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公开(公告)号:CN118792753A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411060866.1
申请日:2024-08-05
申请人: 无锡市兴盛新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种聚丁二酸丁二醇酯共混纤维仿真长丝的制备方法,包括以下步骤:S1、原材料制备;S2、PBS基共混物制备;S3、PBS共混纤维制备;S4、PBS仿真长丝制备。本发明以1,3‑丙二醇改性的聚丁二酸丁二醇酯、改性剑麻纤维和丝胶蛋白为主要原材料,制备得到综合性能优异的PBS仿真长丝,以较低成本制造出高力学性能、可降解、耐磨导电性良好的PBS仿真长丝。
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公开(公告)号:CN118773797A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410975799.X
申请日:2024-07-19
申请人: 广西同益新丝绸纺织科技有限公司
IPC分类号: D03D15/283 , D03D15/50 , D03D13/00 , D01F1/10 , D01F6/92
摘要: 本发明涉及面料技术领域,公开了一种具有抑菌功能性的复合面料及其制备方法,该复合面料由改性涤纶纤维经织造工艺制得;改性涤纶纤维包括以下原料:聚酯切片、抑菌制剂、无机改性添加料、聚乙烯蜡、聚乙二醇;其中抑菌制剂是通过在侧基氨基硅油的结构中引入具有抗菌效果的山奈酚制成,无机改性添加料是通过将槲皮素接枝到多孔蛭石的表面制成,本发明通过利用抑菌制剂和无机改性添加料的优势,使制备的复合面料具有良好的抑菌性能、抗氧化性能和透气性能,并且面料的舒适感较好,有效延长复合面料的使用寿命,这些作用的综合发挥拓宽了复合面料的应用范围。
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公开(公告)号:CN118773767A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410908562.X
申请日:2024-07-08
申请人: 青岛大学
摘要: 本发明公开了一种微凝胶成核剂改性聚乳酸复合纤维的制备方法及应用,涉及聚乳酸改性技术领域技术领域,包括以下重量份数的原料:PLA树脂90‑95份;多元环氧单体1‑5份;开环剂1‑4份;功能助剂0‑5份。本发明通过原位熔体反应在PLA中引了入微凝胶成核剂,既能充当成核剂提高结晶性能,也能充当物理交联剂。微凝胶成核剂的引入在PLA内部生成三维网络结构,限制PLA链段的自由运动,提高体系的弹性模量和抗剪切变形能力;同时物理的互穿交联网络允许PLA链在熔融形态下有一定的滑动自由度,保证了熔纺时的流动性;该方法中微凝胶成核剂的制备过程无需单独的合成步骤,可在熔融共混过程中与助剂一同添加,不额外增加工艺过程。
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公开(公告)号:CN116141522B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202211714856.6
申请日:2022-12-29
申请人: 江苏海科纤维有限公司
IPC分类号: B29B7/74 , D01F9/12 , D01F6/92 , D01F1/10 , D01D1/00 , D01D5/088 , D01D5/098 , B29B7/16 , B29B7/26 , B29B7/24 , B29B7/80
摘要: 本发明涉及石墨烯云绒技术领域,且公开了石墨烯云绒的制备方法,包括以下步骤,S1:首先生产原料进行回收集中,在将生产原料进行回收后,将生产原料进行粉碎处理,之后将粉碎好的塑料进行清洗,将内部的灰尘杂质去除,S2:对制备石墨烯云绒所需要的材料配比进行调配,配比之后将原材料倒进搅拌混合设备里,对原材料进行搅拌混合。该石墨烯云绒的制备方法,通过进料活动结构、下料结构和搅拌结构的相互配合,可以对堆积在固定座上方的材料进行初步的搅拌混合,使混合的材料通过下料管进行再一次的混合,然后掉落到设备外壳的内壁底部,再通过搅拌杆、固定杆三、刮板和圆环板进行搅拌混合,提高了混合的速度。
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公开(公告)号:CN118727264A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410915081.1
申请日:2024-07-09
申请人: 五邑大学
摘要: 本发明公开了一种异喹啉微纳米纤维膜及其制备方法与应用,所述纤维膜的制备原料包括聚合物和四苯乙烯‑异喹啉类化合物,所述四苯乙烯‑异喹啉类化合物的结构通式如下:#imgabs0#Ar代表异喹啉。本发明方案的纤维膜具有较强的荧光,其能在酸碱熏前后荧光颜色呈现高对比度变化,且对酸碱响应迅速,在酸碱检测及环境监测等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118721896A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410789378.8
申请日:2024-06-19
申请人: 广州亚熵科技有限公司
