一种基于超细纤维网状结构的可重复用的车载空气过滤纸的制备方法

    公开(公告)号:CN118454344A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410503744.9

    申请日:2024-04-25

    申请人: 中原工学院

    摘要: 本发明公开了一种基于超细纤维网状结构的可重复用的车载空气过滤纸的制备方法,包括:PS聚苯乙烯进行加热,得到PS聚苯乙烯的静电纺丝溶液;在S2产物中加入乙基丙烯酸酯胶粘剂,得到PVDF聚偏氟乙烯静电喷雾溶液;将S1的PS聚苯乙烯的静电纺丝溶液,喷覆于基底纤维素滤纸上;对PS聚苯乙烯进行持续喷涂刻蚀处理;将S3产物通过静电喷雾技术,形成超细纳米纤维网;将S6产物浸渍于FPVA氟化聚乙烯醇和PVA聚乙烯醇混合溶液中,得到超细纤维网状结构的可重复用的车载空气过滤纸;通过对PS粗纤维表面进行改性处理,增加了界面之间的互锁性,从而提高了车载空气过滤纸的强度,同时也增加了不同纤维间的相容性。

    一种掺杂碳纳米管的PSPAN纳米纤维空气过滤材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118286780A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410460951.0

    申请日:2024-04-17

    申请人: 中原工学院

    摘要: 本发明公开了一种掺杂碳纳米管的PSPAN纳米纤维空气过滤材料的制备方法,通过将CNT掺杂到PAN纺丝溶液中,并与PS纳米纤维共混制备的纳米纤维膜材料具有高过滤效率和高孔隙率,对于PM2.5、花粉、病毒等有害颗粒,可以达到良好的过滤效率;并且在纺丝液中加入CNT可以改善纤维表面结构,纤维的粗糙度显著提高了纳米纤维膜材料的吸声性能,并且利用PS纤维的疏水性和PAN/CNT纤维的亲水性相结合,可以形成较为紧密的三维网络结构,有利于提高材料的使用寿命,也使得复合纳米纤维膜材料在过滤性能上具有优势,并且通过调整两种纤维的比例,找到最佳的效率与阻力平衡点,使得复合纳米纤维膜材料的整体强度和耐用性提高。

    一种GO增强的多尺度聚乳酸纳米纤维高效低阻过滤材料的制备方法以及过滤材料

    公开(公告)号:CN118267799A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410363495.8

    申请日:2024-03-28

    申请人: 中原工学院

    IPC分类号: B01D39/16 B01D46/00

    摘要: 本发明公开了一种GO增强的多尺度聚乳酸纳米纤维高效低阻过滤材料的制备方法以及过滤材料,包括:称取氧化石墨烯(GO)和N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)倒入烧杯中,通过超声波分散,得到GO的分散液;在S1中的分散液中加入盐酸多巴胺(DA‑HCl),搅拌,得到静电纺丝溶液;将S2中的静电纺丝溶液内加入聚偏氟乙烯(PVDF),持续搅拌,得到PVDF静电纺丝溶液;将S3中的静电纺丝溶液装入针管,进行静电纺丝,基底为PVDF/GO‑PDA纳米细纤维膜,得到PVDF/GO超细纳米纤维膜;称取三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐(Tris‑HCl)粉末,将其溶解成超纯水(DI),得到得到Tris‑HCl浓度为7‑10mM/L的缓冲液;将S4中的PVDF/GO超细纳米纤维膜浸泡在S5中的缓冲液中,震荡,干燥,得到PVDF/GO/PDA超细纳米纤维膜。

    一种分布式自动化织材生产系统和方法

    公开(公告)号:CN118131714A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410278012.4

    申请日:2024-03-12

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种分布式自动化织材生产系统和方法,总控制系统对工艺内处理单元进行控制,使得工艺内处理单元对工艺设备进行整体调节,使得前一个工序的生产量等于后一个工序的原料量,保证工艺之间原材料的流通维持在稳定速率,避免工艺环节中出现原材料缺乏或者是原材料积攒过多的情况,解决现有技术过程中分布式织材生产线工艺环节间原材料转运量精确度欠缺的缺陷;在一个工艺单元内将原材料分配给若干工艺设备时,先后考虑工艺设备的专一性和通用性,保证原材料在分配足够量的专一性工艺设备后进行通用性工艺设备的加工,能够对同一工艺单元中协调分配原材料,提高了原材料的加工速率和加工效果,具有对织材原材料的良好利用率。

    一种螺旋线性电极静电纺丝喷头及其使用方法

    公开(公告)号:CN117888211A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410082663.6

    申请日:2024-01-19

    申请人: 中原工学院

    IPC分类号: D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种螺旋线性电极静电纺丝喷头及其使用方法,包括:绝缘外壳和绝缘盖子,以及固定在绝缘外壳内腔的金属块;金属块的内部开设有储液腔,储液腔的两侧对称开设刮液孔,刮液孔远离储液腔的一侧开设有供螺旋丝杆穿透的走丝孔,并与刮液孔连通;金属块的底部开设有储液腔连通的进液通道,以及与走丝孔连通的排液通道;还包括对储液腔增压的增压组件;本发明利用渐缩式刮液孔和增压组件之间的配合,能够高效的对螺旋丝杆表面残留的静电纺丝溶液刮去,保证了螺旋丝杆表面静电纺丝溶液的涂覆均匀,配合增压组件,提高负压区域的压力差,与渐缩式刮液孔产生协同效应,进而增强吸力,有效地清除多余的溶液,进一步提高了螺旋丝杆的涂液均匀性。

