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公开(公告)号:CN113230902A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110485550.7
申请日:2021-04-30
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种具有多尺度表面结构的纳滤膜材料及其制备方法与应用。通过将具有表面周期纹理的机织织物作为基材,并采用湿法非织造技术在机织织物表面负载聚合物纳米纤维涂层,形成具有表面周期纹理结构的纳米纤维涂层膜;再采用界面聚合法制备聚哌嗪酰胺纳滤分离层,并使其包裹覆盖于聚合物纳米纤维涂层,使聚哌嗪酰胺纳滤分离层同时具备表面周期纹理结构和峰谷结构,形成具有多尺度表面结构的纳滤膜材料。通过上述方式,本发明能够赋予纳滤膜材料多尺度的表面结构,有效提升其渗透性与抗污性,使其能够应用于切向流液体的纳滤领域;且该纳滤膜材料的制备工艺简单、可控性强,易于规模化制备,能够满足实际工业化生产与应用的需求。
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公开(公告)号:CN108130621B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201711418407.6
申请日:2017-12-25
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D01F8/06 , D01F8/16 , D01F8/14 , D01F8/12 , D01F8/10 , D01F11/06 , D01F11/08 , B01D71/06 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44
摘要: 本发明涉及纳米纤维制备技术领域,尤其涉及一种串珠状弹性体/热塑性树脂复合纳米纤维及其制备方法和应用。本发明的串珠状弹性体/热塑性树脂复合纳米纤维由基体纳米纤维和包埋在基体纳米纤维内的珠状分散相组成,基体纳米纤维的原料为热塑性树脂,珠状分散相的原料为弹性体;基体纳米纤维的平均直径为100~600nm,基体纳米纤维的平均长度为1~1000um,珠状分散相的平均直径为850~1250nm。本发明串珠状弹性体/热塑性树脂复合纳米纤维中珠状物具有分散均匀、结构稳定不易脱落的特点,制备方法简单、易操作;而且制成的纳米纤维膜具有空隙率高、孔径小的特点,同时提高了过滤效率和过滤通量。
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公开(公告)号:CN107137979B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710330648.9
申请日:2017-05-11
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: B01D39/16
摘要: 本发明属于纺织材料领域,公开了一种微米纤维三维骨架/聚合物纳米纤维复合过滤材料及其制备方法。通过熔融共混法制备聚合物纳米纤维;将该聚合物纳米纤维和交联剂分散在溶剂中形成悬浮液,然后将微米纤维无纺布骨架浸泡于悬浮液中,冷冻干燥形成凝固块再脱除溶剂,获得微米纤维骨架间梯度分布有聚合物纳米纤维气凝胶的非织造材料。本发明采用的制备工艺简单,原料绿色环保,条件温和,适用于工业化大规模生产,制品有良好的柔韧性及高效低阻的空气过滤性能,可以应用于高效空气净化领域。
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公开(公告)号:CN107419358B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710444013.1
申请日:2017-06-13
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及自修复氨纶领域,尤其涉及一种基于微胶囊的自修复再生氨纶及其制备方法。自修复再生氨纶是通过将氨纶溶液与聚氨酯包裹异氰酸酯微胶囊、聚氨酯包裹羟基化合物微胶囊和聚氨酯催化剂混合均匀后得到纺丝原液,然后将纺丝原液进行干法纺丝制备而得。自修复再生氨纶能够提高氨纶废丝的使用寿命,而且自修复再生氨纶中氨纶与微胶囊的相容性较好,得到自修复再生氨纶具有较好耐热性。
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公开(公告)号:CN107620212B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710841959.1
申请日:2017-09-18
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M15/53 , D06M13/395 , D06M13/192 , D06M13/148 , C09K5/06 , D06M101/24 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种相变纳米纤维的制备方法,属于功能性材料技术领域。该制备方法包括如下步骤:1)纳米纤维的预处理,2)充分反应,3)粗产物的后处理;本发明的制备方法利用PEG与PVA‑co‑PE上的羟基活性,通过缩合聚合的方式将相变材料接枝到PVA‑co‑PE纳米纤维上,制备的相变纳米纤维具有交联网状结构,即使在相变过程中,纤维的结构也比较稳定,不易变形,因此也就无泄露、无污染。
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公开(公告)号:CN107604670B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710827657.9
申请日:2017-09-14
