一种高强聚乙烯纤维浆料调配自动控制方法

    公开(公告)号:CN102653888A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201110050029.7

    申请日:2011-03-02

    IPC分类号: D01D1/02 D01D5/40

    摘要: 本发明公开了一种高强聚乙烯纤维浆料调配自动控制方法,是一种针对干法制备高强聚乙烯纤维浆料调配装置工艺要求,基于逻辑条件判断和时序控制相结合的、根据各个反应釜状态自动调整进程的智能控制方法,该方法具体包括计量槽控制、溶胀釜控制、均质釜控制。此方法可以将复杂的、多分枝工艺进程纳入自动控制范围,自动稳定的连续生产。该方法将复杂的、多分枝工艺进程纳入自动控制范围,实现了自动稳定的连续生产,使浆料配置过程间歇生产方式转变为了连续生产方式,保证了反应釜温度控制的均匀性,并以较低的成本解决了物料排料流量检测难的问题。

    一种CdTe量子点/聚甲基丙烯酸甲酯复合纤维无纺布荧光显示材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102505173A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110323696.8

    申请日:2011-10-21

    申请人: 黑龙江大学

    摘要: 一种CdTe量子点/聚甲基丙烯酸甲酯复合纤维无纺布荧光显示材料的制备方法,本发明涉及量子点/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备方法。本发明解决了未经昂贵药品修饰CdTe量子点难以均匀分散在聚合物中形成CdTe复合材料的问题。方法:先制备CdTe量子点,再分散到N,N-二甲基甲酰胺中,CdTe量子点分散液;再将聚甲基丙烯酸甲酯溶解于N,N-二甲基甲酰胺中,得到聚甲基丙烯酸甲酯溶液;再将CdTe量子点分散液与聚甲基丙烯酸甲酯溶液混合均匀后,纺丝,得到CdTe量子点/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料,方法简单,量子点分布均匀,反应容易控制。复合材料可用在荧光防伪商标识、纸张和荧光装饰、荧光油墨、服饰产品方面。

    一种TiO2-SiO2双组份纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN102373515A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010250639.7

    申请日:2010-08-11

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种TiO2-SiO2双组份纳米纤维及其制备方法。按重量计,将4~10份浓氨水滴加到100~150份无水乙醇中,搅拌2~8小时后,再滴加4~10份正硅酸乙酯,制备溶液;采用静电纺丝工艺得到TiO2纳米纤维,在温度为20~60℃、搅拌条件下,加入到上述溶液中,恒温反应6~8小时后,对产物进行过滤、洗涤,在70~100℃的温度条件干燥处理12~24小时,再以1℃/分钟的升温速率加热到500~1200℃,并恒温4~8小时后,得到TiO2-SiO2双组份纳米纤维,以TiO2为纳米纤维的主要组分,TiO2纳米纤维表面复合有颗粒状的SiO2突起物,SiO2与TiO2之间以化学键的形式结合。该纤维综合了TiO2和SiO2纳米纤维的性能优势,且具有制备过程简单、条件温和、易于控制、适用面广泛等特点。

    一种弹力异收缩仿毛聚酯纤维的生产装置及其生产方法

    公开(公告)号:CN116084037B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211394675.X

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: D01D5/23 D01D5/40

    摘要: 本发明公开了一种弹力异收缩仿毛聚酯纤维的生产装置及其生产方法,属于熔融纺丝领域。一种弹力异收缩仿毛聚酯纤维的生产装置,包括安装架,所述安装架的顶部固定有单螺杆挤出机,所述单螺杆挤出机内安装有挤出机构,所述安装架的顶部安装有用于防止挤出机构抱死的水冷机构;本发明通过第一支撑块、蜗杆、第二电机、蜗轮、第一搅拌杆、螺旋叶片、第三皮带齿轮盘、第二搅拌杆、搅拌桨、第四皮带齿轮盘、第二连接皮带之间的相互配合,在单螺杆挤出机进料口处设置一个混合装置,通过单独电源驱动桨叶多方位的进行搅拌,使化纤原料粒子混合更加均匀快速,使化纤原料粒子之间混合均匀后,再送入单螺杆挤出机内,再进纺丝箱体,进行纺丝,可以加快生产速度。

    一种纺丝原液、耐热抗蠕变纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN114855295B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202110074594.0

    申请日:2021-01-20

    摘要: 本发明涉及一种纺丝原液、耐热抗蠕变纤维及其制备方法,该纺丝原液,包括聚乙烯、溶剂和光引发剂,光引发剂的含量为聚乙烯质量的0.2wt%~10wt%;将纺丝原液经凝胶纺丝、多级牵伸得到聚乙烯纤维;再通过紫外光源进行紫外光辐照得到耐热抗蠕变聚乙烯纤维;其中,紫外光源的光强为100mW/cm2~5000mW/cm2,紫外光辐照的时间为10s~600s;该耐热抗蠕变聚乙烯纤维的凝胶含量为20wt%~100wt%,结晶度为50wt%~90wt%;在温度为70℃、载荷为300MPa的条件下,纤维的蠕变速率为10‑8s‑1~10‑7s‑1;在载荷15MPa、升温速率为2℃/min的条件下,纤维的断裂温度为155℃~245℃。本发明的方法简单易行,且适用范围广。

    基于动态界面挤出的可编码水凝胶微纤维制备装置及方法

    公开(公告)号:CN111763996B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202010688948.6

    申请日:2020-07-17

    摘要: 本发明公开了一种基于动态界面挤出的可编码水凝胶微纤维制备装置及方法,制备装置包括由任意波形信号发生器,功率放大器,电磁激振器,传动装置构成的振动发生部分,由第一挤出针头,第二挤出针头,第三挤出针头构成的纤维挤出部分,以及由交联液,交联液界面,交联液容器构成的纤维固化部分。通过挤出针头在交联液界面上下的可控振动,制备装置可制备第一类、第二类和第三类可编码水凝胶微纤维。所述可编码水凝胶微纤维在轴向上具有可控的多层级结构,其外部水凝胶纤维外壳在轴向上具有可控的形变,内部为可编码的纤维内液的液滴序列。所述可编码水凝胶微纤维拓展了水凝胶微纤维轴向结构的复杂性和可控性,进而拓宽了水凝胶微纤维的应用范围。