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公开(公告)号:CN118372539A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410353189.6
申请日:2024-03-26
申请人: 武汉纺织大学 , 上海弗列加滤清器有限公司 , 东风汽车零部件(集团)有限公司
IPC分类号: B32B38/08 , D06M13/395 , D06M13/513 , D06M13/51 , B01D17/022 , B32B37/24 , B32B38/00 , B32B37/10 , B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B33/00 , F01M11/03 , D06M101/32
摘要: 本发明提供了一种油水分离复合材料及其制备方法与应用。该油水分离复合材料的制备方法包括:对高性能纤维毡进行亲油疏水处理或亲水疏油处理,得到处理后的高性能纤维毡;在处理后的高性能纤维毡的上表面和下表面分别复合超亲水功能织物和疏油功能织物,并使上下表面的织物对高性能纤维毡进行压缩,得到油水分离复合材料。通过上述方式,本发明制备的油水分离复合材料呈三明治复合结构,且能利用各层的织物结构及其对水、油的亲疏特性之间的协同作用,实现高效的油水分离。且该油水分离复合材料具有极高的机械性能、耐高温性和耐腐蚀性,能适应各种极端环境,油水分离过程可重复进行,能够应用于汽车发动机中,以便对机油进行回收与重复利用。
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公开(公告)号:CN117702301A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311679687.1
申请日:2023-12-08
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种功能化微孔弹性纤维及其制备方法,制备过程先将预设质量的聚氨酯预聚体溶于二元溶剂,得到纺丝溶液;再将硅油与乳化剂混匀,得到溶液A;同时将功能粒子均匀分散到去离子水中,得到分散液B;然后将所述分散液B加入溶液A中,混匀得到乳液凝固浴;然后将制备的纺丝溶液置于纺丝装置中,由纺丝孔喷出,纺丝细流进入制备的乳液凝固浴中处理预设时间,经牵伸、干燥,得到功能化微孔弹性纤维。本发明通过控制二元溶剂与乳液凝固浴中的水和硅油之间的相溶性差异,使纺丝细流快速成型,并同步实现功能化纤维的制备,基于相分离原理,通过控制溶剂比例与凝固浴乳化程度,进一步在牵伸和高温干燥定型的作用下,得到多孔功能化弹性纤维。
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公开(公告)号:CN117364493A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311182607.1
申请日:2023-09-14
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M15/564 , D06M11/80 , D06M11/48 , D06M11/49 , D03D15/20 , D06M101/04
摘要: 本发明提供了一种磁性纤维及其织物的制备方法。该方法通过将磁性粒子置于20~25wt%聚氨酯母液中配成75~90wt%磁性粒子分散液,再将灯心草纤维浸于磁性粒子分散液后进行真空、固化处理获得磁性纤维,接着将其和普通纱线织成磁性织物,再充磁即得到磁性织物;在省去纺丝过程下,可使灯芯草纤维吸附大量的磁性粒子,为后续直接、迅速地构建磁场强度大、具有良好的机械性能及耐用性高的灯心草基磁性纤维提供保障;且磁性粒子溶液在成型之前和成型过程中,灯芯草纤维不仅可时刻保持纤维形态,且采用的磁性纤维既能增强所制备的织物的磁性又能保证织物具备一定的力学性能。
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公开(公告)号:CN117005100A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310818921.8
申请日:2023-07-05
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D04B21/14 , D06M15/643 , D06M11/80 , D04B1/00 , D06M101/32
摘要: 本发明提供了一种基于电磁感应的自供能间隔织物及其制备方法。本发明通过将弹性聚合物与磁性粒子按比例混合后负载于间隔织物的一侧,形成磁性层;同时在间隔织物上与磁性层相对的一侧以圈状缝制导电纤维,形成导电线圈,从而得到基于电磁感应的自供能间隔织物。通过上述方式,对制得的基于电磁感应的自供能间隔织物进行压缩或拍打时,能够使位于间隔织物两侧的导电线圈与磁性层相互靠近或远离,从而使导电线圈中的磁通量发生变化,产生感应电动势,实现柔性传感织物的自供能,可以在不需要外部供电设备的条件下仅通过人体动作或外力产生足够的电信号变化,以用于传感监测。
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公开(公告)号:CN116516550A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310306489.4
申请日:2023-03-27
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D03D15/507 , D03D15/533 , D03D15/283 , D03D1/00 , D01F1/10
