一种纺丝设备及其缓冷装置

    公开(公告)号:CN111910271B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010567230.1

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: D01D5/092

    摘要: 本发明公开了一种纺丝设备及其缓冷装置,缓冷装置包括具有中空腔室的出气窗,所述出气窗的外部套设有出气窗外套,所述出气窗外套与所述出气窗之间具有用于气体通过的气体通道,所述出气窗的侧壁上沿轴向设有若干出气层,任一出气层均设置有出气狭缝,各出气层的出气狭缝沿气流流动方向的宽度沿气流流动方向逐渐变小;还包括进气单元,所述进气单元与所述气体通道连通,所述进气单元与所述气体通道之间设有气体整流器。本发明使沿着初生纤维经过的方向,气体供入中空腔室内的量逐渐增大,可平衡由于冷空气被动补充至中空腔室中造成的气体的压力场和温度场的不稳定性,从而有助于提高可纺性和纤维的品质。

    防粘的部分可吸收组织修补材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111905149A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010748644.4

    申请日:2020-07-30

    摘要: 本发明公开了一种防粘的部分可吸收组织修补材料及其制备方法,属于医用组织修补材料技术领域。该组织修补材料包括可吸收网层和防粘层,其中,可吸收网层由聚乙交酯、聚乳酸、聚对二氧环己酮、聚己内酯中的一种或者几种可吸收高分子聚合物纤维制得的纤维层制成,可吸收网层的网眼尺寸的取值范围为0.3mm-3mm;防粘层由聚四氟乙烯纤维层制成;可吸收网层于防粘层之间复合为一体,其中,防粘层在防粘的部分可吸收组织修补材料中的质量百分比的取值范围为3%-30%。该制备方法能够制备得到该组织修补材料。该组织修补材料的可吸收网层具有修补组织伤口和止血的功效,该组织修补材料的防粘层具有很好的防粘功效。

    一种竹源L-乳酸高效精炼制备方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117660553A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311687857.0

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: C12P7/56

    摘要: 本发明具体为一种竹源L‑乳酸高效精炼制备方法,具体包括以下步骤:预处理、碱煮、初级过滤、酶解、发酵以及精炼。本发明通过依次经预处理、碱煮、初级过滤、酶解、发酵以及精炼等工艺步骤,最终得到高纯度的竹源L‑乳酸,同时采用高温高压条件进行碱煮处理,能够加速纤维素和木质素的溶解,提高反应效率,通过滤和洗涤等步骤,能够有效去除杂质和残留物质,进而提高了竹源L‑乳酸的产量和纯度,值得在生物医药和食品行业广泛推广,与传统的L‑乳酸制备方法相比,本发明采用竹要求源作为原料,能够高效利用竹子的资源,符合现代社会对绿色环保生产的要求,其次,操作简单,设备要求较低,适用于工业化生产,生产成本低,经济回报率大。

    一种红外辐射牵伸热箱
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113718390A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111013960.8

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: D02J1/22 D02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种红外辐射牵伸热箱,属于化纤机械技术领域。其包括热箱上保温壳(1)、热箱下保温壳(2)、红外辐射发生器(3)、辐射热板(4),热箱上保温壳(1)与热箱下保温壳(2)闭合后形成热箱外结构;红外辐射发生器(3)通固定在热箱上部内侧顶面;辐射热板(4)在热箱上部包覆在红外辐射发生器(3)上,在热箱下部,则贴在内部,上线两块辐射热板间形成加热丝道;热箱操作面一端为纤维入口(12),热箱操作面另一端为纤维出口(13)。该热箱操作简单,可以控制纤维的热牵点位置,可以快速、均匀完成纤维热牵伸,其应用前景好。

    一种口罩及其制备方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111493395A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010227268.4

    申请日:2020-03-27

    摘要: 本发明公开了一种口罩,包括口罩本体,所述口罩本体包括由外向内依次设置的防护层、过滤层和亲肤层,所述过滤层包括微孔膜和织物基材,所述织物基材由合成纤维,Lyocell纤维,以及壳聚糖纤维和/或海藻纤维制成;所述合成纤维包括PP纤维、PET纤维和PA纤维中的一种或几种。本发明的口罩,过滤层为微孔膜与织物基材的复合材料,使得口罩的过滤机理由现有驻极处理技术的深层次过滤转变为微孔膜的物理表面过滤,且在呼吸的同时,由呼气过程完成对过滤层的反冲洗,过滤效果更好,可以达到重复使用的目的,通过对织物基材成分的设计,利用Lyocell纤维和壳聚糖纤维/海藻纤维的抑菌性能,实现了口罩的抑菌防臭效果。