/48 , D01F1/10 , D01D5/18 , D06C7/00 , D01D1/02 , B01D71/36 , B01D71/02 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D61/00 , C02F1/44 , D06M101/22
Abstract: 本发明涉及一种单面超疏水单面超亲水的三维微纳米复合纤维膜的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)采用离心纺丝法制备微纳米聚四氟乙烯/聚乙烯醇/二氧化硅(PTFE/PVA/SiO2)纤维膜;(2)将步骤(1)制得的PTFE/PVA/SiO2纤维膜在匀速升温的管式炉中充分烧结去除PVA组分,取出后超声清洗并干燥得到疏水性的微纳米PTFE/SiO2纤维膜;(3)将步骤(2)制得的PTFE/SiO2纤维膜在PDA缓冲液中进行单面改性,制备单面超疏水单面超亲水三维微纳米复合纤维膜。该法制备的三维纤维膜可用于液体的单向水传递,这种薄膜对分散各种油/水混合物都有着较好的分离率和优异的可重复使用性能。
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