一种抗菌、吸湿排汗、耐湿热老化生物基聚酯复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN118407154A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410662904.4

    申请日:2024-05-27

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: D01F8/14 D01F8/06 D01F1/10

    摘要: 本发明公开了一种抗菌、吸湿排汗、耐湿热老化生物基聚酯复合纤维及其制备方法,属于纺丝技术领域。本发明以乙烯‑乙烯醇共聚物/抗菌填料切片作为皮层,以生物基聚酯作为芯层,经过熔融复合纺丝,得到抗菌、吸湿排汗、耐湿热老化生物基聚酯复合纤维。本发明制备的抗菌、吸湿排汗、耐湿热老化生物基聚酯复合纤维的芯层采用了可再生、生物可降解的生物聚酯,部分解决了现有石油基纤维存在的资源短缺和环境污染等问题。且本发明提供的制备流程简单、成本低,采用熔融纺丝的方法,对环境污染小,属于清洁化生产的范畴。此外,本发明获得的纤维具有抗菌、吸湿排汗、耐湿热老化的功能,可广泛地用于运动服装、床上用品等领域。

    一种基于金属有机框架的空气集水材料及其制备方法和空气集水装置、系统

    公开(公告)号:CN117802786A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311838038.1

    申请日:2023-12-28

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于金属有机框架的空气集水材料及其制备方法和空气集水装置、系统,提出了以金属有机框架MOF为基底,对其进行亲核取代接枝乙二胺四乙酸二钠盐,再将接枝后的MOF材料与无机盐金属离子结合成高吸湿螯合物,并利用仿贻贝将其黏附于纤维素粘胶水刺布复合成的吸附材料。该材料在温度为30℃,湿度35‑95%范围内,产水量可达到0.50~3.51gH2O/g。本发明还提供了一种空气集水装置、系统,该空气集水装置夜晚打开通气冷凝管,箱体空气与外界空气相通,空气集水材料从空气中吸附水;白天关闭通气,空气集水材料利用光热材料将吸附的太阳能并转化为热能,用于解脱夜晚吸附的水蒸汽,并通过冷凝管对脱附的水蒸汽进行冷凝收集,实现空气中收集水分子转化为液态水。

    一种仿拱桥结构热风非织造布生产装置

    公开(公告)号:CN116905179A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310647136.0

    申请日:2023-06-02

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明涉及热风非织造布技术领域,尤其是一种仿拱桥结构热风非织造布生产装置,包括底座,以及设于所述底座上的输送机构,所述底座上设有伸缩机构,所述伸缩机构上设有定型机构,所述底座上设有凹形分离辊,所述凹形分离辊上设有定向出风机构,所述底座上设有涂层喷涂机构,还包括设于所述底座上的传送带,通过凹形定形套筒和凹形分离辊能够保证无纺布在厚度均匀的条件下形成稳定的三维结构;涂层材料通过热风粘合的方式附着非织造材料表面,保证优良粘合牢度的同时,定向出风机构向凹形定形套筒啮合部位定向吹出高温热风穿透无纺布使其定形;定形后使用凹形分离辊传输至传送带上输送,保证热风定形后非织造布的三维结构稳定。

    一种氧化锌纳米线修饰的纳米纤维过滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114073897B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202111409270.4

    申请日:2021-11-19

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了一种氧化锌纳米线修饰的纳米纤维过滤膜的制备方法,属于纺织材料领域,具体制备方法包括:将热分解锌盐、抗菌金属盐与高聚物溶于有机溶剂,得到纺丝液;利用溶液喷射纺丝得到的纺丝液制备成纳米纤维膜;然后将纳米纤维膜在低于高聚物粘流温度的高温下烘燥,得到负载氧化锌晶种的纳米纤维膜;将热分解锌盐、脂环胺类物质溶于水中得到生长液,调控酸碱度,再将得到负载氧化锌晶种的纳米纤维膜浸没其中,加热,得到氧化锌纳米线修饰的纳米纤维膜。本发明制备的氧化锌纳米线修饰的纳米纤维过滤膜具有超亲水/水下疏油的润湿性能,具有稳定的耐高温、耐碱性,可抗微生物污染,可用于油水分离、催化、工业废气过滤脱硫等领域。

    一种负载积雪草提取物的水凝胶/非织造材料复合敷料

    公开(公告)号:CN113842492A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111125588.X

    申请日:2021-09-23

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: A61L15/26

    摘要: 本发明公开了一种负载积雪草提取物的水凝胶/非织造材料复合敷料,属于医疗卫生材料领域。本发明所述制备复合敷料的方法,包括:(1)在积雪草提取物溶液中加入乙酸、明胶、壳聚糖,混合均匀,得到水凝胶前驱液;(2)在容器中加入水凝胶前驱液,之后覆盖一层非织造材料,再继续加入水凝胶前驱液,进行交联,得到负载积雪草提取物的水凝胶/非织造材料复合材料;(3)将负载积雪草提取物的水凝胶/非织造材料复合材料在柠檬酸三钠溶液中浸渍,进行再次交联,得到负载积雪草提取物的水凝胶/非织造材料复合敷料。本发明复合敷料的断裂强力高达0.86MPa,断裂伸长率在70%以上,对于金黄色葡萄球菌的抑菌圈直径达到4.9mm以上。

    一种废旧涤棉织物开纤用油剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113373686A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110765826.7

    申请日:2021-07-05

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了一种废旧涤棉织物开纤用油剂及其制备方法,属于纺织材料领域。本发明所述制备油剂的方法,包括:(1)将油相和表面活性剂混合均匀,得到粗乳液;其中,油相为二甲基硅油、氨基硅油、环氧改性硅油、甘油的质量比为3:4:1:4的混合物;表面活性剂为月桂醇聚氧乙烯醚、吐温80、聚二甲基二烯丙基氯化铵的质量比为6:3:1的混合物;(2)将水相缓慢滴加到粗乳液中,进行高速剪切乳化,得到复合乳液,即开纤用油剂;其中,所述的油相、表面活性剂、水相的质量比为20~50:9~11:40~180。本发明的开纤用油剂粒径分布较低,处于50nm到150nm之间;离心稳定性较佳,无分层与漂油现象。

    一种微/纳米纤维气凝胶复合滤料的制备方法

    公开(公告)号:CN111013255A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911421836.8

    申请日:2019-12-31

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: B01D39/16 D01D5/00 D01G1/04

    摘要: 本发明公开了一种微/纳米纤维气凝胶复合滤料的制备方法,属于纺织材料领域。本发明的具体制备方法为:(1)微/纳米纤维制备;(2)纤维剪切粉碎步骤(1)制备得到的微/纳米纤维制备分散液;(3)将步骤(2)得到的纤维分散液浸渍基材冻干成型:将基材和纤维分散液采用真空抽滤法进行抽滤,得到湿态复合材料;随后将湿态复合材料进行冷冻干燥制成气凝胶材料;(4)将步骤(3)所述的气凝胶复合滤料进行加固,即可以得到所述的微/纳米纤维气凝胶复合滤料。本发明采用真空抽滤法制备微/纳米纤维气凝胶连续梯度结构复合滤料,过滤效率高,适用于高温烟气过滤、油/水分、隔热、吸音和纤维增强复合材料等领域。