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公开(公告)号:CN111088539B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010033130.0
申请日:2020-01-13
申请人: 中原工学院
IPC分类号: D01D5/247
摘要: 本发明提供一种具有线性沟槽特征的微纳米纤维材料及其有序成型方法,所述的微纳米纤维材料特征为两种非相容的热塑性高分子聚合物组成,纤维直径分布在0.1~30μm,纤维表面存在有尺度在1~200nm、纤维表面算术平均粗糙度在0.1~0.98之间的有序线性沟槽特征形态;所述有序成型方法包括双组分熔体共混,高速热气流牵伸成网和有序刻蚀等,具有工艺流程短,结构特征(纤维直径分布和线性沟槽)可控性好的特点;线性沟槽特征的微纳米纤维材料不仅具有大的比表面积的纤维直径分布,还具有线性沟槽状的异形纤维表面粗糙形态,在液体快速传输领域、高效低阻的气固分离和油水分离等领域具有极大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN110077036B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910388570.5
申请日:2019-05-10
申请人: 中原工学院
IPC分类号: B32B5/02 , B32B5/26 , B32B27/32 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B7/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , E04B1/66 , E04B1/76
摘要: 本发明涉及非织造复合材料领域,特别是指一种用于建筑保温的非织造复合材料及其制备方法。所述非织造复合材料包括四层,自上而下依次是中空橘瓣水刺无纺布、熔喷非织造材料、热风非织造布和纺粘布。本发明选择轻质、柔软的材料,利用热熔胶,通过热熔机加热后熔融且经过一定压力的光辊,使得四层不同的材料复合在一起,既不破坏它们原有的特性,又得到了轻质柔软的保温材料。
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公开(公告)号:CN110106628A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910388847.4
申请日:2019-05-10
申请人: 中原工学院
IPC分类号: D04H1/4382 , D04H1/4258 , D04H1/541 , D04H1/542 , B26F1/00
摘要: 本发明涉及纺织技术领域,特别是指一种高蓬松吸湿透气纤维网及其打孔模糊化方法。所述高蓬松吸湿透气纤维网包括热收缩纤维、双组份纤维和粘胶纤维,双组份纤维为PE与PET双组份结构或PE与PP双组份结构。本发明通过使用具有热塑性的双组份纤维和粘胶纤维共混,在进行热风粘合前对纤网打孔,使得无纺布在成型过程中,即在无纺布在成品之前进行打孔,通过对位进行热粘合强力差的纤网相应的位置进行打孔;然后通过六区烘箱的热风粘合,对整体的纤网进行热风粘合,使孔形模糊化,完成高蓬松吸湿透气纤网的打孔模糊化。
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公开(公告)号:CN110055685B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910388579.6
申请日:2019-05-10
申请人: 中原工学院
IPC分类号: D04H5/06
摘要: 本发明公开了一种防水透湿的可降解纤维基非织造复合材料及其制备方法,所述非织造复合材料包括由熔喷工艺制备的超细纤维聚乳酸纤维层和粗旦石灰石长丝层,所述超细纤维聚乳酸纤维层为粉煤灰、经聚乙二醇改性的聚乳酸和经茂金属改性的聚丙烯熔喷超细纤维材料,粗旦石灰石长丝层为石灰石和热塑性高分子聚合物经聚合物熔体挤出成型工艺制成的长丝基纤维材料。本发明的一种具有防水透湿的可降解纤维基书写纸的非织造复合材料包括多层级书写结构的超细纤维聚乳酸纤维层和粗旦石灰石长丝层,具有可降解、吸墨性好、强度高、耐水油性能突出、尺寸稳定、易于工业化生产等特点,尤其适用于书写纸用、工业印刷、包装用等领域。
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公开(公告)号:CN110106628B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910388847.4
申请日:2019-05-10
申请人: 中原工学院
IPC分类号: D04H1/4382 , D04H1/4258 , D04H1/541 , D04H1/542 , B26F1/00
摘要: 本发明涉及纺织技术领域,特别是指一种高蓬松吸湿透气纤维网及其打孔模糊化方法。所述高蓬松吸湿透气纤维网包括热收缩纤维、双组份纤维和粘胶纤维,双组份纤维为PE与PET双组份结构或PE与PP双组份结构。本发明通过使用具有热塑性的双组份纤维和粘胶纤维共混,在进行热风粘合前对纤网打孔,使得无纺布在成型过程中,即在无纺布在成品之前进行打孔,通过对位进行热粘合强力差的纤网相应的位置进行打孔;然后通过六区烘箱的热风粘合,对整体的纤网进行热风粘合,使孔形模糊化,完成高蓬松吸湿透气纤网的打孔模糊化。