    一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114232108A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111410900.X

    申请日:2021-11-25

    申请人: 中原工学院

    IPC分类号: D01D5/00 D01D7/02 D01F1/10

    摘要: 本发明公开了一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用。采用对喷静电纺丝技术一步构建三维多孔微纳复合材料,该材料由纳米光子均匀嵌入在珠串结构的微纳纤维之间组成,这种特殊的三维多孔结构、纳米光子和纤维的微纳级尺寸以及纤维的珠串结构,使得该材料在太阳光谱波段内(0.2‑2.5μm)能够强烈反射太阳光,而纳米光子和纤维材料自身固有的中红外吸收特性,还使得该材料在中红外光谱波段内(2.5‑25μm)具有极高的中红外发射能力,能够在大气透明窗口(8‑13μm)期向外太空耗散材料的热能,从而赋予该材料优异的日间辐射制冷效果。本发明采用对喷静电纺丝技术一步制备,无需二次处理,工艺简单,适合产业化生产。

    一种基于溶液雾化和静电-气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法

    公开(公告)号:CN113913954A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111185715.5

    申请日:2021-10-12

    申请人: 中原工学院

    IPC分类号: D01D5/14 D01D1/00 D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于溶液雾化和静电‑气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法。首先利用雾化技术将纺丝溶液雾化成超多微小液滴,接着利用静电牵伸技术将雾化液滴预牵伸成细小射流,最后利用气流接替衰减的电场将预牵伸射流牵伸成极细纳米纤维。本发明采用先将纺丝溶液雾化成超多微小液滴、进而直接牵伸形成极细纳米纤维的纺丝方法,改变了常规静电纺丝中由泰勒锥分裂形成射流的方式,为静电纺纳米纤维成形提供一种新的机理;同时,静电‑气流接替牵伸能够显著增强射流牵伸力,从而使得微小雾化液滴能够被细化至100 nm以下。该纳米纤维极细的直径使其纳米效应更为显著,应用于过滤、传感等领域表现更加突出的性能优势。

    一种印刷式螺旋线性静电纺丝喷头及其使用方法

    公开(公告)号:CN117802589A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410168593.6

    申请日:2024-02-06

    申请人: 中原工学院

    IPC分类号: D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种印刷式螺旋线性静电纺丝喷头及其使用方法,包括:喷头盒和喷头盖,位于在喷头盒中部的金属块,以及对称固定在金属块两侧的刮液板,金属块的顶面开设有储液槽,底面与喷头盒固定,金属块开设有贯穿储液槽的穿孔,刮液板的中部开设有与穿孔连通的渐缩式刮液孔,且渐缩式刮液孔的内部开设有反锥形刮液孔,喷头盒的两侧对称开设有供螺旋电极穿透的走丝孔,且走丝孔和穿孔连通;本发明利用螺旋涡流对螺旋电极上的纺丝溶液进行切向剥离运动,以产生剪切力,将纺丝溶液从螺旋电极各个位置的螺纹槽表面剥离下来,避免了螺旋电极预涂覆位置纺丝溶液的残留,从而提高后续溶液涂覆的均匀性和纯净度,提高了纺丝成品率。

    一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114232108B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202111410900.X

    申请日:2021-11-25

    申请人: 中原工学院

    IPC分类号: D01D5/00 D01D7/02 D01F1/10

    摘要: 本发明公开了一种三维多孔微纳复合材料及其制备方法和应用。采用对喷静电纺丝技术一步构建三维多孔微纳复合材料,该材料由纳米光子均匀嵌入在珠串结构的微纳纤维之间组成,这种特殊的三维多孔结构、纳米光子和纤维的微纳级尺寸以及纤维的珠串结构,使得该材料在太阳光谱波段内(0.2‑2.5μm)能够强烈反射太阳光,而纳米光子和纤维材料自身固有的中红外吸收特性,还使得该材料在中红外光谱波段内(2.5‑25μm)具有极高的中红外发射能力,能够在大气透明窗口(8‑13μm)期向外太空耗散材料的热能,从而赋予该材料优异的日间辐射制冷效果。本发明采用对喷静电纺丝技术一步制备,无需二次处理,工艺简单,适合产业化生产。

    一种基于溶液雾化和静电-气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法

    公开(公告)号:CN113913954B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111185715.5

    申请日:2021-10-12

    申请人: 中原工学院

    IPC分类号: D01D5/14 D01D1/00 D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于溶液雾化和静电‑气流接替牵伸的极细纳米纤维制备装置及方法。首先利用雾化技术将纺丝溶液雾化成超多微小液滴,接着利用静电牵伸技术将雾化液滴预牵伸成细小射流,最后利用气流接替衰减的电场将预牵伸射流牵伸成极细纳米纤维。本发明采用先将纺丝溶液雾化成超多微小液滴、进而直接牵伸形成极细纳米纤维的纺丝方法,改变了常规静电纺丝中由泰勒锥分裂形成射流的方式,为静电纺纳米纤维成形提供一种新的机理;同时,静电‑气流接替牵伸能够显著增强射流牵伸力,从而使得微小雾化液滴能够被细化至100 nm以下。该纳米纤维极细的直径使其纳米效应更为显著,应用于过滤、传感等领域表现更加突出的性能优势。