一种硅碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102709536B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201210219626.2

    申请日:2012-06-28

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: H01M4/38 H01M4/587 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及一种硅碳复合材料及其制备方法,所述的硅碳复合材料是一种网状结构包覆纳米级的硅的硅碳复合材料。所述的网状结构是指由碳纤维相互缠结形成的结构疏松、内部具有均匀的三维孔洞的结构层,所述的纳米级的硅均匀分散在网状结构的空隙中。本发明提供两种方法制备所述的硅碳复合材料,其中所述的网状结构由细菌纤维素纤维热解碳化制得。本发明所述的硅碳复合材料特别适用于锂离子电池负极材料,它不仅具有较高的储锂容量,而且其所具有的特殊结构能够有效缓解硅在锂离子电池充放电过程中产生的体积效应,很大程度上提高负极材料的循环稳定性。

    一种亲水性聚酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN102924701B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210466302.9

    申请日:2012-11-16

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明提供了一种亲水性聚酯及其制备方法,所述的亲水性聚酯,其特征在于:其分子链中包含-COC6H4COOCH2CH2O-和链段,且两种链段的数量比例为100∶0.1~2.0;特性粘度为0.50~0.85g/dl,熔融温度为210~265℃。在聚酯的大分子链中引入亲水基团,同时改变聚酯的结晶结构,增加无定形区,有利于水分子的进入,从而提高聚酯的亲水性能,聚酯切片的表面接触角为40~65°,所纺制的纤维也具有较高的回潮率,可以用于内衣、运动衣、衬里等。本发明采用微量添加对聚酯进行改性,因添加量少,所以对聚合过程和聚酯品质以及可纺性影响较小,改性效果良好,特别适于熔体直纺。本发明方法降低了产品开发成本,容易实现工业化生产。

    一种功能化聚酯纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN102719931B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210219666.7

    申请日:2012-06-28

    申请人: 东华大学

    发明人: 王彪 李莉 王华平

    IPC分类号: D01F6/92 D01F1/10

    摘要: 本发明涉及一种功能化聚酯纤维的制备方法,所述功能化聚酯纤维是由聚酯切片与PBT包覆的功能粉体经共混纺丝制备而成,其中PBT包覆的功能粉体的制备方法是:所述功能粉体表面担载了一层钛类催化剂,在上述催化剂的作用下,添加的聚对苯二甲酸丁二醇酯环状低聚物(CBT)在功能粉体表面发生聚合生成PBT树脂,经喷雾粉化即得PBT包覆的功能粉体。所述CBT聚合的催化剂通过担载技术载于功能粉体的表面,所述的PBT树脂与功能粉体的质量比为2~4:1。所述的聚酯切片与所述的PBT包覆的功能粉体的质量比为10~15:1。该种方法所用的PBT包覆的功能粉体与聚酯相容性佳,所获功能化聚酯纤维的功能化效果突出。

    一种多功能亲水聚酯纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN103820878A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210465606.3

    申请日:2012-11-16

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明提供了一种多功能亲水聚酯纤维的制备方法,其特征在于,具体步骤为:第一步:将对苯二甲酸与乙二醇混合,配制浆料;加入酯化反应釜进行第一酯化反应;在副产物收集量达到理论值的达到82~95%时,加入山梨醇和聚乙二醇,进行第二酯化反应;完成酯化反应后,将所得的酯化物进行缩聚反应,制成亲水性聚酯切片;第二步:制备纳米级咖啡炭粉体;第三步:制备含抗紫外剂的纳米竹炭粉体;第三步:将含抗紫外剂的纳米竹炭粉体和亲水聚酯切片进行熔融造粒,得到功能母粒;第四步:将功能母粒和亲水聚酯切片进行熔融纺丝,得到多功能亲水聚酯纤维。本发明亲水性能好,长期持续的具有抗紫外剂和竹炭的功能。

    一种功能聚酯纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN103789868A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410037948.4

    申请日:2014-01-26

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种功能聚酯纤维的制备方法。将二元醇、多羟基醇与功能无机粉体按照一定的摩尔比混合,利用分阶段酯化,第一酯化阶段酸微过量,保证多元醇中参加酯化反应能力较低的单体充分反应,接入到聚酯分子链中。在第二酯化阶段补充二元醇对共聚酯的端羧基进行调控,多羟基官能团可以提高体系的表观粘度,引入的功能无机粉体(远红外的陶瓷无机粉体、二氧化钛粉体、氧化锌抗菌粉体等),起到包裹作用,提高颗粒的分散均匀性,聚合过程中不易发生沉降,再经缩聚反应制备出功能聚酯。制备的聚酯经熔融纺丝,最终制备得到功能聚酯纤维,具有良好吸湿性能与柔软性能,广泛应用于制备远红外功能、吸湿排汗、抗静电、抗菌贴身面料。

