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公开(公告)号:CN116856180A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310831947.6
申请日:2023-07-07
申请人: 东华大学 , 厦门当盛新材料有限公司
IPC分类号: D06N3/04 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B27/06 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B3/24 , D06N3/00 , D06N3/12 , B29C65/02 , D06M14/28 , D06M15/256 , D06M15/643 , D06M101/20
摘要: 一种基于瞬时释压无纺布的化学防护服面料及其制备方法,该化学防护服面料由基底与功能层组成双膜层复合结构,基底为以高密度聚乙烯为原料制成的瞬时释压无纺布,所述功能层为聚乙烯、聚丙烯或聚四氟乙烯的膜层,或者为含氟材料的涂层。其制备方法包括:以聚乙烯为原料熔融后淋至瞬时释压无纺布上形成作为功能层的防护薄膜,冷却固化,得到基于瞬时释压无纺布的化学防护服面料。本发明在保证其具有优异的化学防护性能的同时,可以最大程度的减轻防护服的重量、提高防护服的透湿透气性能,提高穿戴者的舒适度;且瞬时释压无纺布的高柔韧性赋予了防护服优异的防撕裂性能,使其可以抵抗一定的机械冲击,达到更好保护穿戴者安全的目的。
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公开(公告)号:CN113285174B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110549049.2
申请日:2021-05-20
申请人: 东华大学
IPC分类号: H01M50/414 , H01M50/403 , H01M50/44 , H01M50/489 , H01M10/0525 , H01M10/42 , A62C3/16
摘要: 本发明属于电池隔膜制造技术领域,公开了一种海岛型聚苯硫醚复合电池隔膜及其制备方法,该方法为将聚苯硫醚和碱溶性聚酯混合后经过熔融纺丝即得海岛型聚苯硫醚复合纤维,再将海岛型聚苯硫醚复合纤维经过热处理后切短,再与纳米纤维混合,经过分散打浆、疏解、抄纸、热压即得海岛型聚苯硫醚复合电池隔膜。本发明制备过程简单方便,无需使用有机溶剂,适合大规模生产,提高了电池隔膜的电解液吸液性,制得的海岛型聚苯硫醚复合电池隔膜,具有良好的热稳定性、化学稳定性、机械性能及阻燃性等。本发明的制备方法适用于制备海岛型聚苯硫醚复合电池隔膜,制得的海岛型聚苯硫醚复合电池隔膜适用于锂电池。
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公开(公告)号:CN116808841A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310937358.6
申请日:2023-07-28
摘要: 本发明提供一种超双疏聚四氟乙烯微纳纤维膜及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:采用纺丝液进行静电纺丝,纺丝得到聚四氟乙烯微纳纤维膜后,对聚四氟乙烯微纳纤维膜进行化学交联改性,再进行氟化改性处理,最终得到超双疏聚四氟乙烯微纳纤维膜。本申请申请人通过对含有助纺剂的聚四氟乙烯纤维膜直接进行化学改性,形成疏水和疏油效果均优秀的超双疏聚四氟乙烯微纳纤维膜。摒弃了现有技术中对含有助纺剂的聚四氟乙烯纤维膜进行煅烧处理去除助纺剂的技术手段,也无需另外借助纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN114177787A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111146470.5
申请日:2021-09-28
摘要: 本发明提供了一种自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜及其制备方法。该自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜为由经过同步或不同步交联和改性双处理的纳米纤维相互堆叠复合而成的膜材料;所述自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜的膜厚度为20~200μm,平均孔径为500~800nm。该自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜表面含有正电性官能团,用以在预定pH值下,吸附溶液中呈负电的生物大分子。该制备方法基于PVA‑co‑PE纳米纤维分散液基体,通过多元醛类和含胺基、季胺类化合物的原位交联,制备表面胺化的PVA‑co‑PE纳米纤维膜,对生物大分子的饱和容量较高,还具备高缓冲溶液通量和高动态吸附性能,这为离子交换层析膜的制备和大规模应用提供了一种新的策略。
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公开(公告)号:CN118480970A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410477259.9
申请日:2024-04-19
IPC分类号: D06M15/37 , B01D17/022 , B01D67/00 , B01D71/60 , B01D69/02 , D06M15/263 , D06M15/233 , D06M15/356 , C08J7/04 , C09D179/04 , C09D153/00 , D06M101/06 , C08L101/00
