-
公开(公告)号:CN105780155A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610334939.0
申请日:2016-05-19
Applicant: 江南大学
CPC classification number: D01D5/0069 , D01D5/003 , D01D10/02 , D10B2201/28 , D10B2321/10
Abstract: 本发明公布了一种凹型同轴静电纺喷嘴,包括内层喷嘴和外层喷嘴,其特征在于:所述内层喷嘴和外层喷嘴顶端边缘处形成半椭圆曲线,且所述半椭圆的短轴长度值小于内层喷嘴直径的一半。一种采用所述凹型同轴静电纺喷嘴的高稳定性中空结构碳纳米纤维的制备方法,包括配置内外纺丝液、同轴静电纺、纳米纤维膜预处理和碳化处理等步骤。本发明利用高粘度的醋酸纤维素纤维与聚丙烯腈溶液形成稳定的界面形态,使其在凹型结构的同轴复合喷嘴辅助下,更利于保持两相溶液间界面的稳定性。经过预处理和碳化工艺后,芯层物质可以全部去除,形成中空均匀的碳纳米纤维,而且此方法重复性强,纤维中空结构稳定,可满足皮芯结构纳米在应用领域中的高稳定性。
-
公开(公告)号:CN104963094A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510394444.2
申请日:2015-07-08
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公布了一种利用微生物产细菌纤维素复合纤维制备的非织造布,其特征在于:所述非织造布由无定型的散纤维和细菌纤维素组成,所述散纤维被细菌纤维素粘结成形。一种利用微生物产细菌纤维素复合纤维制备的非织造布的制备方法,包括散纤维疏松铺网、产细菌纤维素菌液制备和非织造布成形及后处理步骤。本发明利用细菌纤维素作为粘合剂原位粘合无定型的散纤维制备非织造布,具有较大比表面积,良好透气性,更为轻薄且同时具有一定强力,复合培养时间较短。可应用于口罩、防护服、尿不湿、面膜等医疗卫生领域。
-
公开(公告)号:CN103550827B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310527970.2
申请日:2013-10-31
Applicant: 江南大学
CPC classification number: A61L27/60 , A61K9/7007 , A61K47/46 , A61L15/40 , A61L26/0052 , A61L27/20 , A61L27/3637 , A61L27/54 , A61L2400/12 , C08L5/08
Abstract: 本发明公布了一种食药用真菌纳米膜的制备方法,包括斜面培养、种子培养、扩大培养和纳米材料生成步骤。本发明中的纳米膜可通过微生物直接合成;结构均一,形貌可控,合成周期短,适宜于扩大生产;真菌纳米膜包括β-葡聚糖和几丁质两种组分,β-葡聚糖可全面激活人体免疫系统,活化巨噬细胞和嗜中性粒细胞,抵抗微生物引起的疾病,并激发宿主的非特异性免疫用于肿瘤、感染病和创伤的治愈,而几丁质也具有良好的抗菌效果;本发明真菌纳米膜具有良好的吸湿性和透气性、能够抑菌消炎促进伤口愈合用作人工皮肤,且其天然可降解并具有明显的三维空间网状结构使其可以结合药物作为缓释材料应用于医疗保健等领域。
-
公开(公告)号:CN104726833A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310716919.6
申请日:2013-12-20
Applicant: 江南大学 , 南通田野服装有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新型抗紫外线纺织面料的制备方法,属于纺织加工领域。本发明是通过磁控溅射技术分别将纳米银、纳米氧化锌和纳米二氧化钛颗粒先后溅射到织物基材上,形成均匀的纳米复合薄膜,最终得到抗紫外线面料。本发明的新型抗紫外线纺织面料,制备方法简单易操作、成本低、无污染,具有较高的化学稳定性和热稳定性,且无味、无毒、无刺激性,使用安全,尤其是其吸收紫外线能力强,对UV-A区和UV-B区紫外线都有屏蔽作用,紫外线吸收或反射率达到90%以上。另外,此面料对紫外线辐射不仅具有反射作用,而且还有特殊的选择、吸收性能,可将紫外线能量转换成热能或其他无害低能形式,因此具有防暑、隔热、触感凉爽的性能。
-
公开(公告)号:CN104480636A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410698087.4
申请日:2014-11-28
Applicant: 江南大学
IPC: D04H1/4318 , D04H1/728 , D01F1/10 , D01F6/48
CPC classification number: D04H1/4318 , D01F1/10 , D01F6/48 , D04H1/728
Abstract: 一种聚偏氟乙烯纤维膜材料及其制备方法与应用,涉及材料化工领域,纤维膜材料中聚偏氟乙烯纤维直径为400-5000nm,平均分子量为30-60万,纤维膜的孔径分布在1.34-5.32μm范围内。一种聚偏氟乙烯纤维膜材料的制备方法,包括(1)聚合物纺丝液制备和(2)静电纺丝。一种聚偏氟乙烯纤维膜材料作为吸油材料的应用。本发明提供的聚偏氟乙烯纤维膜材料是采用静电纺丝的方法制备得到的聚偏氟乙烯/改性蒙脱土复合纤维膜材料,纤维膜材料具有优良疏水吸油效果,可作为吸油材料的实用,用于海上或水面溢油的处理、含油废水的处理、过滤材料和石油化工污染控制等领域。
