-
公开(公告)号:CN112246112A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010929530.X
申请日:2020-09-07
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种抗污除菌纳米纤维过滤膜及其制备方法。首先采用熔融共混相分离法制备直径为50~300nm的聚乙烯醇‑乙烯共聚物纳米纤维;然后配制成悬浮液涂覆在非织造布基材表面,得到一层厚度为2~10μm、孔径为90~130nm的纳米纤维薄层;再在其表面吸附接枝化合物后,采用等离子体处理,形成化学键合接枝,从而得到具有抗污和除菌功能的纳米纤维过滤膜。本发明通过在聚乙烯醇‑乙烯共聚物纳米纤维膜表面接枝两性化合物和/或同时包含烯烃双键以及羧基、磺酸基中的至少一种基团的化合物,既能高效拦截细菌,又能减少对BSA的吸附,进而抑制细菌在膜表面的吸附生长,显著提高其抗污能力。
-
公开(公告)号:CN112238039A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010911655.X
申请日:2020-09-02
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种具有自驱动集水功能的超疏水表面及其制备方法。通过将微米尺寸的微球组装成单层微球阵列,并将磁性纳米粒子填充至单层微球阵列的间隙中,形成二元组装模板;在外加磁场的作用下,将树脂喷涂于二元组装模板表面,使混有磁性纳米粒子的树脂定向生长成柱状微阵列结构;再将润滑液浸润于柱状微阵列结构的间隙中,形成具有自驱动集水功能的超疏水表面。通过上述方式,本发明能够利用单层微球阵列使磁性纳米粒子规整排布,使其带动树脂定向生长成相互独立且规整有序排列的柱状微阵列结构;并利用该柱状微阵列中相邻柱状结构的间距产生的毛细效应差异与润滑液的协同作用,使空气中的液滴自发地聚集、融合与弹跳,实现自驱动集水功能。
-
公开(公告)号:CN109456460B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201811294130.5
申请日:2018-11-01
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明公开了一种力敏变色自修复智能聚酯弹性体及其制备方法,属于聚酯弹性体材料技术领域。本发明通过在聚酯弹性体高分子链中引入脲基嘧啶酮结构及螺吡喃环结构,其中,利用脲基嘧啶酮分子结构之间易可逆性的形成四重氢键以实现聚酯弹性体材料的自修复,而螺吡喃环的断裂使其表面发生颜色变化,并通过颜色变化定性判断聚酯弹性体材料的受力状态。本发明设计的制备方法较易操作,反应时间短,后处理简单,且产率较高,制备得到的聚酯弹性体材料既具备较长使用寿命又可对所受外力进行检测并预警。
-
公开(公告)号:CN111956868A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010660025.X
申请日:2020-07-10
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: A61L27/40 , A61L27/26 , A61L27/50 , A61L27/20 , A61L27/54 , A61L27/22 , A61L27/56 , A61F2/06
摘要: 本发明公开了一种小口径复合多层人造血管及其制备方法。本发明通过配制壳聚糖/明胶混合溶液作为电解液,并利用电泳沉积技术使壳聚糖/明胶复合凝胶沉积于针状电极表面,制备了壳聚糖/明胶复合凝胶涂层;再以该复合凝胶涂层为基底,利用层层自组装作用在其表面构建海藻酸钠/壳聚糖外层,形成壳聚糖/明胶/海藻酸钠复合多层凝胶;取下该复合多层凝胶后,经冷冻干燥即可得到能够模拟天然血管特殊多层结构的壳聚糖/明胶/海藻酸钠复合多层人造血管。通过上述方式,本发明能够快速、便捷地制备口径小、力学性能好的人造血管;且整体制备过程易于调控,制得的复合多层人造生物相容性好、使用安全性高,能够满足实际应用的需求。
-
公开(公告)号:CN111759359A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010536776.0
申请日:2020-06-12
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种多通道纤维基汗液收集、传感系统及其制备方法。该汗液传感系统为多层织物,其内层包括多通道纤维基汗液收集系统及栅电极,外层上设置有源漏电极。汗液收集系统包括若干个相间分布的汗液传输通道和疏水区,并汇集于汗液收集区;每个汗液传输通道均具有若干个接触角由靠近汗液收集区向外逐渐增大的亲疏水梯度单元,通过对亲疏水梯度单元的织物组织结构进行调控,形成具有自驱动芯吸效应的汗液收集系统,以使汗液经过亲疏水梯度单元由外部向汗液收集区定向传输。其中,栅电极及源漏电极相交于汗液收集区,且为具有高跨导值的三维纳米网状和花状结构的导电高分子,传感器信号放大效率高,从而提高汗液检测的灵敏度和检测速率。
-
公开(公告)号:CN110129942B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910517612.0
申请日:2019-06-14
