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公开(公告)号:CN111215139A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911180268.7
申请日:2019-11-27
申请人: 东华大学
IPC分类号: B01J31/06 , B01J31/38 , B01J31/26 , B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种可漂浮型纳米复合可见光催化薄膜材料及其制法和应用,将亲水处理后的湿态细菌纤维素加入含纳米光催化剂的粉体的分散液中后抽滤、预冷和冷冻干燥,制得可漂浮型纳米复合可见光催化薄膜材料,其中,含纳米光催化剂的粉体的粒径不超过100nm,亲水处理后的湿态细菌纤维素与含纳米光催化剂的粉体的质量的比值不超过50;制得的光催化薄膜材料的等效圆直径为3.55~4.10mm,厚度为0.05~0.06mm,含三维孔洞,主要由细菌纤维素基体以及分散在其内部和表面的纳米光催化剂组成;可将其应用于罗丹明b的光催化降解。本发明的方法简单,制得的光催化薄膜具有很好的漂浮性质,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN110373735B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910585238.8
申请日:2019-07-01
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种基于聚电解质‑表面活性剂复合物抗菌纳米纤维的制备方法。该方法包括:将聚丙烯腈水解,得到聚电解质高聚物,然后与表面活性剂季铵盐自组装,得到聚电解质‑表面活性剂复合物,最后静电纺丝,得到聚电解质‑表面活性剂复合物抗菌纳米纤维。该方法制备路线简单、反应条件温和、成本低,且无毒;得到的纳米纤维具有更好地抗菌效果和长效性能,同时减少了后续整理工序,扩展了聚电解质‑表面活性剂复合物的应用范围。
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公开(公告)号:CN110373735A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910585238.8
申请日:2019-07-01
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种基于聚电解质-表面活性剂复合物抗菌纳米纤维的制备方法。该方法包括:将聚丙烯腈水解,得到聚电解质高聚物,然后与表面活性剂季铵盐自组装,得到聚电解质-表面活性剂复合物,最后静电纺丝,得到聚电解质-表面活性剂复合物抗菌纳米纤维。该方法制备路线简单、反应条件温和、成本低,且无毒;得到的纳米纤维具有更好地抗菌效果和长效性能,同时减少了后续整理工序,扩展了聚电解质-表面活性剂复合物的应用范围。
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公开(公告)号:CN107345333A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201710529433.X
申请日:2017-07-02
申请人: 东华大学
IPC分类号: D03D15/00
摘要: 本发明涉及一种空气集水帆及其集水装置,空气集水帆包括织物基和集水突起,织物基为疏水性纤维纺织织物,集水突起为亲水性材料、散点式或者点阵式附于织物基的表面。集水装置还包括支架和集水槽,空气集水帆倾斜、张开地设置于支架上,集水槽设置于空气集水帆的下沿。本发明通过集水突起从空气中吸水,局部饱和后通过疏水的织物基汇流进入集水槽中得到收集,不仅能够用于少雨多雾地区的淡水收集,缓解水资源短缺的困难,还可以用于海岛上或航海过程中收集空气中的淡水,结构简单轻便,用途广泛,市场前景较大。
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公开(公告)号:CN117344558A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311366171.1
申请日:2023-10-20
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种活性染料高牢度高利用率染色方法,包括:(1)浸轧堆置,活性染料上染且扩散;(2)控温降低纤维上含液率;(3)温度、湿度综合处理低含液率织物,活性染料与纤维反应快速固色;(4)洗涤烘干。本发明具有以下优点:浸轧‑堆置‑降低含液率能够促进染料向纤维内部充分扩散,保证纱线之间与纤维之间的染料几乎完全吸附进入纤维内部;低含液率下,温度、湿度综合处理可提升染料的固色反应效率与最终利用率,且可使得活性染料进一步向纤维内部扩散,有效降低活性染料的水解副反应。
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公开(公告)号:CN115434143A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210998652.3
申请日:2022-08-19
申请人: 东华大学
IPC分类号: D06M13/192 , D06M11/70 , D06M13/203 , D06M13/432 , D06M11/155 , D06M23/00 , D06B3/16 , D06B3/18 , D06M101/06
摘要: 本发明涉及一种在低温下制备抗皱棉织物的方法。该方法包括:(1)将棉织物浸入到抗皱整理液中,浸渍,二浸二轧,将浸轧后的棉织物进行密封堆置;(2)将步骤(1)中堆置后的织物进行烘干,烘焙。该方法简单,成本可控,采用的烘焙温度较低,大大降低了生产过程中的能源消耗和设备折旧,所制备的织物折皱回复角和强力保留率较高。
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公开(公告)号:CN107345333B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710529433.X
申请日:2017-07-02
申请人: 东华大学
IPC分类号: D03D15/00
摘要: 本发明涉及一种空气集水帆及其集水装置,空气集水帆包括织物基和集水突起,织物基为疏水性纤维纺织织物,集水突起为亲水性材料、散点式或者点阵式附于织物基的表面。集水装置还包括支架和集水槽,空气集水帆倾斜、张开地设置于支架上,集水槽设置于空气集水帆的下沿。本发明通过集水突起从空气中吸水,局部饱和后通过疏水的织物基汇流进入集水槽中得到收集,不仅能够用于少雨多雾地区的淡水收集,缓解水资源短缺的困难,还可以用于海岛上或航海过程中收集空气中的淡水,结构简单轻便,用途广泛,市场前景较大。
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公开(公告)号:CN111215139B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201911180268.7
申请日:2019-11-27
申请人: 东华大学
IPC分类号: B01J31/06 , B01J31/38 , B01J31/26 , B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种可漂浮型纳米复合可见光催化薄膜材料及其制法和应用,将亲水处理后的湿态细菌纤维素加入含纳米光催化剂的粉体的分散液中后抽滤、预冷和冷冻干燥,制得可漂浮型纳米复合可见光催化薄膜材料,其中,含纳米光催化剂的粉体的粒径不超过100nm,亲水处理后的湿态细菌纤维素与含纳米光催化剂的粉体的质量的比值不超过50;制得的光催化薄膜材料的等效圆直径为3.55~4.10mm,厚度为0.05~0.06mm,含三维孔洞,主要由细菌纤维素基体以及分散在其内部和表面的纳米光催化剂组成;可将其应用于罗丹明b的光催化降解。本发明的方法简单,制得的光催化薄膜具有很好的漂浮性质,应用前景广阔。
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