一种取消喂入辊纺细旦工业长丝纺丝牵伸系统

    公开(公告)号:CN116905102A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311018811.X

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种取消喂入辊纺细旦工业长丝纺丝牵伸系统,包括四对牵伸辊,自上油装置后依次为第一对牵伸辊、第二对牵伸辊、第三对牵伸辊和第四对牵伸辊,第一对牵伸辊的一辊为锥度辊,二辊为圆辊;其余三对牵伸辊的一辊、二辊均为圆辊;锥度辊为圆台状,大端朝里,小端朝外;本发明与现有纺细旦工业丝牵伸系统不同之处在于取消喂入辊,避免了丝束在喂入辊上的轻微冷拉伸过程,第一对牵伸辊的一辊改用带一定锥度的锥度辊,保证提供足够张力的同时,给丝束一定的张力松弛,释放一定张力,解决丝束因高速、高张力状态下的毛丝和跳丝问题。

    一种取消喂入辊纺细旦工业长丝纺丝牵伸系统

    公开(公告)号:CN220597712U

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202322177642.6

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本实用新型涉及一种取消喂入辊纺细旦工业长丝纺丝牵伸系统,包括四对牵伸辊,自上油装置后依次为第一对牵伸辊、第二对牵伸辊、第三对牵伸辊和第四对牵伸辊,第一对牵伸辊的一辊为锥度辊,二辊为圆辊;其余三对牵伸辊的一辊、二辊均为圆辊;锥度辊为圆台状,大端朝里,小端朝外;本实用新型与现有纺细旦工业丝牵伸系统不同之处在于取消喂入辊,避免了丝束在喂入辊上的轻微冷拉伸过程,第一对牵伸辊的一辊改用带一定锥度的锥度辊,保证提供足够张力的同时,给丝束一定的张力松弛,释放一定张力,解决丝束因高速、高张力状态下的毛丝和跳丝问题。

    一种聚酰胺基有机无机杂化钛系催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118580490A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410806985.0

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种聚酰胺基有机无机杂化钛系催化剂及其制备方法和应用,催化剂由多个以结构Ⅰ为重复单元的分子链段构成;每个分子链段中重复单元的数量不超过5个;制备方法为:以二元酸、二元脂肪胺、钛酸酯和乙二醇为原料,先在90~100℃,于常压下反应30~45min,再升温至200~220℃,于0.2~0.4MPa的压力条件下反应3~4h,制得聚酰胺基有机无机杂化钛系催化剂;聚酰胺基有机无机杂化钛系催化剂用于合成聚酯‑酰胺。本发明的催化剂产品具有稳定的化学结构,耐水解性能优异;制备方法简单易行;应用时在聚合单体加入时就加入催化剂,可大幅提高聚酯的聚合比例,制得的聚酯‑酰胺品质优异。

    一种高吸水性耐水解多糖基多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117551302A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410034406.5

    申请日:2024-01-10

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种高吸水性耐水解多糖基多孔材料的制备方法,以多糖为原料,三偏磷酸钠为交联剂,在碱性溶液条件下进行反应后得到混合液,再将混合液于4℃的温度条件下预冷冻后进行逐步降温,最后冷冻干燥制得高吸水性耐水解多糖基多孔材料;逐步降温是指从4℃开始,以1~10℃/h的速度降温至‑40~‑10℃,并保持12~24h;高吸水性耐水解多糖基多孔材料的吸水倍率为30~40倍,保水率为5~10倍,抗压强度为40~70kPa,浸泡在去离子水中7天仍保持原来的形状和强度,吸水后的产品在40%应变下,循环压缩5次仍可迅速恢复至原始尺寸。本发明的方法制得的产品具备良好的力学性能、亲水性、耐水性和复吸性能。

    纳米微球和基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备

    公开(公告)号:CN116272703A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310049349.3

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种纳米微球和基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备,纳米微球是由CIAA在水相中通过自组装形成;CIAA由1个含亲水性官能团的组装子和1~2个非极性限制组装子化学键接而成;组装子是具有平面共轭结构的基团;非极性限制组装子是具有纳米尺寸三维结构的基团,或者是能够在水相中由于疏水作用团缩成纳米尺寸三维结构的基团;分散液的制备:先将CIAA溶于四氢呋喃中,形成CIAA/四氢呋喃溶液,再向溶液中加入超纯水,得到胶体,最后通过透析的方法除去胶体中的四氢呋喃,得到浓度为0.1~2mg/mL的基于非极性分子的纳米微球水相分散液。本发明的基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备过程简单,不需要有微球基体的合成,而是通过分子自组装形成微球。

    含超支化型杂化多孔材料的不饱和聚酯树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109912952B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201811527122.0

    申请日:2018-12-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种含超支化型杂化多孔材料的不饱和聚酯树脂及其制备方法,制备方法为:将多功能改性剂、不饱和聚酯树脂和固化剂混合后固化制得含超支化型杂化多孔材料的不饱和聚酯树脂,多功能改性剂为含金属离子的超支化型杂化多孔材料,为多孔微球,由超支化型杂化物经成核和生长形成微球后再进行造孔制得;其分子结构式主要由分子A、分子B和金属离子Mn+构成,分子A为端基含羧基的超支化聚合物分子,分子B为带胺基的链状分子,分子A中的羧基、分子B中的胺基和金属离子Mn+间通过离子键和配位键键接形成如下的三角形键合结构:本发明的制备方法工艺简单,绿色环保,成本低廉;本发明的产品良好地兼顾了阻燃、抗菌及机械性能,市场前景好。

    阻燃抗菌母粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN109096502A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810830870.X

    申请日:2018-07-26

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种阻燃抗菌母粒及其制备方法,将金属改性超支化聚合物与其他组分混合均匀后熔融挤出制得阻燃抗菌母粒,其中金属改性超支化聚合物为端基含羧基的超支化聚合物与金属离子交联形成的网络聚合物,其具有不溶不熔的特性,在80℃以下不溶于大多数有机溶剂,在室温至T范围内不熔融,T≥370℃,交联是通过端基含羧基的超支化聚合物分子内部的双键上的氧原子与金属离子通过配位键连接同时端基含羧基的超支化聚合物分子末端的酸根离子与金属离子通过离子键连接实现的;制得的母粒中均匀分散有该金属改性超支化聚合物。本发明方法简单易行,克服了传统超支化聚合物无法在母粒中作为功能性添加剂的缺点,制得的母粒的阻燃和抗菌性能好。

    一种用于催化降解有机物的纳米杂化凝胶膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109092360A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810790563.3

    申请日:2018-07-18

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于催化降解有机物的纳米杂化凝胶膜的制备方法,将表面官能化的金属纳米催化剂、海藻酸钠溶液和Ca2+交联剂的混合物进行刮膜制得用于催化降解有机物的纳米杂化凝胶膜,其中表面官能化的金属纳米催化剂主要由催化剂和包裹层组成,包裹层包裹在催化剂的表面,催化剂表面含有光催化反应位点,包裹层由游离的油酸铵络合物的烷基链与吸附在催化剂表面的油酸铵络合物的烷基链相互穿插形成;混合物是通过将海藻酸钠溶液和表面官能化的金属纳米催化剂进行混合后加入Ca2+交联剂混合制得的。本发明方法具有催化效率高、耗能小且负载的催化剂不易脱落等优点,制得的纳米杂化凝胶膜对有机物的降解率高,有极好的工业推广价值。

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