摘要: 本发明公开了一种液下超双疏表面及其制备方法与应用,属于油水分离膜技术领域。本发明提供的液下超双疏表面通过聚多巴胺和两亲型嵌段共聚物对基底进行修饰改性,利用多巴胺的超强粘附性,以及两亲型嵌段共聚物本身具有的两亲特性赋予材料表面超双疏性能。本发明的制备方法包括:将基底浸渍于多巴胺和缓冲液的混合溶液中,得到预处理基底;将预处理基底浸入两亲型嵌段共聚物的溶液中,反应后分离收集获得液下超双疏表面。本发明制备的液下超双疏表面具有环境友好、稳定性良好以及制备工艺简单的优势,可用于制备油水分离膜中的应用。
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公开(公告)号:CN113151930B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202110549090.X
申请日:2021-05-20
申请人: 东华大学
IPC分类号: D01F8/16
摘要: 本发明属于纤维制造技术领域,公开了一种海岛型聚苯硫醚超细纤维及其制备方法,该方法为将聚苯硫醚A、聚苯硫醚B和聚苯硫醚C进行熔融共混造粒得到聚苯硫醚颗粒;将聚苯硫醚颗粒与碱溶性聚酯混合进行熔融纺丝,经过热定型后牵伸得到聚苯硫醚与聚酯的复合海岛纤维;在复合海岛纤维中加入氢氧化钠溶液,溶解碱溶性聚酯,得到海岛型聚苯硫醚超细纤维。本发明操作简单,提高了可纺性和安全性,无有机溶剂污染,所制得的海岛型聚苯硫醚超细纤维,具有良好的手感,热稳定性,耐化学腐蚀,高强度等优异性能。本发明的制备方法适用于制备海岛型聚苯硫醚超细纤维,所制海岛型聚苯硫醚超细纤维适用于制备电池隔膜。
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公开(公告)号:CN111171304B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010087904.8
申请日:2020-02-12
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08G63/692 , D01F8/14 , D01F1/07
摘要: 本发明属阻燃纤维领域,公开了一种含磷阻燃树脂的制备方法,是取含磷羧酸化合物、乙二醇和异氰酸酯,在催化剂和引发剂共同作用下进行共聚反应即得;本发明还公开了上述制备方法制备的含磷阻燃树脂的一种应用,它与EDTA金属螯合物、烷基次膦酸金属盐和PET树脂熔融共混造粒后,再经熔融纺丝制备阻燃纤维。本发明制得的含磷阻燃树脂能够与EDTA金属螯合物及烷基次膦酸盐形成多重协效阻燃作用,解决了磷系阻燃剂应用于聚酯阻燃改性时不稳定的问题;本发明利用含磷阻燃树脂制备的阻燃纤维极限氧指数≥30,UL94阻燃等级达到V0级。本发明制得的含磷阻燃树脂用于制备阻燃纤维,该阻燃纤维用于生产纺织品或纤维制品。
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公开(公告)号:CN115787139B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202211469016.8
申请日:2022-11-22
申请人: 东华大学
摘要: 本申请公开了一种微‑介孔结构SiO2纤维材料及其制备方法,属于微‑介孔结构材料技术领域。本申请微‑介孔结构SiO2纤维材料的制备方法包括:将造孔剂、催化剂、正硅酸四乙酯以及乙醇和/或水混合预水解时间T1后,加入助纺剂溶液进行水解时间T2,得到纺丝液;利用所述纺丝液进行静电纺丝,并在纺丝完成后进行煅烧成孔,即得微‑介孔结构SiO2纤维材料。本申请的制备方法具有操作简便易行、生产效率高、流程连续且成本低的优点,同时能够有效改善制纤维材料的微‑介孔结构和直径尺寸,使得微‑介孔结构SiO2纤维材料在催化剂载体和污染物吸附领域中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114177787B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111146470.5
申请日:2021-09-28
摘要: 本发明提供了一种自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜及其制备方法。该自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜为由经过同步或不同步交联和改性双处理的纳米纤维相互堆叠复合而成的膜材料;所述自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜的膜厚度为20~200μm,平均孔径为500~800nm。该自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜表面含有正电性官能团,用以在预定pH值下,吸附溶液中呈负电的生物大分子。该制备方法基于PVA‑co‑PE纳米纤维分散液基体,通过多元醛类和含胺基、季胺类化合物的原位交联,制备表面胺化的PVA‑co‑PE纳米纤维膜,对生物大分子的饱和容量较高,还具备高缓冲溶液通量和高动态吸附性能,这为离子交换层析膜的制备和大规模应用提供了一种新的策略。
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公开(公告)号:CN113769481A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111158435.5
申请日:2021-09-28
摘要: 本发明提供了一种有机无机杂化多级结构空气过滤防护材料,通过将微纳尺寸的无机粒子分散于纳米纤维悬浮液中,经混合均匀后涂覆于多孔无纺布基材表面得到。如此操作,微纳尺寸的粒子与纳米纤维在无纺布表面形成了纳米纤维杂化网络结构,不仅提高了纳米纤维膜的孔隙、孔隙率、比表面积和表面粗糙度,又能赋予空气过滤防护材料杀菌消毒的作用。本发明具有制备方法简单、耗时短的特点,便于大规模制备,具有较高的经济价值,为解决熔喷驻极无纺布和静电纺丝纳米纤维膜在长期使用和存放过程中,驻极电荷和静电荷易受到外界环境如温度和湿度的影响,从而影响了其长期使用的稳定性和安全性问题,提供了一种新的解决方法和思路。
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