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公开(公告)号:CN102304797A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110242100.1
申请日:2011-08-23
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种非等汇聚点高弹复合纱的制备方法,属纺织复合纱纺纱技术领域。一种非等汇聚点高弹复合纱的制备方法,其特征是:采用在普通的环锭纺细纱机上增加一个用来控制弹力长丝位置和张力的定位张力盘,增加一个以等张力方式喂入弹力丝的握持棍和两个分别用来控制短纤须条位置的须条定位器;并以此实施两短纤须条和弹力丝以三轴系喂入及非等汇集点的加捻复合,最终纺制成芯层为双螺旋结构的高弹纱芯;外层为短纤须条包覆且螺距伸缩自如的高弹复合纱。该方法可获得具有高弹性且结构稳定的高弹复合纱。
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公开(公告)号:CN102304796A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110242006.6
申请日:2011-08-23
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种高弹力复合纱的三轴系对称复合纺纱工艺及其设备,属多轴系复合纺纱技术领域。一种高弹力复合纱的三轴系对称复合纺纱工艺,其特征是:是在普通的环锭纺细纱机的前罗拉的上方增加一控制张力的握持辊,使绕行通过的弹力丝在等张力条件下,居中喂入前罗拉钳口;而位于弹力丝两侧的短纤维须条经集束器圆整化对称同步地喂入前罗拉钳口,当弹力丝和两束短纤维须条出前罗拉钳口后在加捻作用下汇聚形成弹力丝在内、短纤维须条包覆在外的高弹力复合纱。可有效地获得高弹力复合纱,其绝对弹性伸长率可在30%-95%;本发明可解决目前能增加纱线弹性,但无法获得高弹力复合纱的技术困难。
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公开(公告)号:CN118533537A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410613841.3
申请日:2024-05-17
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明提供一种用于棉包气动取样检测的装置,涉及棉包取样检测设备技术领域,包括:固定板;下压板,其后端与固定板下端固定连接;上压板,其设置于下压板的上方;第一气缸,其固定于下压板上,第一气缸连接上压板,以驱动上压板靠近或远离下压板;第二气缸,其连接固定板,以驱动固定板前后运动;背包式气泵,其通过输气管路连接第一气缸和第二气缸;及换向阀,其设置于输气管路上,以选择性的向第一气缸或第二气缸泵入气体。本发明的有益效果:实现了棉包取样时棉花的自动抓取,有效提高了棉包取样的效率,避免检测人员直接与棉花接触,减少检测人员劳动强度和手部伤害;轻便灵活,便于抓取和移动,方便地适应不同的工作环境和任务需求。
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公开(公告)号:CN118305827A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410613843.2
申请日:2024-05-17
Abstract: 本发明提供一种用于棉包取样检测的机械手,涉及棉包取样检测设备技术领域,包括:套筒;活动轴,其贯穿套筒;多个取样爪,各取样爪环绕套筒前端间隔设置,每一取样爪的后端与套筒前端可转动连接、前端设有倒钩;多个驱动杆,每一驱动杆后端与活动轴前端可转动连接、前端与一取样爪中部可转动连接;以及握持机构,其包括握力杆、弹性件和握持架,握力杆中部连接活动轴后端,握力杆两端分别滑动连接握持架,使握力杆可沿着活动轴轴向滑动,弹性件连接握力杆和握持架。本发明的有益效果:通过驱动杆连接取样爪闭合从棉包中取出棉花,有效提高棉包取样检测效率及准确率,解决目前检测人员徒手抓取棉花强度大,易伤手,误差大的问题。
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公开(公告)号:CN114875537B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210677423.1
申请日:2022-06-15
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D02G3/04 , D02G3/36 , D02G3/44 , D03D15/217 , D03D15/225 , D03D15/233 , D03D15/283 , D03D15/47 , D03D15/50 , D03D15/533 , D04B1/00 , D04B21/00 , B05B16/20 , B05D3/02
Abstract: 本发明公开了一种多功能传感纱线、织物及其制备方法,属于纺织技术领域,多功能传感纺织纱的制备方法包括制备鞘层和制备复合纱。本发明采用镀银锦纶为芯层,有良好的导电性能,在此基础之上以碳纳米管(CNT)包覆的普通天然纤维或化学纤维作为鞘层,通过摩擦纺的方式将鞘层复合在芯纱上,不仅增加了复合纱线导电性,也赋予了良好的电磁屏蔽、光热和电热转换功能,且能对拉伸和压缩都产生传感反馈;采用本发明方法制得的复合纱线功能稳定,循环性强,可编织,且本发明公开的方法操作简单、工艺流程短、生产速度快、可工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN114353657B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210118374.8