IPC分类号: B32B27/02 , D01F6/48 , D01F6/46 , D01F6/52 , D01F6/92 , D01F6/54 , D01F6/56 , D01F6/94 , D04H1/728 , D04H1/4291 , D04H1/4326 , D04H1/43 , D04H1/4318 , D01D5/00 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B27/34 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B27/36 , B32B27/28 , B32B33/00 , B32B37/12 , B32B37/10
摘要: 本发明公开了一种降温纤维及织物制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将第一聚合物和纳米颗粒预先干燥后分散于混合溶剂内,得到静电纺丝液,然后进行静电纺丝得到第一纤维膜;(2)将预先干燥的第二聚合物使用熔体微分静电纺丝制得第二纤维膜;(3)将第二纤维膜贴合在织物表面,然后将第一纤维膜贴合在第二纤维膜表面,制得产品。相对于常规商用织物,本发明制备的降温织物具有更优异的太阳光反射率和中红外辐射率,能够在阳光直射下让人体皮肤温度更低,提高人体在阳光下的热舒适性。本发明采用溶液静电纺丝及熔体微分静电纺丝技术,技术成本低,材料转化率高,有大规模制备的潜力,能够实现商业化生产。
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公开(公告)号:CN118704133A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410655952.0
申请日:2024-05-24
申请人: 常熟市祥泰光电材料有限公司
摘要: 本发明公开了阻燃型光缆用聚酯纱线的生产方法,包括以下步骤:S1:原材料确定:确定聚酯纱线的原料种类和比例,其中包括60%‑70%的聚酯原料、5%‑10%的阻燃剂、10‑15%填充剂、2‑4%稳定剂、6%‑12%的助剂和1%‑3%颜料;S2:原材料准备;S3:预处理;S4:纺丝;S5:拉丝;S6:捻合;S7:涂覆;S8:成型;S9:检验和测试;S10:包装。本发明可以增加纱线的稳定性和强度,还可以提高纱线的柔软性和弹性;可以增强聚酯纱线的耐热性能和耐光老化耐候性能,还可以减少或防止纺织品静电的产生;整个生产工艺较为成熟,生产设备和工艺流程较为稳定,生产效率高、成本相对较低。
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公开(公告)号:CN118702904A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411178946.7
申请日:2024-08-27
申请人: 中纺院(天津)科技发展有限公司 , 天津包钢稀土研究院有限责任公司
IPC分类号: C08G63/78 , C08G63/183 , C08K9/04 , C08K3/28 , D01F6/92 , D01F1/10 , C08J5/18 , C01B21/082 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供了一种新型抗菌聚酯及其制备方法和应用,采用原位聚合法将醇基稀土功能分散液掺杂到聚合物基体中,稀土功能组分的加入大大提高了聚酯的抗菌性能,对常见的革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌如大肠杆菌(E.coli)和金黄色葡萄球菌(S.aureus)表现出优异的抗菌性能。该聚酯的抗菌组分和高分子基体的结合力强、相容性好,对聚合物的力学性能影响较小,高效杀菌不溶出、安全环保,可应用于抗菌纤维、医疗床垫、包装薄膜等领域。
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公开(公告)号:CN118685881A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410580349.0
申请日:2024-05-11
申请人: 江苏申久纺织科技有限公司
IPC分类号: D01F6/92 , D01F1/10 , C08G63/688 , D03D15/283 , D03D15/50 , D03D15/37 , D03D13/00
摘要: 本发明公开了一种凉感抗菌杂化涤纶面料的制备方法,包括,通过化学液相二重沉淀法,制备兼具凉感和抗菌功能的纳米功能粒子,并可控分散在乙二醇前驱体内,再经原位酯化缩聚熔融纺丝,实现杂化功能涤纶纤维的简单高效制备,并用于床品的面料的生产加工。
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公开(公告)号:CN118685878A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411178836.0
申请日:2024-08-27
申请人: 天津包钢稀土研究院有限责任公司 , 中纺院(天津)科技发展有限公司
IPC分类号: D01F1/10 , D01F6/92 , D03D15/283
摘要: 本发明提供了一种高抗菌稀土功能材料及稀土抗菌织物,包括如下步骤:步骤1是将三聚氰胺、高锰酸钾与纳米氧化镧加入去离子水中,在氧气氛围下升温,搅拌均匀后得到中间态化合物;步骤2是将所述的中间态化合物与硝酸混合后,在加热条件下反应,得到粗品;步骤3是将所述的粗品进行一次离心、抽滤后,得到滤饼,将所述的滤饼分散在去离子水中进行超声、二次离心,得到沉淀;步骤4是将所述的沉淀进行烘干、煅烧后得到所述的高抗菌稀土功能材料La@CN。本发明所述的高抗菌稀土功能材料通过添加到织物中,能够显著提升织物的抗菌性能,根据抗菌测试结果,对大肠杆菌的抗菌率能够达到100%。
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