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种弹性导电纱线的制备方法,包括如下步骤:S1,采用环锭纺制备导电包芯纱;在环锭纺细纱机上,将预定量的纤维粗纱从喇叭口喂入,经过牵伸装置牵伸后得到纤维须条,纤维须条被牵伸装置的前下罗拉和前上皮辊组成的第一前罗拉口按压;同时,导电纤维长丝经过第一张力盘、第一导丝辊后,从第一前罗拉口喂入,加捻包缠形成导电包芯纱;S2,采用环锭纺制备弹性导电纱;将弹性纤维长丝与步骤S1得到的导电包芯纱分别对应经过张力盘与导丝辊后,同时从第二前罗拉口喂入,加捻包缠,得到弹性导电纱线。该制备方法易于实现规模化生产,制备的弹性导电纱线具有同时满足柔性、可拉伸性,且保证产生形变时电阻不变的优良性能,应用范围广。
-
公开(公告)号:CN111690131A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010094586.8
申请日:2020-02-16
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C08G69/40
摘要: 本发明提供了一种力致变色高韧性尼龙6及其制备方法。首先制备端异氰酸基聚氨酯预聚物,然后利用过量的端异氰酸基与螺吡喃力色团的羟基反应,制备得到端异氰酸基螺吡喃衍生物,接着将端异氰酸基螺吡喃衍生物加入到己内酰胺熔体中,异氰酸基与己内酰胺发生加成反应,最后注入模具发生阴离子聚合反应,即得到力致变色高韧性尼龙6。本发明通过合理控制原料配比和反应条件,在聚酰胺分子链中引入聚氨酯链段和螺吡喃力色团,并合理调控各链段之间的位置关系及分子量,制备得到的力致变色高韧性尼龙6,外力传递的有效性显著提高,进而显著提高了螺吡喃力色团力致变色响应的灵敏度。
-
公开(公告)号:CN111644080A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010492929.6
申请日:2020-06-03
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜及其制备方法。该高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜由高亲水性纳米纤维涂层基膜及负载于高亲水性纳米纤维涂层基膜表面的纳滤分离层复合而成。制备方法为:先将乙烯-乙烯醇共聚物纳米纤维分散液在无纺布基层进行湿法涂层制成纳米纤维涂层基膜;然后再经过碱处理和等离子体处理,进行基膜的功能改性,得到高亲水性涂层基膜;最后通过界面聚合,得到高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜。本发明制得的复合纳滤膜结构致密,具有高亲水性,能够实现通量及截留率的协同提升,还具备优异的过滤效果。本发明的制备方法能够对界面聚合过程进行优化,且制备过程简单可控、绿色无污染、成本低廉,极具工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN111455566A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010163802.X
申请日:2020-03-10
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D04H3/007 , D04H3/013 , D04H3/018 , D04H3/02 , D04H3/147 , D04H3/011 , D04H3/016 , D01F8/06 , D01F8/10 , D01F8/02 , D06M17/00 , D01D5/08 , D01D5/34 , D01D5/32 , D01D5/30
摘要: 本发明提供了一种复合纳米纤维膜及其制备方法。首先,将热塑性聚合物母粒和乙烯醇-乙烯共聚物母粒进行双组份熔融纺丝,制备异型结构的双组份复合纤维,成型处理得到复合无纺布基层;然后,将乙烯醇-乙烯共聚物母粒和醋酸丁酸纤维素母粒共混,采用熔融挤出相分离法制备得到PVA-co-PE纳米纤维;最后,将PVA-co-PE纳米纤维制备成悬浮液,通过气压雾化与复合无纺布基层初步复合后,再进行热压处理,得到复合纳米纤维膜。该制备方法采用同一种材料作为纳米纤维膜复合结构中两层结构的聚合物材料,进行热压粘合,制备得到的复合纳米纤维膜具备优异的力学强度,且两层结构的界面结合稳定性高,粘合牢度大,不易发生分离。
-
公开(公告)号:CN111122024A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911250522.6
申请日:2019-12-09
申请人: 武汉纺织大学 , 武汉飞帛丝科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种多刺激响应结构的压力传感器,所述传感器包括弹性导电基体层和设置在所述基体层上的刺激响应层,所述刺激响应层在温度、光、磁、电、湿度、溶剂、pH中的一种或多种外界刺激条件下具有定向弯曲变形行为。本发明利用具有刺激响应性的材料与弹性导电基体制成压力传感器件,通过环境温度、光、磁、电、湿度、溶剂和溶液pH值的变化施加外界刺激,并研究传感器件随外界刺激变化时压力的定量变化情况,从而实现对传感器件的响应性形变进行有效调控的目的;本发明制备出的压力传感器件具有灵敏度高、稳定性强、重复性好等特点,使其在未来织物传感、信息存储和保护领域能够具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-