一种超疏水织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111472171B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202010421498.4

    申请日:2020-05-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水织物及其制备方法。以氟烷基芳香胺为反应单体,亚硝酸钠为重氮化试剂,在稀酸溶液中经低温重氮化制得芳香胺重氮盐;在化学还原剂的作用下把重氮盐还原成含氟芳香自由基;重氮自由基单体在天然织物纤维上进行单电子自由基引发聚合反应,制得一种纤维表面糙化的超疏水织物。本发明织物处理在室温下接枝聚合完成,生产工艺条件温和,避免了电化学还原对设备要求高及可能的潜在危险,产品制备工艺简单及操作安全。作为以化学接枝得到的超疏水织物,纤维表面涂层以共价键与纤维结合,具有优异的牢度,且不影响织物的服用性能,解决了通过涂层等方法获得超疏水织物牢度差的难题。

    一种疏水型聚己内酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN108484922B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810356614.1

    申请日:2018-04-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种疏水型聚己内酯及其制备方法:将聚已内酯与氨基醇化合物反应,制备端羟基聚己内酯;将端羟基聚已内酯与酸酐反应,制备端羧基聚己内酯;将溴代异丁酸乙二醇酯与含氟烷基丙烯酸酯反应,制备端羟基含氟聚丙烯酸酯;将端羧基聚己内酯与端羟基含氟聚丙烯酸酯反应,制备疏水型聚己内酯。本发明产物疏水链段分子量可控、分子量分布窄,氟含量和疏水性可控。疏水型聚己内酯制备时,通过预先制备端基活化含氟聚合物,在均相体系中得到含氟聚合产物,易于控制聚合度。解决了由于溶解性发生转变、难以直接在PCL链端原位生成含氟聚合物链的难题。将含活性羧基PCL与含活性羟基有机氟聚合物在温和的反应条件下直接缩合制备产物,避免了PCL降解。

    一种多功能吸湿制冷面料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117569085A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311451180.0

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 李武龙 李战雄

    Abstract: 本发明公开了一种多功能吸湿制冷面料及其制备方法,多功能吸湿制冷服装包括超疏水MOF织物及超吸湿膜材料;超疏水MOF织物由羧基化棉织物表面原位生长金属有机框架ZIF‑8涂层,然后疏水化得到;超吸湿膜材料由吸湿性的无机金属盐乙醇胺水溶液与聚苯乙烯磺酸钠溶液混合固化形成。本发明将具有优异吸湿性能的高分子膜材料置于多功能超疏水MOF织物夹层之间,形成了具有双面单向导湿类“三明治”结构的多功能吸湿制冷服装。本发明多功能吸湿制冷服装制备过程是在温和条件下完成,生产工艺简单、操作安全,且超吸湿材料可再生性强,制冷降温效果显著,可广泛应用于消防员、医护人员、武警、士兵、玩偶表演者等需要穿着防护服在高温环境中工作的人员。

    一种防紫外超疏水织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN114990885B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210770327.1

    申请日:2022-06-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种防紫外超疏水织物及其制备方法,包括织物及其表面原位生长的纳米多孔金属有机框架结构;纳米多孔金属有机框架结构由金属离子与有机配体配位组装形成。本发明将含羧基芳香自由基在纤维表面进行重氮自由基聚合反应,生成含羧基的芳香聚合物链;然后通过层层自组装策略,在纤维表面原位生长MOF结构晶体涂层,再通过疏水化后整理得到超疏水MOF@织物。基于MOF结构的多孔性能、比表面积大等优异特性,且MOF晶体与纤维表面以共价键连接,赋予了MOF@织物优异的抗紫外和超疏水性能,并拓展了其抗污自清洁等领域的应用。本发明织物整理过程在室温下完成,生产制备工艺简单,反应条件温和,操作安全,易于扩大化生产。

    一种防水织物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112080937A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010936705.X

    申请日:2020-09-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种防水织物材料及其制备方法,包括底材与拒水织物,拒水织物包括织物以及织物表面卡宾聚合共价接枝的含氟聚合物。本发明经卡宾聚合将具有单碳重复单元的含氟聚合物通过共价键接枝到织物表面,制得了具有疏水性的改性织物。整个反应均是在低温/室温下进行,操作简单,工艺环保。基于卡宾聚合物单碳重复、立体规整的特性,在不同条件下通过纤维表面诱导卡宾聚合物结晶驱动自组装一步在织物表面构筑了不同几何形貌与尺寸的含氟聚合物糙化结构,取得超过150°的水接触角,将拒水织物与底材粘接后可作为柔性防水材料应用。

