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公开(公告)号:CN118374969A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410513689.1
申请日:2024-04-26
IPC: D06M11/74 , D06M23/00 , D06M101/34 , D06M101/32 , D06M101/30
Abstract: 本发明涉及导电复合纤维领域,提供了一种MXene包覆纤维及其制备方法。该方法包括以下步骤:首先,将MXene溶液与低密度非极性有机溶剂混合,并通过剧烈搅拌使MXene纳米片均匀分散。随后,将混合液倒入去离子水中,MXene纳米片将有序排列并在水和有机溶剂的界面处形成MXene薄膜。接着,将纤维由下至上穿过MXene薄膜,使其与薄膜贴合,多次重复此过程,使MXene薄膜逐层包覆在纤维外表面,从而制得MXene包覆纤维。该制备方法工艺简单且适用于广泛的纤维类型。MXene包覆层与纤维外表面贴合度高,能够保留纤维原有形貌。同时,由于MXene具有优异的导电性能,有序堆叠的MXene包覆层显著提升了纤维的电导率。在制备过程中,水和有机溶剂的界面作用使得MXene纳米片从无序分散转变为有序排列,并在与纤维贴合过程中实现MXene导电层与纤维外表面的紧密结合。因此,该方法制备的MXene包覆纤维保留了纤维的柔韧性和力学性能,同时赋予纤维导电特性,为导电复合纤维的制备提供了新思路。该技术有望在纺织、电子器件和传感器等领域发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN119243366A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411335729.4
申请日:2024-09-24
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/06 , D02G3/40 , D01F8/14 , C08F255/02 , C08F220/18 , C08F2/48
Abstract: 本发明涉及高强高模兼具耐磨热致液晶聚芳酯纤维及其制备方法,具体采用能够熔融加工的聚乙烯树脂作为包覆材料,热致液晶聚芳酯纤维作为芯材,其中利用改性技术有效提升复合丝整体的耐磨性,同时保留原有的高的力学性能。制得的热致液晶聚芳酯复合丝拉伸强度高于20cN/dtex,拉伸模量高于600cN/dtex,摩擦10000次后强度保持率高于80%,同时具有具有较低的介电常数(小于等于2.5)和介电损耗(小于等于0.005)。
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公开(公告)号:CN105199020A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510493220.7
申请日:2015-08-12
Applicant: 东华大学
IPC: C08F8/28 , C08F210/02 , C08G65/26
Abstract: 本发明提供了一种乙烯-氧亚甲基共聚物及其制备方法。所述的制备方法,包括以下步骤:在氮气保护下向所得的乙烯-乙烯醇共聚物溶液中加入二甲氧基甲烷,搅拌,并进行反应;将反应产物蒸馏,将剩余的溶液加入到沉淀剂中进行沉淀,提纯,得到纯化后的甲缩醛化的乙烯-乙烯醇共聚物;将甲缩醛化的乙烯-乙烯醇共聚物与三氧杂环己烷混合,加入三氟化硼丁醚络合物,进行反应,将反应产物固液分离,将所得的固体粉碎后,加入氢氧化钾的乙醇溶液中,搅拌使反应终止,过滤,得到粗制乙烯-氧亚甲基共聚物,洗涤,真空干燥,最终得到乙烯-氧亚甲基共聚物。
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公开(公告)号:CN119777032A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510295432.8
申请日:2025-03-13
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种聚芳酯纳米纤维及其制备方法,制备方法包括以下步骤:首先将4‑羟基苯甲酸HBA和6‑羟基‑2萘甲酸HNA进行乙酰化反应得到乙酰化HBA和乙酰化HNA,再和4‑羟基丁酸GHB进行共聚合得到HBA/GHB/HNA共聚芳酯粒料B。将粒料B与传统乙酰化HBA和乙酰化HNA共聚合得到的HBA/HNA共聚芳酯粒料A进行共混纺丝,再将得到的共混聚芳酯纤维置入含强碱的有机溶剂中进行化学刻蚀和去质子化,“自上而下”地拆解得到聚芳酯纳米纤维悬浮液,最后抽滤,烘干得到聚芳酯纳米纤维。本发明通过强碱将含脂肪链的共混聚芳酯纤维进行刻蚀和去质子化处理拆解出聚芳酯纳米纤维,而在主链中引入一定量的‑CH2‑结构有助于纳米纤维的拆解制备,得到直径,长度均匀,长径比可控的聚芳酯纳米纤维。
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公开(公告)号:CN118206772A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410318694.7
申请日:2024-03-20
Applicant: 东华大学
IPC: C08G83/00 , C08G63/692 , C09K19/38
Abstract: 本发明涉及一种阻燃液晶聚芳酯及其制备方法,该材料分子结构中包括一种新型石墨烯富集DOPO型含磷高效复合阻燃剂,芳香族二酸结构单元和芳香族羟基酸结构单元,通过熔融缩聚反应制备氧化石墨烯富集DOPO型含磷阻燃液晶聚芳酯,且复合阻燃成分的比例为1~15wt%。经测定,该聚芳酯在空气范围700℃失重率达到40%~80%,且其阻燃成份是石墨烯富集DOPO型含磷阻燃剂,阻燃效率大大提高,环保无污染;另外,表面富集的DOPO型含磷阻燃剂增大石墨烯分散性,提高了液晶聚芳酯强度和模量,经测定,杨氏模量提高10~120%,流动性也得到改善,可用于制造纤维及工程塑料。
