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公开(公告)号:CN115748088A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211410354.4
申请日:2022-11-11
申请人: 东华大学 , 吉祥三宝高科纺织有限公司
摘要: 本发明涉及一种含气凝胶的保暖絮片及其制备方法,该絮片包括底层骨架纤网层、气凝胶保暖纤网层和表层骨架纤网层,其中底层骨架纤网层的克重为30‑300g/m2,厚度为1‑30mm,气凝胶保暖纤网层的克重为40‑120g/m2,厚度为5‑20mm,包含质量分数为0.5‑10wt%的气凝胶C,表层骨架纤网层的克重为30‑300g/m2,厚度为1‑30mm;制备方法包括开松混合、梳理、分层铺网及气凝胶负压沉积、烘干、冷却定型、烫光和收卷切边。本发明的含气凝胶的保暖絮片压缩弹性回复率≥92%,导热系数≤0.03W/(m·K)。与现有技术相比,本发明通过气凝胶的添加,实现了保暖性能的大幅提升。
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公开(公告)号:CN115679539A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211410352.5
申请日:2022-11-11
申请人: 东华大学 , 吉祥三宝高科纺织有限公司
IPC分类号: D04H1/02 , D04H1/4374 , D04H1/541 , D04H1/542
摘要: 本发明涉及一种梯度芯吸保暖絮片及其制备方法,该絮片包括三层纤网,其中里层纤网的蓬松度为20‑70cm3/g,纤维原料选用疏水纤维A和低熔点纤维C,中间层纤网的蓬松度为50‑100cm3/g,纤维原料选用亲水纤维B和低熔点纤维C,外层纤网的蓬松度为90‑130cm3/g,纤维原料选用亲水纤维B和低熔点纤维C;其中疏水纤维A或亲水纤维B的质量占比为85‑100%,低熔点纤维C的质量占比为0‑15%;制备方法包括开松混合、梳理、铺网、烘干、冷却定型、烫光和收卷切边。本发明的梯度芯吸保暖絮片克重为40‑400g/m2,压缩弹性回复率≥92%,导热系数≤0.05W/(m·K),吸水速率≥40%/s,液态水扩散速度≥2mm/s,单向传递指数≥100。与现有技术相比,本发明的材料具有单向导湿功能,提升了穿着时的人体热湿舒适性。
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公开(公告)号:CN117737913A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311494675.1
申请日:2023-11-10
申请人: 东华大学 , 吉祥三宝高科纺织有限公司
IPC分类号: D04H1/02 , D04H1/4266 , D04H1/542 , D04H1/4374 , D04H1/559 , D06M19/00
摘要: 本发明涉及纺织品加工技术领域,涉及一种气凝胶改性的高保暖拒水羽绒絮片及其制备方法,该气凝胶改性的高保暖拒水羽绒絮片包括:底层基础骨架纤网层、气凝胶改性的拒水羽绒复合纤网层和表层基础骨架纤网层,其中气凝胶改性的拒水羽绒复合纤网层包括气凝胶改性羽绒A、疏水纤维B、低熔点纤维C,所述气凝胶改性拒水羽绒A为经硅氧烷二次改性的气凝胶改性拒水羽绒;底层和表层基础骨架纤网层包括疏水纤维B和低熔点纤维C。本发明采用气凝胶对羽绒做拒水改性处理,既改善了羽绒在潮湿环境中保暖下降的问题,同时可有效提升絮片的保暖性。与现有技术相比,本发明具有在使用和洗涤过程中气凝胶颗粒不容易脱落渗出,保持稳定的保暖性能等优点。
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公开(公告)号:CN115652652B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211423831.0
申请日:2022-11-14
申请人: 东华大学 , 吉祥三宝高科纺织有限公司
摘要: 本发明涉及一种阻燃保暖织物,尤其是涉及一种烟气过滤型阻燃保暖絮片及其制备方法,该烟气过滤型阻燃保暖絮片由本质阻燃纤维和低熔点纤维交织形成后,纤维间搭接多孔聚酰亚胺薄膜;所述的本质阻燃纤维的质量分数为90‑95%;所述的低熔点纤维的质量分数为5‑10%。与现有技术相比,本发明解决了现有的抗严寒消防服无法有效拦截小粒径烟气导致消防员皮肤会被灼伤和腐蚀的问题,实现了>0.5μm粒径的烟气过滤效率≥95%。
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公开(公告)号:CN115679538A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211410334.7
申请日:2022-11-11
申请人: 东华大学 , 吉祥三宝高科纺织有限公司
IPC分类号: D04H1/02 , D04H1/4209 , D04H1/4326 , D04H1/4342 , D04H1/55 , D04H1/542
摘要: 本发明涉及一种有机无机复合耐高温保暖絮片及其制备方法,该絮片包括本质阻燃聚合物纤维A、无机纤维B和低熔点纤维C;按质量百分比计,所述絮片中各原料配置为:本质阻燃聚合物纤维A占比30‑50%,无机纤维B占比40‑65%,低熔点纤维C占比5‑10%;制备方法包括开松混合、梳理、铺网、烘干、冷却定型、烫光和收卷切边。本发明的有机无机复合耐高温保暖絮片克重为40‑400g/m2,压缩弹性回复率≥95%,导热系数≤0.05W/(m·K),续燃时间≤2s,损毁长度≤50mm,热收缩率(260℃,5min)≤3%,无熔融。与现有技术相比,本发明提升了材料的热稳定性,使絮片在高温作业环境下能够保持良好的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN115652652A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211423831.0