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公开(公告)号:CN111088539A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010033130.0
申请日:2020-01-13
申请人: 中原工学院
IPC分类号: D01D5/247
摘要: 本发明提供一种具有线性沟槽特征的微纳米纤维材料及其有序成型方法,所述的微纳米纤维材料特征为两种非相容的热塑性高分子聚合物组成,纤维直径分布在0.1~30μm,纤维表面存在有尺度在1~200nm、纤维表面算术平均粗糙度在0.1~0.98之间的有序线性沟槽特征形态;所述有序成型方法包括双组分熔体共混,高速热气流牵伸成网和有序刻蚀等,具有工艺流程短,结构特征(纤维直径分布和线性沟槽)可控性好的特点;线性沟槽特征的微纳米纤维材料不仅具有大的比表面积的纤维直径分布,还具有线性沟槽状的异形纤维表面粗糙形态,在液体快速传输领域、高效低阻的气固分离和油水分离等领域具有极大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN110077036A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910388570.5
申请日:2019-05-10
申请人: 中原工学院
IPC分类号: B32B5/02 , B32B5/26 , B32B27/32 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B7/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , E04B1/66 , E04B1/76
摘要: 本发明涉及非织造复合材料领域,特别是指一种用于建筑保温的非织造复合材料及其制备方法。所述非织造复合材料包括四层,自上而下依次是中空橘瓣水刺无纺布、熔喷非织造材料、热风非织造布和纺粘布。本发明选择轻质、柔软的材料,利用热熔胶,通过热熔机加热后熔融且经过一定压力的光辊,使得四层不同的材料复合在一起,既不破坏它们原有的特性,又得到了轻质柔软的保温材料。
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公开(公告)号:CN110055683B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910388578.1
申请日:2019-05-10
申请人: 中原工学院
摘要: 本发明公开了一种粉煤灰增强的超细纤维非织造材料及其制备方法,属于非织造材料制备技术领域。本发明以粉煤灰为主要原料、经聚乙二醇改性的聚乳酸和经茂金属改性聚丙烯为辅料通过聚合物熔体挤出成型工艺制成长丝基纤维材料,其形成的粉煤灰增强超细纤维的可降解非织造材料具有可降解、强度高、尺寸稳定、吸附性强、孔隙率高、柔软性好等特点。旨在解决从煤燃烧后的烟气中产生的粉煤灰的综合利用的问题,所形成的粉煤灰增强超细纤维非织造材料具有书写性、可用作包装材料等特点的制品。
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公开(公告)号:CN110983812A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN202010032012.8
申请日:2020-01-13
申请人: 中原工学院
摘要: 本发明公开了一种具有隔热特性的非织造复合材料及其制备方法,属于非织造复合材料领域,该非织造复合材料是由蓬松非织造材料和梯度涂层组成,其制造方法为:(1)制造由耐热纤维和低熔点纤维组成的蓬松非织造材料,(2)耐热涂层的制备,(3)耐热涂层与蓬松非织造材料的梯度复合。所述非织造复合材料内部具有从致密到质疏的梯度分布结构涂层,并且涂层内含有耐热性能与隔热性优良的无机气凝胶颗粒和金属颗粒,因此具有蓬松性、高强度、柔性、弹性、耐高温、耐隔离辐射热,同时还具有穿着安全性,可以在消防服、保温隔热垫、高温过滤、隔热密封垫、耐火材料、内燃机隔热、油罐车隔热、排气管的消音隔热材料等领域具有良好的应用。
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公开(公告)号:CN110055685A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910388579.6
申请日:2019-05-10
申请人: 中原工学院
IPC分类号: D04H5/06
摘要: 本发明公开了一种防水透湿的可降解纤维基非织造复合材料及其制备方法,所述非织造复合材料包括由熔喷工艺制备的超细纤维聚乳酸纤维层和粗旦石灰石长丝层,所述超细纤维聚乳酸纤维层为粉煤灰、经聚乙二醇改性的聚乳酸和经茂金属改性的聚丙烯熔喷超细纤维材料,粗旦石灰石长丝层为石灰石和热塑性高分子聚合物经聚合物熔体挤出成型工艺制成的长丝基纤维材料。本发明的一种具有防水透湿的可降解纤维基书写纸的非织造复合材料包括多层级书写结构的超细纤维聚乳酸纤维层和粗旦石灰石长丝层,具有可降解、吸墨性好、强度高、耐水油性能突出、尺寸稳定、易于工业化生产等特点,尤其适用于书写纸用、工业印刷、包装用等领域。
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