一种纤维表面改性机和纤维表面改性方法

    公开(公告)号:CN117758455A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311783721.X

    申请日:2023-12-22

    摘要: 本发明属于纤维改性技术领域,具体涉及一种纤维表面改性机和纤维表面改性方法。本发明的纤维表面改性机包括外壳和控制箱,所述外壳内部设置有雾化系统、电离系统、加热系统和甬道;所述控制箱用于控制雾化系统、电离系统和加热系统;所述雾化系统用于控制所述甬道内的喷雾组分和/或气体组分,所述电离系统用于向所述甬道内放电,所述加热系统用于控制所述甬道内的温度。本发明还进一步提供利用上述纤维表面改性机进行纤维表面改性的方法。本发明对芳纶等表面改性难度较大的纤维具有很好的改性效果,且本发明为模块化设计,能够针对各种纤维的改性需求,进行改性工艺的调节,适用范围广。因此,本发明具有很好的应用前景。

    一种纤维素基碳纤维的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116856081A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202311042365.6

    申请日:2023-08-18

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: D01F9/16 C08B5/00 C08B11/155

    摘要: 本发明公开了一种纤维素基碳纤维的制备方法,依次包括纺丝溶液的配制、获得前体纤维、再碳化得成品,纺丝溶液的配制包括纤维素的衍生和改性过程,具体为:将纤维素溶解在溶剂中,加热反应得到纤维素膦酸酯,再加入烯烃基腈反应获得氰化纤维素膦酸酯纺丝溶液,溶剂包括反应性磷酸盐离子液体。本发明的特点是纤维素在磷酸盐离子液体种衍生出纤维素膦酸酯,纤维素膦酸酯进一步氰化,从而改变了纤维素前体纤维的热解途径,减少了含碳挥发物和结构缺陷,增加了纤维素基碳纤维的产率和力学性能。

    一种抗菌防污醋酸纤维素膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114989476B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210640551.9

    申请日:2022-06-08

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C08J7/12 C08L1/12

    摘要: 本发明公开了一种抗菌防污醋酸纤维素膜的制备方法,包括将醋酸纤维素膜浸入季铵盐水溶液中进行表面接枝反应,所述季铵盐为环氧丙基二甲基十二烷基氯化铵,季铵盐水溶液为0.04‑0.08 mol/L,温度:室温,反应溶液酸碱性为中性环境。还公开了一种抗菌防污醋酸纤维素膜。本发明的制备方法显著提升了成品膜的透水量和通量恢复率,得到的成品膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌率均大于99.99%。

    一种三醋酸纤维素及其光学薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN116606381B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202310717343.9

    申请日:2023-06-16

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种三醋酸纤维素光学薄膜制备方法,包括将离子液体溶剂和纤维素浆粕溶解后,加入酯化剂和催化剂反应,离子液体溶剂为[C4MPy]Cl和[C2MIM]Cl的混合溶剂,催化剂为无机强酸和酸性离子液体的混合,离子液体溶剂和纤维素浆粕质量比为9:1,催化剂用量为离子液体溶剂和纤维素浆粕二者质量和的1wt%,反应时间为10‑30min。本发明制备的醋酸纤维素及其光学薄膜具有较高的取代度和均匀的取代基分布,较低的双折射率,同时保持了三醋酸纤维素的其他光学性能,符合信息显示行业对高性能光学聚合物的要求。本发明的制备过程中,酯化反应时间得到了大幅度的降低,仅仅为10‑30min即可完成,为大规模生产节约了经济和时间成本。