申请日:2022-02-08
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: G01B7/16 , C01B32/168 , C01B32/174
Abstract: 本发明提供了一种织物基负电阻应变传感器的制备方法,属于应变传感材料技术领域。本发明采用天然染料五倍子水溶液分散碳纳米管,在表面活性剂和媒染剂的作用下上染棉织物,得到一种织物基负电阻应变传感器。该应变传感器,具有应变范围广、响应灵敏度高、耐磨和耐洗等特点,它可以直接作为织物使用,也可以编织或缝制在纺织品的局部,直接或间接贴在人体皮肤上,检测人体运动及生理活动等。该制备方法具有工艺简单,成本低,环保等优点,适用于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN113737518B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110947919.1
申请日:2021-08-18
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/83 , D06M15/564 , D02G3/32 , D02G3/04 , D02G3/44 , D06B3/02 , D06M101/06
Abstract: 本发明提出的一种基于银纳米线的柔性应变传感包芯纱,所述柔性应变传感包芯纱包括弹性芯纤维以及缠绕于所述弹性芯纤维外表面的复合外包纤维,所述复合外包纤维包括负载银纳米线的外包纤维。上述基于银纳米线的柔性应变传感包芯纱,银纳米线牢固结合在外包纤维上,有效避免银纳米线导电材料剥离、脱落,形成包芯纱结构的柔性应变传感包芯纱具有更好的柔韧性、延展性、可重复性、耐用性以及导电性。进一步地,该包芯纱结构的柔性应变传感包芯纱的应变范围宽,最低的传感应变为0,最高的传感应变可达60%,并且灵敏度在应变范围内呈现线性,高达12.6。
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公开(公告)号:CN115920938A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211384570.6
申请日:2022-11-07
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J27/24 , B82Y30/00 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于压电材料催化技术领域,具体涉及一种碳量子点掺杂氮化碳催化剂的制备及其无光催化降解染料废水的应用。该无光催化降解染料废水的方法包括以下步骤:1)将柠檬酸和尿素溶解在去离子水中,放入反应釜中加热,冷却后离心取上层液,得到碳量子点溶液;2)将尿素溶解于去离子水后,加入步骤1)制备得到的碳量子点溶液,搅拌均匀后放入坩埚中干燥后,移入管式炉煅烧,煅烧后得到碳量子点掺杂氮化碳;3)无光源搅拌条件下对染料废水催化降解。该方法在30min内降解染料废水效率可高达92.5%,在黑暗管道废水处理领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111926563B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010636333.9
申请日:2020-07-03
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/74 , D06M15/564 , D06M23/04 , G01B7/16
Abstract: 本发明提供了一种应变传感织物的制备方法,包括以下步骤:1)制备酸化碳纳米管(a‑CNT);2)制备修饰的功能性水性树脂发泡剂;3)制备应变传感织物。此外,本发明还提供根据上述制备方法制备而成的一种应变传感织物。上述功能性纳米复合材料发泡剂用于制备应变传感织物的方法,操作简单,条件温和,成本低;所制得的应变传感织物不仅导电性能良好,而且通过不同程度的拉伸,应变传感织物的应变范围大、灵敏度高、稳定性好,适合工业化大批量生产。
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公开(公告)号:CN111941985B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010867254.9
申请日:2020-08-26
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B32B27/40 , B32B27/08 , B32B27/06 , B32B27/20 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/02 , B22F9/24 , B22F1/062 , B22F1/054 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种柔性应变传感材料及其制备方法,所述柔性应变传感材料包括依次层叠的柔性基材层、阴离子水性聚氨酯膜层以及银纳米线/阴离子水性聚氨酯混合导电膜层。上述柔性应变传感材料,银纳米线/阴离子水性聚氨酯混合导电膜层具有较强的粘附作用,且通过与柔性基材层上的阴离子水性聚氨酯膜层粘合,极大地增加了柔性基材层与银纳米线之间的粘合牢度,在反复摩擦或变形后不容易脱落,耐久性好。此外,通过预制为银纳米线/阴离子水性聚氨酯混合导电膜使银纳米线均匀分散于银纳米线/阴离子水性聚氨酯混合导电膜中,且分散更为均匀,从而使银纳米线/阴离子水性聚氨酯混合导电膜的导电性均一性更好。
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