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公开(公告)号:CN111206414A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010048278.1
申请日:2020-01-16
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于稀土掺杂上转换纳米材料的荧光纤维,将聚多巴胺改性纤维首先浸渍在GPTMS修饰YF3:Yb,Er纳米晶胶体溶液中30-60min,取出后用乙醇反复冲洗,再次浸渍在PEI修饰YF3:Yb,Er纳米晶胶体溶液中30-60min;重复上述组装过程,即可制备得到基于稀土掺杂上转换纳米材料的荧光纤维。本发明赋予纤维上转换荧光性能,在防伪纺织品领域有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN111206409A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010028506.9
申请日:2020-01-11
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
IPC: D06M10/02 , D06M11/83 , D06M15/15 , D06M11/05 , D06M101/06 , D06M101/04
Abstract: 一种多功能牛角瓜纤维混纺面料制备工艺,其制备工艺包括以下步骤:S1、牛角瓜纤维混纺面料的制备;S2、低温等离子体处理;S3、牛角瓜纤维混纺面料的抗菌功能整理。本发明中,牛角瓜纤维混纺面料工艺操作简单,具有优秀的保暖性能、吸湿性能和抗皱性,以及长效抗菌性和良好的手感,保留了牛角瓜纤维水晶般的光泽,柔软的手感以及透气性、吸湿性和保暖性等优点,减少了印染废水的排放。
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公开(公告)号:CN109054438B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201811019400.1
申请日:2018-09-03
Applicant: 苏州大学 , 江苏丹毛纺织股份有限公司 , 南通纺织丝绸产业技术研究院
IPC: C09B62/085 , C07C245/20 , C07C245/06 , D06P1/18 , D06P1/382
Abstract: 本发明公开了一种超临界CO2流体中天然纤维无水染色专用活性分散染料及其中间体。该活性分散染料的染料发色母体与活性基团之间具有较长的烷烃链桥基,能够有效促进共轭体系电子云的供‑吸效应,增强深色效应,同时有效降低活性基团本身及其反应对染料发色体系的影响,并提高染料色泽耐酸碱稳定性;此外,也有利于提高该染料与超临界流体的相容性及对天然纤维的染色性能。本发明还公开了所述活性分散染料中间体及活性分散染料的制备方法。
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公开(公告)号:CN109012653B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811005638.9
申请日:2018-08-30
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
IPC: B01J23/18 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铋酸锂‑氧化铋光催化材料及其制备方法,属于无机光催化材料技术领域。本发明提供的光催化材料,其氧化铋Bi2O3负载于铋酸锂LiBiO2表面,两种相界面形成异质结构;其中,LiBiO2和Bi2O3的摩尔比为1:(0.05~0.15)。本发明采用水热法制备LiBiO2/Bi2O3异质结粉末,制备方法简单易行,合成周期短,且制备的材料颗粒度分布均匀、纯度高、化学稳定性好。将产品用作光催化剂,通过异质结构拓宽光谱的响应范围,降低了光生电子‑空穴的复合率,在可见光区具有良好的光吸收能力,可有效降解有机污染物,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111101250A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN202010028507.3
申请日:2020-01-11
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 一种多功能牛角瓜纤维混纺纱线的制备方法,制备方法包括以下步骤:S1、牛角瓜纤维混纺纱线的制备:S2、用空气、氧气或氮气对牛角瓜纤维混纺纱进行低温等离子体处理:将混纺纱置于去离子水中清洗后,进行等离子体处理;S3、将等离子体改性的牛角瓜纤维混纺纱置于丝素纳米银壳聚糖微球溶液中,最终得到成品。本发明中,工艺操作简单,原料价格低廉可节约纺织成本,混纺纱线具柔软的手感以及透气性、吸湿性、保暖性和抗菌性等优点,解决了牛角瓜纤维纺纱时由于其断裂强度低,刚性较大,纤维与纤维之间缺少抱合力且摩擦力很小,纤维易脆断、易飞花和成条困难等难题。
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公开(公告)号:CN109281168B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201811285490.9
申请日:2018-10-31
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