-
公开(公告)号:CN104018244A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410236994.7
申请日:2014-05-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种酶处理结合静电纺制备新型复合蛋白纤维的方法,包括制备玉米醇溶蛋白溶液,制备酪蛋白溶液,制备谷朊粉悬浮液,制备玉米醇溶蛋白、酪蛋白和谷朊粉混合溶液,谷氨酰胺转氨酶交联处理玉米醇溶蛋白/酪蛋白/谷朊粉混合溶液以及将谷氨酰胺转氨酶交联处理后的混合溶液进行静电纺丝,得到新型复合蛋白纤维;本发明提供的酶处理结合静电纺制备新型复合蛋白纤维的方法采用了谷氨酰胺转氨酶催化玉米醇溶蛋白、酪蛋白和谷朊粉的交联反应,并通过静电纺制备新型复合纤维,制备得到的纤维平均直径达到了纳米级,为改善再生纤维材料提供了突破性的方法,使得天然蛋白纤维能够更好地得到应用。
-
公开(公告)号:CN103550827A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310527970.2
申请日:2013-10-31
Applicant: 江南大学
CPC classification number: A61L27/60 , A61K9/7007 , A61K47/46 , A61L15/40 , A61L26/0052 , A61L27/20 , A61L27/3637 , A61L27/54 , A61L2400/12 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种食药用真菌纳米膜的制备方法,包括斜面培养、种子培养、扩大培养和纳米材料生成步骤。本发明中的纳米膜可通过微生物直接合成;结构均一,形貌可控,合成周期短,适宜于扩大生产;真菌纳米膜包括β-葡聚糖和几丁质两种组分,β-葡聚糖可全面激活人体免疫系统,活化巨噬细胞和嗜中性粒细胞,抵抗微生物引起的疾病,并激发宿主的非特异性免疫用于肿瘤、感染病和创伤的治愈,而几丁质也具有良好的抗菌效果;本发明真菌纳米膜具有良好的吸湿性和透气性、能够抑菌消炎促进伤口愈合用作人工皮肤,且其天然可降解并具有明显的三维空间网状结构使其可以结合药物作为缓释材料应用于医疗保健等领域。
-
公开(公告)号:CN102517727A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110419477.X
申请日:2011-12-15
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种再生蛋白纤维半精纺纱线及其加工方法,涉及使用还原性溶液提取再生蛋白质,采用化学交联和生物催化的方法改性再生蛋白,使用谷朊再生蛋白和羊毛混纺加工再生蛋白纤维半精纺纱线等技术领域。本发明使用亚硫酸钠、巯基乙酸和乙醇为还原溶液,转谷氨酰胺酶为生物酶催化剂,戊二醛为化学交联剂,提取和提纯蛋白纤维;然后通过半精纺纱机实现再生蛋白纤维和羊毛纤维的混纺。本发明解决了常规谷朊再生蛋白纤维提纯工艺复杂的缺点,提高了半精纺混纺纱的手感和功能性。本发明制备出的混纺半精纺纱线具有抗菌和保健的功能,可广泛应用了服用与产业用面料等领域。
-
公开(公告)号:CN101481855A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200810244343.7
申请日:2008-11-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种二氧化硅/聚偏氟乙烯复合纳米纤维膜的制备方法,涉及利用溶胶-凝胶法制备改性纳米二氧化硅,以及使用静电纺丝装置制备二氧化硅/聚偏氟乙烯纳米纤维膜等技术领域。本发明借助溶胶凝胶原理一步法制备改性纳米二氧化硅,并把其与聚偏氟乙烯进行共混,利用静电纺丝技术制备出复合纳米纤维。本发明解决了静电纺丝制备纳米纤维强度低,改性纳米二氧化硅制备流程长、工艺复杂等缺点。本发明制备出的纳米纤维膜强度高、可加工性强,纤维直径小、分布均匀,可广泛应用于锂离子电池隔膜、过滤、生物医学材料等多个领域。
-
公开(公告)号:CN117040310B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202310961123.0
申请日:2023-08-01
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了柔性阿基米德螺旋摩擦纳米发电机及在智能鞋垫中的应用,属于智能可穿戴领域。本发明通过将摩擦纳米发电机的摩擦正电层和摩擦负电层均设置成可以相互嵌合的阿基米德螺旋线性凸起结构,可以有效提高摩擦纳米发电机的性能;本发明只需要在现有的平面柔性摩擦纳米发电机的基础上,对结构上做出阿基米德螺旋调整,即可以实现性能的提升;制备方法简单、成本低,适合实际工艺化生产应用;同时,本发明的阿基米德螺旋柔性摩擦纳米发电机,具备良好的机械柔性和较高的输出性能,无毒无害、生物相容性好、体积小、性能优,适合用于智能鞋垫等智能穿戴技术领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-