一种制备超柔软的压电PVDF纱线的方法

    公开(公告)号:CN112226867A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010837659.8

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用静电纺丝技术和磁控溅射技术制备超柔软的压电PVDF纱线的方法,首先将PVDF溶解于DMF中,配置一定浓度的纺丝溶液;其次利用静电纺丝技术将PVDF包覆在导电纱线表面,制备导电纱线‑PVDF压电膜;最后利用磁控溅射技术将导电金属膜溅射在导电纱线‑PVDF压电膜表面,制备超柔软的压电PVDF纱线。本发明以导电纱线作为芯纱,由于其具有良好的柔软性和导电性,可使织物具有柔软的手感,PVDF产生的压电信号简单、成本低廉、操作简单。利用静电纺丝技术和磁控溅射技术相结合,可以制备超柔软并具有压电性能的PVDF纱线,从而更加便捷的应用于压电织物中。

    一种高性能纤维的张力控制器

    公开(公告)号:CN110240010A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910559171.0

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种高性能纤维的张力控制器,该张力控制器包括锁板、动力夹头、传力夹头、传感器固定螺杆、力传感器、反力弹簧、调节压力手轮、双导柱、反力固定板、导线环Ⅰ、导线环Ⅱ、传感器壳体及安装座;传感器固定螺杆依次贯穿反力固定板中心、调节压力手轮及反力弹簧并嵌入力传感器右侧,力传感器左侧与传力夹头连接,旋转调节压力手轮使纤维或纱线与张力控制器的摩擦处于可控范围;纤维或纱线穿过位于动力夹头、传力夹头上下两侧的导线环Ⅰ、导线环Ⅱ,解决了制备过程中容易分纱的问题;张力控制器连接手持式智能数显表以便直观显示数据;该张力控制器拆卸方便、成本低,可广泛应用于纱线生产、二维编织机及三维织机。

    环氧可逆树脂基三维编织混杂结构复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115302807A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211084971.X

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种环氧可逆树脂基三维编织混杂结构复合材料的制备方法,包括制备法向纱,制备多轴向三维编织混杂结构预制件;将多官能团环氧树脂和酸酐类化合物混合,在室温下搅拌至混合均匀;随后加入乙酰丙酮锌,继续搅拌至乙酰丙酮锌溶解,形成均相体系,脱泡后得到环氧可逆树脂;采用VARTM技术制备复合材料。本发明以环氧可逆树脂为基体、以多轴向三维编织混杂结构预制件为增强体,制备树脂基复合材料。采用环氧可逆树脂对预制件进行固化,实现了预制件和环氧可逆树脂的回收,当固化过程中出现气泡、浇筑不匀等问题时,通过回收实现了价格昂贵的预制件的再利用,大大减少了成本,降低了复合材料的破坏率,减少了废弃复合材料的产生。

    一种多功能全纤维基压电纳米发电机的制备方法

    公开(公告)号:CN114884392A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210560091.9

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种多功能全纤维基压电纳米发电机的制备方法,利用静电直写法制备静电直写纳米纤维膜,再进行单侧镀导电膜、单侧超疏水处理;再与静电纺丝纳米纤维膜复合,制得全纤维基压电纳米发电机。静电直写纳米纤维膜中有序排列的纳米纤维形成一定孔隙,具有良好的透气性。单侧镀导电膜实现发电机的导电,避免传统压电纳米发电机的封装步骤,保证其具有良好的透气性与舒适性。单侧超疏水处理达到超疏水状态,使压电纳米发电机在使用过程中不易受到外界水分干扰,保证外界水分不易进入压电纳米发电机内部,从而保持稳定的输出性能,同时通过超疏水整理,发电机表面滚动的水滴会带走表面的灰尘,从而使其保持相对干净的状态。

    环氧可逆树脂基三维编织混杂结构复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115302807B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202211084971.X

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种环氧可逆树脂基三维编织混杂结构复合材料的制备方法,包括制备法向纱,制备多轴向三维编织混杂结构预制件;将多官能团环氧树脂和酸酐类化合物混合,在室温下搅拌至混合均匀;随后加入乙酰丙酮锌,继续搅拌至乙酰丙酮锌溶解,形成均相体系,脱泡后得到环氧可逆树脂;采用VARTM技术制备复合材料。本发明以环氧可逆树脂为基体、以多轴向三维编织混杂结构预制件为增强体,制备树脂基复合材料。采用环氧可逆树脂对预制件进行固化,实现了预制件和环氧可逆树脂的回收,当固化过程中出现气泡、浇筑不匀等问题时,通过回收实现了价格昂贵的预制件的再利用,大大减少了成本,降低了复合材料的破坏率,减少了废弃复合材料的产生。

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