IPC: D06M15/03 , D06M13/292 , D06M13/207 , D06M101/12 , D06M101/10
Abstract: 本发明公开了一种可溶性聚电解质复合物及其对蛋白质纤维阻燃整理的方法,属于纺织品功能整理技术领域。本发明使用植酸和壳聚糖在强酸性条件下制备可溶性聚电解质复合物阻燃体系,再经缓冲溶液处理后植酸和壳聚糖便能在蛋白质纤维表面产生离子键结合,附着在蛋白质纤维表面。本发明中所用植酸和壳聚糖阻燃成分均为天然产物,原料来源充足,所制备的聚电解质复合物属于环境友好型阻燃体系。本发明工艺简单,流程短,经济成本低,所制备的阻燃蛋白质纤维阻燃性能优异,且耐水洗性能良好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106543334B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201610996131.9
申请日:2016-11-12
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院
IPC: C08F216/14 , C08F220/28 , C08F220/22 , D06M15/353
Abstract: 本发明公开了一种用于锦纶织物的阻燃与拒水整理剂及其制备方法。以烯丙基卤对四溴双酚S进行改性,将所得到的带有双键的阻燃单体再与含氟丙烯酸酯、甲基丙烯酸羟乙酯进行共聚反应,制备同时具有阻燃与拒水功能的整理剂。本发明提供的阻燃与拒水整理剂含硫元素和溴元素,二者协同作用,赋予锦纶织物一定的阻燃性;并含有短碳氟烷基链段,可以降低锦纶织物的表面张力,赋予纺织品一定的拒水性;同时,阻燃与拒水整理剂中的反应性官能团在锦纶织物整理焙烘过程中发生交联作用,能够有效提高整理后锦纶织物阻燃性与拒水性的耐水洗性能。本发明生产工艺较简单,反应过程便于控制。
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公开(公告)号:CN107541842B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201610489553.7
申请日:2016-06-29
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种PHA/PLA复合纤维仿绢丝绸面料及其制备方法,以新型生物质合成纤维PHA/PLA复合纤维为原料,以20%~50%的混纺比与绢丝纤维混纺制成83.3dtex或166.7dtex的PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺单纱,再将两根单纱并合、加捻得到166.7dtex或333.4dtex的PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺纱股线,以该股线作为经纬纱,或以该股线与绢丝交织,配置织物组织平纹,织造坯布经精练后整理制得仿绢丝绸面料。本发明制备的PHA/PLA复合纤维仿绢丝绸面料的透湿性、透气性、抗皱性等服用性能以及织物的手感风格与纯绢丝绸相近,可以应用于各类女式时装、男女春秋服装等。
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公开(公告)号:CN109355902B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811223543.4
申请日:2018-10-19
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
IPC: D06M13/292 , D06M101/10
Abstract: 本发明公开了一种反应性阻燃剂及其对蛋白质纤维耐久阻燃整理的方法,属于纺织品功能整理技术领域。本发明通过酯化反应使用植酸、多元醇如季戊四醇和多元羧酸如1,2,3,4‑丁烷四羧酸制备反应性含磷阻燃剂。该阻燃剂磷含量高,分子中含有多个反应性基团,反应活性高,在高温焙烘时可与蛋白质纤维产生交联,无需额外添加交联剂。本发明中阻燃剂的合成所用的植酸是植物提取物,所得阻燃剂属于环境友好型的阻燃剂。用该阻燃剂整理的蛋白质纤维,不仅具有优异的阻燃性能,而且具有良好的耐水洗性能,解决了单独使用植酸整理蛋白质纤维时存在的耐洗性差的问题。
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公开(公告)号:CN110743585A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911138504.9
申请日:2019-11-20
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
IPC: B01J27/22 , B01J21/06 , B01J21/18 , B01J35/10 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种增强可见光催化的石墨烯基纳米二氧化钛片的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯加入端氨基聚合物溶液中,并超声处理0.5-2h,得到A;(2)将氢氟酸与二氧化钛前驱体混合,得到B;(3)将A与B混合并搅拌20-40min后进行溶剂热反应,得到C;(4)C经冷却、洗涤、干燥,最终得到石墨烯基纳米二氧化钛片。本发明采用一步溶剂热法,以端氨基聚合物为溶剂,在还原氧化石墨烯的同时,同位生成暴露(001)面的纳米二氧化钛片,并在生长过程中形成新的Ti-C化学键,增强两者连接并缩窄了二氧化钛的禁带宽度,显著提高其在可见光条件下光催化降解效果。
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