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公开(公告)号:CN101177792A
公开(公告)日:2008-05-14
申请号:CN200710114934.8
申请日:2007-11-21
申请人: 山东海龙股份有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明公开了一种纤维素纺丝原液的制备方法,主要包括,将纤维素浆粕与离子液体混合后,进行捏合、溶解,在捏合和溶解过程中采用减压的方式脱除体系中的水分和空气,制备稳定均一的纤维素纤维纺丝原液。该方法采用的溶剂无毒、无挥发性且易于回收;该方法将溶解、脱泡的工艺结合为一体,提高了生产效率和纺丝液的稳定性。
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公开(公告)号:CN101289764A
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200810016278.2
申请日:2008-05-26
申请人: 山东海龙股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种纤维素纤维及该纤维素纤维的生产方法,为采用纤维素浆与离子液体按照一定比例混合溶解、并脱泡后配置成纤维素含量按质量百分浓度为5%-25%的离子液体/纤维素纺丝原液;然后将脱泡后的纺丝原液放置2-80小时后经喷丝在空气中纺丝形成丝条,并将丝条进入纺丝浴液中洗去丝条中的离子液体,形成纤维素纤维。本发明采用绿色溶剂—离子液体为溶剂,生产中无毒无挥发性,无污染,有利于环境保护和操作人员的健康,且易于回收,实现了纤维素纤维的清洁化和绿色性生产。且生产的纤维性能指标优良,具有手感柔软,吸湿性、透气性好,穿着舒适,光泽好,以及可生物降解等优异性能。
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公开(公告)号:CN117661133A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311619617.7
申请日:2023-11-30
申请人: 东华大学 , 东华大学附属实验学校
IPC分类号: D01D5/34
摘要: 本发明涉及一种特殊界面结构抗静电复合纤维及其模块化纺丝组件,特殊界面结构抗静电复合纤维具有皮芯结构,皮层组分为非导电组分,芯层组分为导电组分,导电组分在纤维表面沿周向呈多点离散分布,同时导电组分在纤维芯部相连;特殊界面结构抗静电复合纤维的模块化纺丝组件包括自上而下顺序排列且连接的第一至三分配板和喷丝板,第三分配板的下端面开有环形槽c,其槽底设有凸台;凸台上设有凹槽将凸台分隔成相互独立的部分,各部分中均设有一个皮层组分通孔c;环形槽c的槽口由喷丝板密封,二者围成芯层组分储存腔;喷丝板上设有与凸台数量相同且对应并共轴的喷丝孔。本发明制备的纤维耐洗耐磨性更好,模块化纺丝组件降低了纺丝组件成本。
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公开(公告)号:CN117309810A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311051784.6
申请日:2023-08-21
申请人: 赛得利(常州)纤维有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明涉及一种NMMO/H2O两元体系中NMMO的质量含量的测试计算方法,NMMO/H2O两元体系中NMMO的质量含量超过68wt%,具体过程为:首先初步判断NMMO/H2O两元体系中NMMO的质量含量,然后采用去离子水将NMMO/H2O两元体系稀释至NMMO的质量含量不高于50wt%,在20~25℃下,采用折光指数法获取稀释后的NMMO/H2O两元体系中NMMO的质量含量CNMMO,最后计算得到稀释前的NMMO/H2O两元体系中NMMO的质量含量Cx。本发明可以在20~25℃下获得NMMO的质量含量超过68wt%的NMMO/H2O两元体系中NMMO的质量含量,结果的准确性和稳定性较高。此方法也适用于NMMO的质量含量低于68wt%的NMMO/H2O两元体系。
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公开(公告)号:CN115403818B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210882280.8
申请日:2022-07-26
申请人: 东华大学 , 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司
IPC分类号: C08J9/28 , C08L1/02 , C08K5/5435 , C08K5/01 , C09K5/06
摘要: 本发明公开了一种隔热‑储热一体化复合材料的制备方法,包括步骤:1)纤维素/硅烷偶联剂混合液的制备;2)纤维素/硅烷偶联剂/相变微胶囊混合液的制备;3)相变微胶囊复合海绵的制备。本发明还公开了一种隔热‑储热一体化复合材料。本发明得到的复合材料兼具隔热和储热双重效果,熔融焓为105~160J/g,导热系数低至0.036W/m K,对环境和健康无危害,制备工序简单。
