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公开(公告)号:CN116575232A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310669404.9
申请日:2023-06-07
申请人: 四川文理学院 , 达州市质量技术监督检验测试中心 , 四川轻化工大学
IPC分类号: D06M11/74 , D06M15/333 , D06M15/564 , D06M13/463 , D06M13/272
摘要: 本发明涉及织物处理技术领域,公开了复合抗静电剂、制备方法、应用,原料各组分按重量份数计,包括GO 2~5份、聚乙烯醇0.1~3份、水性聚氨酯15~30份、表面活性剂1~5份;表面活性剂包括O,O'‑二(苯基)二硫代磷酸‑N,N‑二乙铵、α‑烯基磺酸盐、十二烷基苯磺酸中的至少一种。采用本发明提供的复合抗静电剂,GO、聚乙烯醇、表面活性剂分散于水性聚氨酯内,聚乙烯醇与GO表面的多活位点结合,再将其引入水性聚氨酯内,利用GO的纳米效应及功能性,从而达到提升导电性能的目的。
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公开(公告)号:CN117185677A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311005216.2
申请日:2023-08-10
申请人: 四川文理学院 , 达州市质量技术监督检验测试中心 , 四川轻化工大学 , 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司
IPC分类号: C03C25/465 , C03C25/28 , C03C25/32 , C08F118/08 , C08F120/18
摘要: 本发明涉及浸润剂技术领域,公开了一种增韧浸润剂及其制备方法和应用,所述增韧浸润剂包括超支化聚醋酸乙烯酯、纳米改性CSLP、润滑剂、抗静电剂和偶联剂;所述纳米改性CSLP的制备方法包括如下步骤:S1制备壳材:向聚乙烯吡咯缩酮中引入芳香醇化合物,进行缩合反应,得到改性聚乙烯吡咯缩酮;S2制备核材:取丙烯酸酯单体,加入反应助剂,加热进行聚合反应,得到丙烯酸酯胶液;S3取丙烯酸酯胶液,调节pH值为6‑7,加入改性聚乙烯吡咯缩酮,混合反应;再加入纳米粒子,搅拌破乳,得到纳米改性CSLP。本发明的增韧浸润剂采用超支化聚醋酸乙烯酯、纳米改性CSLP等作为原料,在整体上具有良好的韧性和稳定性,可广泛应用于玄武岩纤维和玻璃纤维等领域中。
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公开(公告)号:CN220202199U
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202321447907.3
申请日:2023-06-07
申请人: 达州市质量技术监督检验测试中心 , 四川文理学院 , 四川轻化工大学
摘要: 本实用新型涉及纺织品生产技术领域,针对现有的纺织品喷涂抗静电剂装置在处理时,需要将纺织品竖直放置,由于纺织品本身形态柔软易塌陷,导致抗静电剂无法均匀喷涂于纺织品表面,影响抗静电效果问题,提供了一种纺织品喷涂抗静电剂装置,包括喷涂处理箱,沿纺织品的流动方向,所述喷涂处理箱内依次架设有正面喷涂机构和反面喷涂机构;所述喷涂处理箱内配置有导流通道,所述导流通道包括首尾顺次连通的第一流道和第二流道,所述正面喷涂机构位于所述第一流道的一侧壁面,所述反面喷涂机构位于所述第二流道远离所述正面喷涂机构的一侧壁面,将片状纺织品投入至装置内时,纺织品沿导流通道移动,可对其正反两面进行喷涂。
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公开(公告)号:CN220143541U
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202321447903.5
申请日:2023-06-07
申请人: 四川文理学院 , 达州市质量技术监督检验测试中心 , 四川轻化工大学
摘要: 本实用新型涉及抗静电剂技术领域,针对现有的抗静电剂用打磨装置中,打磨结构对物料的打磨效果不均匀,且打磨达标的物料难以迅速被筛分并进入下一级工序的问题,提供了一种抗静电剂用打磨装置,包括打磨罐、以及配置于所述打磨罐底部的集料箱,所述打磨罐与所述集料箱连通;所述打磨罐的内腔包括多个打磨仓,所述多打磨仓沿竖直方向叠置;所述打磨仓内包括打磨机构以及配置于所述打磨仓底部的分筛板,沿物料流动方向,每一个所述打磨仓内的所述分筛板的筛孔逐个递减,可以逐级将打磨达标的物料筛分至下一打磨仓中,即加快物料打磨筛分的处理过程,提高对抗静电剂的打磨处理速率和效果。
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公开(公告)号:CN116815192A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310815326.9
申请日:2023-07-04
申请人: 四川文理学院
IPC分类号: C23G1/06
摘要: 本发明公开的一种半柔性多点吸附型高效金属酸洗缓蚀剂,缓蚀剂包括PAMM,可以将其用于抑制腐蚀。PAMM的缓蚀剂应用在Q235钢上,在1.0M HCl中的高缓蚀效果可达93.53%。缓蚀应用于降低腐蚀电流密度,缓蚀效果可达90.05%。以及应用于石油和化工设备的酸洗过程。本发明通过一步法合成了一种希夫碱缓蚀剂。通过H‑NMR和IR对其结构进行表征,通过电化学实验、失重实验、SEM、EDS、DFT和MD对其缓蚀性能和作用机理进行研究。结果表明,PAMM是一种混合型缓蚀剂(阴极和阳极、物理和化学),PAMM的缓蚀效果与使用浓度成正比,与测试温度负相关,在303K时PAMM的缓蚀效果为93.53%。
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