    一种功能聚酯的制备方法

    公开(公告)号:CN103788349A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410037903.7

    申请日:2014-01-26

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种功能聚酯的制备方法。将二元醇、多羟基醇与功能无机粉体按照一定的摩尔比混合,利用分阶段酯化,第一酯化阶段酸微过量,保证多元醇中参加酯化反应能力较低的醇进行充分反应,接入到聚酯分子链中。在第二酯化阶段补充二元醇对共聚酯的端羧基进行调控,再经缩聚反应制备出多羟基聚酯。多羟基聚酯纤维具有良好的吸湿性能和抗静电性能,改善聚酯纤维的舒适性;多羟基官能团可以提高体系的表观粘度,对于引入的功能无机粉体(远红外的陶瓷无机粉体、二氧化钛粉体、氧化锌抗菌粉体等),起到包裹作用,提高颗粒的分散均匀性。多羟基聚酯可以广泛应用于制备远红外功能、吸湿排汗、抗静电、抗菌纤维,作为贴身面料。

    一种超薄轻质面料用抗紫外尼龙6纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN103774272A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410030042.X

    申请日:2014-01-22

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种超薄轻质面料用抗紫外尼龙6纤维及其制备方法,该纤维由支链尼龙6功能母粒和常规尼龙6切片共混后纺丝而成,其中支链尼龙6功能母粒的质量百分比为6~10%;其制备方法包括:(1)支链尼龙6功能母粒的原位聚合制备或共混制备;(2)将支链尼龙6功能母粒与常规尼龙6切片分别结晶、干燥后混合,然后经真空干燥得共混切片;最后将共混切片经熔融纺丝设备进行共混纺丝即可。本发明减少紫外吸收剂的用量,增加了纤维的可纺性,但是又保证纤维抗紫外以及防紫外老化的效果;本发明的面料在保持了轻质的同时,又能较大吸收紫外线,适用于开发夏天轻薄型用衣。

    一种功能尼龙6纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN103774271A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410029723.4

    申请日:2014-01-22

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种功能尼龙6纤维及其制备方法,该纤维包括支链尼龙6功能母粒和常规尼龙6切片,其中支链尼龙6功能母粒的质量百分比为6~10%;其制备方法包括:(1)采用原位聚合法或者共混法制备支链尼龙6功能母粒;(2)将支链尼龙6功能母粒与常规尼龙6切片分别结晶、干燥后混合,然后经真空干燥得共混切片;最后将共混切片进行熔融纺丝即可。本发明可以在提高或保持功能性的前提下,适当减少功能添加剂的用量,既降低了生产成本,又增加了纤维的可纺性。

    一种制备功能纳米颗粒/细菌纤维素复合膜的方法及其装置

    公开(公告)号:CN102634068B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210124564.7

    申请日:2012-04-25

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种倒置培养法制备功能纳米颗粒/细菌纤维素复合膜的方法及装置。发明内容包括培养基的配制,菌种的活化、接入,细菌纤维素膜的培养及后处理,在配制培养基的步骤加入功能纳米颗粒。倒置培养是将培养容器倒置于氧气室上,二者间用透氧膜分隔并密封接缝处。本发明的装置包括底座和培养容器,底座是上部有一台阶的敞口容器,培养容器倒置在底座台阶上,底座与培养容器之间用透氧膜隔开,透氧膜与底座下部形成氧气室;底座下部设有出气孔和进气孔。本发明将细菌纤维素膜的培养与功能化相结合,操作简单、周期短、成本低,在不破坏细菌纤维素膜内部三维网络结构的前提下制备出对功能纳米颗粒吸附好、性能优良的功能化细菌纤维素复合膜。

    一种负离子凉爽面料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102877153B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201110199920.7

    申请日:2011-07-14

    摘要: 本发明涉及一种含担载纳米级电气石颗粒的玉石粉体复合粒子的负离子凉爽涤纶面料及其制备方法。一种负离子凉爽面料,以功能性涤纶纤维为原料织造而成,所述的功能性纤维中含担载有纳米级电气石颗粒的玉石粉体复合粒子,所述的担载形式为:高温高剪切作用下,使所述纳米级电气石颗粒附于所述玉石粉体表面的水溶性有机树脂溶液上,经干燥,再经高温煅烧将树脂去除。其中,所述复合粒子占所述功能性涤纶纤维的质量百分比为1~5%,所述复合粒子中所述纳米级电气石颗粒与所述玉石粉体的质量比为1~9∶1,所述纳米级电气石颗粒的大小为10~50nm,所述玉石粉体的颗粒大小为200~300nm,所述水溶性有机树脂用量占所述玉石粉体的质量百分比为3~7%。