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公开(公告)号:CN115722209B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211182380.6
申请日:2022-09-27
Applicant: 东华大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01D17/022 , B01J20/30
Abstract: 本发明提供了一种聚甲醛微纤维油水分离材料及其制备方法,含如下步骤:由聚甲醛粒料经熔融纺丝得到聚甲醛初生纤维,再经过热拉伸得到聚甲醛拉伸纤维,使其内部的形成原纤化结构并沿轴向有序排列。将聚甲醛拉伸纤维短切,与水一起放入机械粉碎机中,进行剪切拆解粉碎得到聚甲醛微纤维水分散液,用抽滤瓶进行抽滤,用去离子水洗涤烘箱干燥得到聚甲醛微纤维油水分离材料。工艺简单方便,制备过程中无化学试剂使用对环境无污染;聚甲醛具有化学稳定性,可塑性和自支撑性,对各种油和有机试剂都具有良好的吸附和分离作用,能满足各种油水分离的环境和条件,为治理海上原油泄露和净化含油污水提供了有效的解决方法。
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公开(公告)号:CN115722209A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211182380.6
申请日:2022-09-27
Applicant: 东华大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01D17/022 , B01J20/30
Abstract: 本发明提供了一种聚甲醛微纤维油水分离材料及其制备方法,含如下步骤:由聚甲醛粒料经熔融纺丝得到聚甲醛初生纤维,再经过热拉伸得到聚甲醛拉伸纤维,使其内部的形成原纤化结构并沿轴向有序排列。将聚甲醛拉伸纤维短切,与水一起放入机械粉碎机中,进行剪切拆解粉碎得到聚甲醛微纤维水分散液,用抽滤瓶进行抽滤,用去离子水洗涤烘箱干燥得到聚甲醛微纤维油水分离材料。工艺简单方便,制备过程中无化学试剂使用对环境无污染;聚甲醛具有化学稳定性,可塑性和自支撑性,对各种油和有机试剂都具有良好的吸附和分离作用,能满足各种油水分离的环境和条件,为治理海上原油泄露和净化含油污水提供了有效的解决方法。
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公开(公告)号:CN105524403B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610051234.8
申请日:2016-01-26
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种聚氧亚甲基导电母粒及其制备方法。所述的聚氧亚甲基导电母粒,其特征在于:包括:聚氧亚甲基100质量份,表面接枝缩甲醛的导电炭黑30~80质量份,抗氧剂0.5~5质量份和增容剂0.1~10质量份。本发明中,导电炭黑经过表面接枝聚氧亚甲基短链,与聚氧亚甲基基体的相容性更好,分散更均匀,更易形成有效导电网络,由该导电母粒制备的聚氧亚甲基部件具有永久的导电能力。
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公开(公告)号:CN105524403A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610051234.8
申请日:2016-01-26
Applicant: 东华大学
CPC classification number: C08K13/06 , B29C47/92 , B29C2947/92704 , C08K3/04 , C08K5/098 , C08K5/1345 , C08K5/20 , C08K9/04 , C08K2201/001 , C08K2201/014 , C08L59/00
Abstract: 本发明提供了一种聚氧亚甲基导电母粒及其制备方法。所述的聚氧亚甲基导电母粒,其特征在于:包括:聚氧亚甲基100质量份,表面接枝缩甲醛的导电炭黑30~80质量份,抗氧剂0.5~5质量份和增容剂0.1~10质量份。本发明中,导电炭黑经过表面接枝聚氧亚甲基短链,与聚氧亚甲基基体的相容性更好,分散更均匀,更易形成有效导电网络,由该导电母粒制备的聚氧亚甲基部件具有永久的导电能力。
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公开(公告)号:CN118416712A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410608974.1
申请日:2024-05-16
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种连续的两性微纤协同作用的油水分离膜,含如下步骤:由聚甲醛拉伸纤维和聚丙烯腈纤维通过机械剪切、拆解制备得到疏水亲油的聚甲醛微纤和疏油亲水的聚丙烯腈微纤,再改性提高聚丙烯腈微纤的亲水性,得到偕胺肟化聚丙烯腈微纤。利用微纤的可塑性,将二者整合抽滤成一张分离膜,并在二者交界处构建叉指型分离界面,最终得到叉指型两性微纤协同作用的油水分离膜。该膜左右两侧具有完全相反的疏水亲油性和疏油亲水性,能够实现轻油/水或水/重油体系的连续分离,甚至能完成轻油/水/重油三相体系的同时分离。此外,油水密度接近的混合体系不分层,但也能被该膜高效分离,这为不同密度的油与水的分离提供了一种有效的方案。
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