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公开(公告)号:CN114775081B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210350402.9
申请日:2022-04-02
申请人: 东华大学
IPC分类号: D01D5/34
摘要: 本发明涉及一种用于并列复合纺丝界面控制的组件结构,包括分配板、喷丝板和组分分隔板,喷丝板上设有喷丝孔,由自上而下顺序连接的导孔段、过渡孔段和微孔段组成;组分分隔板与分配板连接,且插入喷丝孔内,将其部分长度段内的空间分隔成互不相通的两部分;部分长度段的长度为喷丝孔总长度的50%~95%;组分分隔板的厚度不高于导孔段孔径的6%;组件结构用于制备双组分纤维,双组分纤维设定的横截面形状记为形状A,模拟的横截面形状记为形状B,由喷丝孔以及位于喷丝孔内的组分分隔板构成的整体的仰视形状记为形状C,形状A~C的关系随双组分纤维设定的界面形状和双组分的粘度差变化。本发明能可控地生产出不同界面结构的并列复合纤维。
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公开(公告)号:CN110257947B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201910475933.9
申请日:2019-06-03
申请人: 浙江尤夫科技工业有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明涉及一种抗菌聚酯工业丝及其制备方法,制备方法为:将含抗菌粉体的高粘聚酯熔体进行熔融纺丝制得抗菌聚酯工业丝;熔融纺丝时,喷丝孔处剪切速率为1700~3000s‑1,四辊和五辊的温度分别为225~235℃和135~150℃;最终制得的抗菌聚酯工业丝中的抗菌粉体在抗菌聚酯工业丝表层的含量比中心的含量高5~10wt%,即抗菌粉体在抗菌聚酯工业丝表面富集,能够充分发挥抗菌粉体的功效,同时也能减少抗菌粉体的加入量,进而提高抗菌聚酯工业丝的力学性能,抗菌聚酯工业丝的断裂强度>6.5cN/dtex,断裂伸长率为12.5%~20%。本发明方法简单,制得的抗菌聚酯工业丝的抗菌性能优异且力学性能较好。
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公开(公告)号:CN113026127B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110180299.3
申请日:2021-02-08
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种可降解丝及其制备方法,该方法是以柔性热塑性可降解聚合物与纤维素粉体为原料,采用熔融共混—挤出成型—水浴冷却—热牵伸—热定型的工艺流程,制得可降解丝;原料中,纤维素粉体的质量含量为10~60wt%;制得的可降解丝的直径为0.1μm~1.5mm,断裂强度为100~500MPa,初始模量为1~4GPa,断裂伸长率为5~30%;纤维素粉体在可降解聚合物中聚集的径向尺寸为60nm~300μm。
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公开(公告)号:CN110172754B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910141889.8
申请日:2019-02-26
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种抗原纤化纤维素类纤维及其制备方法,制备方法为:将纤维素类纤维纺丝液经喷丝头挤出、凝固、拉伸和水洗制得水洗丝,再用交联剂水溶液对水洗丝进行处理后进行漂洗和干燥制得抗原纤化纤维素类纤维;水洗的温度≥90℃,处理时交联剂水溶液的温度为65~90℃,漂洗的温度为20~40℃;交联剂含能够与纤维素羟基形成共价键的基团、能够自交联反应的基团和能够与纤维素羟基形成氢键的基团中的一种以上。制得的抗原纤化纤维素类纤维主要由纤维素类纤维基体以及分散在纤维素类纤维基体内的交联剂组成。本发明的制备方法工艺简单,条件温和;制得的纤维机械性能优良,耐水洗性能优良。
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公开(公告)号:CN113150337A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110362285.3
申请日:2021-04-02
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种基于磷酸溶液再生纤维素膜及其制备方法,先将聚合度为500~2000的纤维素加入浓度为81~85wt%的磷酸水溶液中混合均匀,在‑10~‑30℃条件下放置一段时间,得到浓度为5%~15%的纤维素溶液;再将所述纤维素溶液经过脱泡处理后获得透明纤维素溶液;然后将所述透明纤维素溶液涂覆在基底上,并刮平或压延成凝胶膜后放入凝固浴中对凝胶膜进行预拉伸形成纤维素凝胶膜;最后使用去离子水去除残余的磷酸,自然干燥,得到高强度再生纤维素膜;制得再生纤维素膜,其拉伸强度>150Mpa。本发明的方法简单环保,制得的再生纤维素膜,具有优异的力学性能和高度透明,在纤维素材料应用领域具有非常大的潜能。
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