申请日:2022-11-14
申请人: 东华大学 , 吉祥三宝高科纺织有限公司
摘要: 本发明涉及一种阻燃保暖织物,尤其是涉及一种烟气过滤型阻燃保暖絮片及其制备方法,该烟气过滤型阻燃保暖絮片由本质阻燃纤维和低熔点纤维交织形成后,纤维间搭接多孔聚酰亚胺薄膜;所述的本质阻燃纤维的质量分数为90‑95%;所述的低熔点纤维的质量分数为5‑10%。与现有技术相比,本发明解决了现有的抗严寒消防服无法有效拦截小粒径烟气导致消防员皮肤会被灼伤和腐蚀的问题,实现了>0.5μm粒径的烟气过滤效率≥95%。
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公开(公告)号:CN114214832B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111391733.9
申请日:2021-11-19
申请人: 东华大学
IPC分类号: D06M11/60 , D06M11/38 , D06M13/144 , D01F9/08
摘要: 本发明涉及一种化学武器防护用纳米纤维材料及其制备方法与应用,材料为多级皮芯结构纤维材料,芯层为柔性金属氢氧化物纳米纤维,皮层为金属氢氧化物屈曲薄层,薄层垂直且均匀生长于芯层周围,材料中,金属氢氧化物的质量浓度≥98%,金属氢氧基的摩尔含量为40%‑80%。与现有技术相比,本发明中的材料比表面积大,表面活性位点数量多,对化学武器的降解半衰期≤5min,材料作为原位降解型化学防护材料,可以有效避免在洗消和穿脱过程中造成的二次污染,且相对于传统降解类防护材料,该材料整体可单独使用,也可与基材复合使用,柔性好,强力佳,易回收,突破了现有分散型降解材料的使用瓶颈。
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公开(公告)号:CN117431654A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311072650.2
申请日:2023-08-24
申请人: 波司登羽绒服装有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明涉及一种光响应聚合物/高熵碳基复合纤维及其制备方法和应用,所述复合纤维包括聚合物纤维基体和高熵碳基纳米颗粒;所述高熵碳基纳米颗粒均匀嵌入聚合物纤维基体中,其中聚合物含量占比85~95wt%,高熵碳基纳米颗粒占比5~15wt%;所述聚合物包括聚酯、聚酰胺、聚乙烯、聚丙烯、聚乳酸、聚酰亚胺中的一种或多种;所述高熵碳基纳米颗粒包括碳元素、锆元素和过度金属元素组;所述过度金属元素组包括Ⅳ过度金属元素或Ⅴ族过度金属元素中的四种及以上。与现有技术相比,本发明通过将高熵碳基纳米颗粒均匀嵌入聚合物纤维中,能够解决光响应复合纤维力学性能和光热性能难以兼顾的难题。
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公开(公告)号:CN114369885A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111376361.2
申请日:2021-11-19
申请人: 东华大学
IPC分类号: D01F9/10
摘要: 本发明涉及一种柔性金属氢氧化物纳米纤维材料及其制备方法与应用,材料的制备方法包括以下步骤:1)将无机前驱体溶于溶剂中,之后加入配位保护剂,经充分搅拌,得到配体保护型低支化度线性无机溶胶;2)控制无机前驱体的水解及缩聚,制备得到高聚合度、低支化度的线性无机纺丝溶胶;3)采用温度/碱蒸汽辅助纺丝工艺,将线性无机纺丝溶胶制备成凝胶纳米纤维;4)将凝胶纳米纤维进行超声辅助碱溶液处理,后经清洗、烘干即可。与现有技术相比,本发明中的材料由大量直径为纳米级、长径比>1000的纳米纤维组成,其具有比表面积大、孔结构丰富可调、活性位点多、可单独使用、使用后回收简便等优点,大大拓宽了金属氢氧化物材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN114561719B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210061286.9
申请日:2022-01-19
申请人: 东华大学 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
IPC分类号: D01F9/08 , D01D5/00 , B01J23/10 , B01J35/58 , B01J35/61 , B01J35/39 , B01J35/40 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种纤维交织结构的氧化铈/氧化硅复合纤维材料及其制备方法与应用,该复合纤维材料通过以下制备方法制备得到:(1)取铈源分散于溶剂A中,然后加入聚合物模板A,得到铈前驱体溶液;(2)取硅源、催化剂分散于溶剂B中,经反应得到硅溶胶,然后加入聚合物模板B,得到硅前驱体溶液;(3)将铈前驱体溶液、硅前驱体溶液分别装入相互独立的注射器中,在同一接收滚筒上进行静电纺丝,得到氧化铈/氧化硅复合纤维前驱体;(4)将所得氧化铈/氧化硅复合纤维前驱体煅烧,即得目的产物。与现有技术相比,本发明复合纤维材料呈薄膜状,较柔软,使用后易回收,可单独使用,催化有机污染物降解的效果较好,拓宽了氧化铈材料的应用领域。
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