    一种疏水型聚己内酯的制备方法

    公开(公告)号:CN110577648A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910833772.6

    申请日:2018-04-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种疏水型聚己内酯的制备方法:将聚已内酯与氨基醇化合物反应,制备端羟基聚己内酯;将端羟基聚已内酯与酸酐反应,制备端羧基聚己内酯;将溴代异丁酸乙二醇酯与含氟烷基丙烯酸酯反应,制备端羟基含氟聚丙烯酸酯;将端羧基聚己内酯与端羟基含氟聚丙烯酸酯反应,制备疏水型聚己内酯。本发明产物疏水链段分子量可控、分子量分布窄,氟含量和疏水性可控。疏水型聚己内酯制备时,通过预先制备端基活化含氟聚合物,在均相体系中得到含氟聚合产物,易于控制聚合度。解决了由于溶解性发生转变、难以直接在PCL链端原位生成含氟聚合物链的难题。将含活性羧基PCL与含活性羟基有机氟聚合物在温和的反应条件下直接缩合制备产物,避免了PCL降解。

    一种多功能超疏水织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115559119A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202210483748.6

    申请日:2022-05-05

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 李武龙 李战雄

    Abstract: 本发明公开了一种多功能超疏水织物及其制备方法,多功能超疏水织物包括织物及其表面的多级微米/纳米糙化结构;多级微米/纳米糙化结构由含氟烷基芳基自由基共价接枝金属氧化物形成。本发明将含氟芳香自由基在纤维表面进行聚合反应,生成含氟芳香聚合物链,再进行二次还原,把部分高价金属离子还原成低价金属离子,在纤维表面原位构筑多级糙化结构。基于含氟芳香聚合物在纤维及金属氧化物表面以共价键键合,且芳香聚合物链之间存在丰富的π‑π堆积和疏水相互作用等非共价键作用力,而展现出优异的皂洗和机械摩擦牢度;本发明织物处理过程在室温下稀酸溶液中以化学还原剂还原聚合完成,生产工艺简单,反应条件温和,操作安全。

    一种拒水织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN112048910B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010936730.8

    申请日:2020-09-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种拒水织物及其制备方法。以不同氟原子数的短碳链氟烷基醇为起始剂,先经酰化试剂处理生成短碳链氟烷基溴乙酸酯,再与N,N'‑双(对甲苯磺酰)肼合成短碳链氟烷基重氮乙酸酯单体;织物先后分别经酰化试剂、N,N’‑二甲苯磺酰肼处理制得表面含有接枝位点的重氮化织物;最后经卡宾聚合将具有单碳重复单元的含氟聚合物通过共价键接枝到织物表面,制得了具有疏水性的改性织物。整个反应均是在低温/室温下进行,操作简单,工艺环保。基于卡宾聚合物单碳重复、立体规整的特性,在不同条件下通过纤维表面诱导卡宾聚合物结晶驱动自组装一步在织物表面构筑了不同几何形貌与尺寸的含氟聚合物糙化结构,并且在一定程度上做到了形貌均一、尺寸可控。

    一种高通量油水分离复合金属网及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113713431A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111117350.2

    申请日:2021-09-23

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 李武龙 李战雄

    Abstract: 本发明公开了一种高通量油水分离复合金属网及其制备方法与应用,属于油水分离材料技术领域。以含氟芳香胺为反应单体,亚硝酸钠的酸性溶液为重氮化试剂,在低温条件下重氮化制得含氟芳香重氮盐;在还原剂的作用下把重氮盐还原成芳香单电子自由基;重氮自由基单体在金属基底上进行原位共价接枝聚合反应,制得高通量油水分离复合金属网。生产工艺条件温和,产品制备工艺简单及操作安全,并可大规模制备。作为以化学接枝得到的高通量油水分离复合金属网,金属表面涂层以共价键与金属丝结合,具有更强的牢度,可以很大程度的改善和提高材料的循环使用寿命及油水混合物的分离效率,对可实现大规模生产和应用的高通量油水分离材料具有重要意义。

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