摘要: 本发明公开了一种磁电式能量收集织物及其制备方法,首先将经过预处理的弹性聚合物与磁性粒子以一定比例混合后,通过塑形容器挤出,经定型、磁化得到磁性纤维;再以导电纤维为经纱、磁性纤维为纬纱,编织得到磁电式能量收集织物。利用磁电式能量收集织物的扭转、折叠等形变,产生感应电动势,从而实现了电磁感应与柔性传感器件的结合,同时通过磁化处理充分增强磁性纤维的磁性,从而保证了磁电式能量收集织物能在发生形变时产生足够的电信号变化,以用于人体动作的传感以及关节运动、心跳、脉搏等生理信号的监测。
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公开(公告)号:CN111826972B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010512046.7
申请日:2020-06-08
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种涤纶纺织品的快速染色方法。首先,将涤纶纺织品置于表面活性剂洗涤液中进行洗涤、烘干处理,得到预处理后的涤纶纺织品;然后,配制分散染液,加入分散剂,再放入预处理后的涤纶纺织品,依次进行分散、干燥处理,得到前处理后的涤纶纺织品;接着,将前处理后的涤纶纺织品放入预定温度的高沸点溶剂中进行染色,得到染色后的涤纶纺织品;最后,进行洗涤烘干处理,完成涤纶纺织品的染色。该方法通过在涤纶纺织品表面形成油性“液膜”,在高能量油性“液膜”的驱动下,使得分散染料快速进入涤纶纺织品,相较于传统的涤纶染色方法,显著提高了分散染料对涤纶的染色性能,而且油浴可以重复使用,节约了染色成本,具备经济环保的优点。
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公开(公告)号:CN114381955A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210032724.9
申请日:2022-01-12
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种涤纶纺织品的无机颜料染色方法,包括如下步骤:将涤纶织物置于0.5wt%‑10wt%的壳聚糖溶液中浸泡,得到预处理涤纶织物;将纳米无机颜料均匀分散于丙酮中,加入硅烷偶联剂搅拌,经过滤、清洗、干燥、研磨,得到改性纳米无机颜料;将得到的改性纳米无机颜料溶解,加入得到预处理涤纶织物,超声处理并干燥,得到偶联涤纶织物;将得到的偶联涤纶织物置于120‑250℃的油浴中反应,得到染色涤纶织物。本发明通过将壳聚糖预处理工艺和高温油浴染色工艺相结合,使涤纶织物与壳聚糖发生化学交联,且高温改变了壳聚糖和涤纶的结构,所得涤纶织物的染色效果好,色牢度高,且色泽均匀。
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公开(公告)号:CN111871367B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010512685.3
申请日:2020-06-08
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种用于染色废水处理的灯心草磁性粉体及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将灯心草粉末置于水热反应釜中,以水为介质,在250~290℃下水热反应2~4h后取出,过滤、洗涤、干燥,得到灯心草水热炭粉末;取三价铁盐和二价铁盐,按Fe3+与Fe2+物质的量比为1.5~2:1,配制铁离子溶液;将灯心草水热炭粉末加入到铁离子溶液中,然后缓慢滴加碱溶液,在预设温度下,陈化预设时间,然后过滤、洗涤、干燥,得到所述灯心草磁性粉体。本发明制备的灯心草磁性粉体具有原料价廉易得、比表面积高和易于回收重复使用等优点,尤其对醇类有机溶剂和水共混体系染色残液具有良好的吸附脱色作用。
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公开(公告)号:CN110230212B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910424024.2
申请日:2019-05-21
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明公开了一种涤纶纺织品染色方法,属于纺织加工技术领域。本发明首先将聚乙烯醇溶于水中制成浆液,然后将染料及表面活性剂置于浆液中,再将经过预处理的涤纶纺织品在浆槽中浸轧处理后焙烘,使得染料分子进入纤维内部,对涤纶纺织品进行快速染色,同时聚乙烯醇在涤纶纱线表面固化成膜。本发明所述的涤纶纺织品快速染色方法,聚乙烯醇无毒、可降解,染色过程绿色无污染;同时聚乙烯醇能够在涤纶纺织品上固化成膜,并且实现快速染色上浆,加工工艺简单、耗时周期短;同时本发明的快速染色过程可以在普通浆纱机上完成,减少高温高压过程及水资源的消耗,能够有效节省能源。
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公开(公告)号:CN109248340B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811086111.3
申请日:2018-09-18
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种纤维基人造血管及其制备方法,属于生物医学工程领域。本发明将聚己内酯和聚氨酯的混合溶液先由计量泵挤出、凝固浴预凝再经旋转的圆柱体模具卷绕,浸泡干燥后得到卷绕层;在卷绕层上用N,N‑二甲基甲酰胺进行喷涂,得到溶剂层;之后将其作为静电纺丝接收端,进行静电纺丝,浸泡干燥后得到静电纺丝层;在静电纺丝层上用N,N‑二甲基甲酰胺进行喷涂,按顺序重复一次上述步骤,得到纤维基人造血管。本发明对纤维层之间进行N,N‑二甲基甲酰胺喷涂,提高了纤维层之间的相容性,增大了人造血管的轴向强度。本发明制造的人造血管工艺简单且具有良好的力学性能、抗渗透性以及生物相容性,有望大规模生产。
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