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M15/333 , D06M15/564 , D06M15/41 , D06M15/643 , D06M15/693 , D06M15/55 , D06M13/148 , D06M11/56 , B32B37/00 , B32B37/06 , B32B37/08 , B32B37/10 , B32B38/08 , D06M101/34 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种蜂窝状双亲性无纺布的浸胶装置及其工艺,该蜂窝状双亲性无纺布的浸胶装置包括第一布卷收放架和第二布卷收放架,还包括依次设置在第一布卷收放架与第二布卷收放架之间的第一浴浸胶装置、第二浴浸胶装置、第三浴浸胶装置、以及干燥装置。本发明的浸胶工艺中采用第一浴浸胶和第二浴浸胶会发生反应产生CO2气体,在CO2释放的过程中会形成微孔,使得所制备的浸胶无纺布具有粗糙外表面,整体呈现蜂窝状或海藻状等自然形态,增大了接触面积,使得吸水吸油能力大大提高,从而达到更好的去污效果。
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公开(公告)号:CN110787790A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911105529.9
申请日:2019-11-13
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: B01J23/10 , B01J23/83 , B01J35/08 , B01J37/08 , B01J35/10 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/70 , C02F101/22 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种海胆状金属氧化物多孔光催化材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将双金属盐溶液与有机配体溶液混合反应得纳米短棒状金属有机骨架,然后在有机溶剂中自组装成海胆状金属有机骨架微刺球结构,最后经高温煅烧得海胆状金属氧化物多孔光催化材料。本发明制备的海胆状金属氧化物多孔光催化材料具有多级扑拓碳结构,对有机污染物具有很强的捕获和吸附作用,能够快速将有机污染物捕获在光催化剂表面,从而显著提高光催化效率。此外,在双金属的协同作用下,显著提高光催化效率,克服多孔光催化材料制备方法繁杂、光催化效率低的缺点,也可应用于污染物的吸附、传感等方面。
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公开(公告)号:CN110396771A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910606609.6
申请日:2019-07-05
申请人: 武汉纺织大学 , 佛山市维晨科技有限公司
摘要: 本发明公开一种纳米纤维无纺布的制备方法,将热力学不相容的热塑性聚合物与基质按一定质量比熔融共混,经熔融挤出、熔喷得复合纤维,在接收装置上沉积单层复合纤维,通过自身粘合作用得到单层复合纤维网,然后采用溶剂将复合纤维网中的基质溶解去除,得到含有热塑性聚合物相的纳米纤维网,再采用相同的方法在单层纳米纤维无纺布上依次收集第二层、第三层,…,第n层聚合物纳米纤维网,最后通过热轧加固处理得纳米纤维无纺布。本发明可制备得到纳米纤维直径低于200nm,厚度在0.2~5μm的纳米纤维无纺布,具有纤维直径均匀性和强度高,制备方法简单,成本低,可大规模制备的优点。
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公开(公告)号:CN110327900A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910611463.4
申请日:2019-07-08
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08J9/28 , C02F101/32 , C08L1/14 , C08L77/00 , C08L23/08
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维镂空球海绵材料及其制备方法,属于纳米纤维材料制备领域,该材料通过由热塑性聚合物纳米纤维分散于不良溶剂中形成悬浮液,离心分散后得到纯纳米纤维材料,然后与化学交联剂、表面活性剂乳化作用后相互缠结堆叠,经冷冻干燥制得的纳米纤维镂空海绵材料,制备得到的纳米纤维镂空海绵材料比表面积较高、粒径分度较均匀,纳米纤维镂空球粒径尺寸较小,结构稳定,可以广泛应用于水体污染物的吸附去除,具有较强的吸附作用。
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公开(公告)号:CN110237721A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910582480.X
申请日:2019-06-28
申请人: 武汉纺织大学 , 佛山市维晨科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种梯度孔隙结构的中空纤维膜,所述梯度孔隙结构的中空纤维膜由热塑性纳米纤维包埋中空纤维膜形成,以中空纤维膜为芯层结构,热塑性纳米纤维作为皮层结构包覆于中空纤维膜表面,且热塑性纳米纤维层的孔径大小大于中空纤维膜壁层的孔径大小,整体在纵向上呈梯度分布;本发明通过将中空纤维膜浸入含有交联剂的热塑性纳米纤维悬浮液中,使中空纤维膜表面均匀包覆热塑性纳米纤维层,不仅增加了中空纤维膜的比表面积和水通量,改善其过滤效率,同时提高了中空纤维膜的强度和抗污染能力,延长其使用寿命,从而制得得一种性能优异的梯度孔隙结构的中空纤维膜,且制备工艺简单、易于控制、成本较低,应用前景广泛。
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