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公开(公告)号:CN114622297A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210300800.X
申请日:2022-03-25
申请人: 太原理工大学 , 山西省科技成果转移转化促进与数据监测中心
摘要: 本发明为一种纳米级双波长键合型荧光防伪纤维的制备方法,涉及荧光型防伪纤维技术领域。该方法包括:1)制备稀土配合物Eu(C8H5F3O2S)2(C12H8N2)(C11H20O2);2)制备稀土配合物Tb(C14H10O3)3(C11H20O2);3)制备双波长键合型高分子荧光材料PMEuTb;4)静电纺丝制备纳米级双波长键合型荧光防伪纤维。本发明所制备的纳米级双波长键合型荧光防伪纤维是无规则随机排列的,纤维的直径分布均匀、表面光滑,平均直径约为580 nm,其热稳定温度可达到290℃,其最佳激发波长为272 nm,最佳发射波长为545 nm和615 nm。
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公开(公告)号:CN114622297B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210300800.X
申请日:2022-03-25
申请人: 太原理工大学 , 山西省科技成果转移转化促进与数据监测中心
摘要: 本发明为一种纳米级双波长键合型荧光防伪纤维的制备方法,涉及荧光型防伪纤维技术领域。该方法包括:1)制备稀土配合物Eu(C8H5F3O2S)2(C12H8N2) (C11H20O2);2)制备稀土配合物Tb(C14H10O3)3(C11H20O2);3)制备双波长键合型高分子荧光材料PMEuTb;4)静电纺丝制备纳米级双波长键合型荧光防伪纤维。本发明所制备的纳米级双波长键合型荧光防伪纤维是无规则随机排列的,纤维的直径分布均匀、表面光滑,平均直径约为580 nm,其热稳定温度可达到290℃,其最佳激发波长为272 nm,最佳发射波长为545 nm和615 nm。
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公开(公告)号:CN114457451A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210106544.0
申请日:2022-01-28
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D01F6/52 , D01F6/56 , C08F230/04 , C08F220/14 , C08F226/12 , G01N5/00 , G01N21/3563 , G01N21/64 , G01N23/2251 , G01N25/00
摘要: 本发明为一种微米级键合型荧光防伪纤维的制备方法,涉及荧光型防伪纤维技术领域。该方法包括:1)制备稀土配合物Tb(C14H10O3)3(C7H7N)2;2)制备键合型高分子荧光材料PMNTb;3)静电纺丝制备微米级键合型荧光防伪纤维。本发明所制备的微米级键合型荧光防伪纤维是无规则随机排列的,纤维的直径分布均匀,纤维的表面光滑,其直径约为0.6~1.169μm;键合型荧光纤维热稳定温度可达到274℃;含有稀土配合物的键合型荧光微米纤维的最佳激发波长为350 nm,最佳发射波长为544 nm。
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公开(公告)号:CN102703886A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210204253.1
申请日:2012-06-20
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种制备镁合金超疏水表面的方法,包括以下步骤:1)酸洗;2)化学镀银;3)自组装。本发明制备镁合金超疏水表面的方法,操作简便,将制备方法分为三步,简化工艺流程,降低了生产成本,并且整个制备方法的过程所需要的时间大大缩短,从而提高了生产效率。该方法在室温下空气中干燥后即得表面均匀,具有超疏水性能的镁合金表面。润湿性测量结果显示该膜层的水接触角约153±2°,水滴极易滚动且稳定性好,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN114457451B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210106544.0
申请日:2022-01-28
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D01F6/52 , D01F6/56 , C08F230/04 , C08F220/14 , C08F226/12 , G01N5/00 , G01N21/3563 , G01N21/64 , G01N23/2251 , G01N25/00
摘要: 本发明为一种微米级键合型荧光防伪纤维的制备方法,涉及荧光型防伪纤维技术领域。该方法包括:1)制备稀土配合物Tb(C14H10O3)3(C7H7N)2;2)制备键合型高分子荧光材料PMNTb;3)静电纺丝制备微米级键合型荧光防伪纤维。本发明所制备的微米级键合型荧光防伪纤维是无规则随机排列的,纤维的直径分布均匀,纤维的表面光滑,其直径约为0.6~1.169μm;键合型荧光纤维热稳定温度可达到274℃;含有稀土配合物的键合型荧光微米纤维的最佳激发波长为350 nm,最佳发射波长为544 nm。
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