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公开(公告)号:CN106367905B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610884427.1
申请日:2016-10-10
申请人: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种功能粉末与涤纶长丝粘合的加工装置,包括经轴、温控箱体、导丝辊、粉体混合鼓风机、上下振动板、粉体回收装置和成丝卷绕装置。涤纶长丝从经轴引出进入温控箱体,通过控制箱体内温度使涤纶长丝软化,再由鼓风机将微纳米功能粉末吹入箱体,粉末将粘附于涤纶纤维表面,箱体内涤纶长丝由导丝辊输送引出进入另一温控箱体内,粘附有功能粉末的涤纶长丝在两片振动板间通过,振动板以一定频率振动压合涤纶纤维,使粉末与纤维间产生牢固粘合,未粘合粉末经振动板上的小孔掉落收集,粘附有功能粉末的涤纶长丝经卷绕后用于织造。本发明中功能粉末可有效粘附于涤纶纤维表面,不影响粉末的功能性,同时装置简单,易于维护,工作效率高。
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公开(公告)号:CN106367905A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610884427.1
申请日:2016-10-10
申请人: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种功能粉末与涤纶长丝粘合的加工装置,包括经轴、温控箱体、导丝辊、粉体混合鼓风机、上下振动板、粉体回收装置和成丝卷绕装置。涤纶长丝从经轴引出进入温控箱体,通过控制箱体内温度使涤纶长丝软化,再由鼓风机将微纳米功能粉末吹入箱体,粉末将粘附于涤纶纤维表面,箱体内涤纶长丝由导丝辊输送引出进入另一温控箱体内,粘附有功能粉末的涤纶长丝在两片振动板间通过,振动板以一定频率振动压合涤纶纤维,使粉末与纤维间产生牢固粘合,未粘合粉末经振动板上的小孔掉落收集,粘附有功能粉末的涤纶长丝经卷绕后用于织造。本发明中功能粉末可有效粘附于涤纶纤维表面,不影响粉末的功能性,同时装置简单,易于维护,工作效率高。
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公开(公告)号:CN106544858B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610873929.4
申请日:2016-09-30
申请人: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC分类号: D06M11/74 , D06M11/46 , B01D53/86 , B01D53/72 , D06M101/32
摘要: 本发明公开了一种具有催化降解功能涤纶纤维的制备方法。首先制备TiO2插层氧化石墨烯颗粒,再用强紫外灯将TiO2插层氧化石墨烯颗粒剪切成微纳米级粉末的TiO2插层氧化石墨烯颗粒,呈微纳米级粉末状的TiO2插层氧化石墨烯颗粒经气流悬浮于腔体内,将有色涤纶长丝平铺送入腔体内,控制腔体内温度使涤纶纤维软化以与TiO2插层氧化石墨烯颗粒有效粘结,粘有TiO2插层氧化石墨烯颗粒的涤纶长丝经过热压使粉体与涤纶纤维实现牢固结合。所制备新型涤纶纤维对醛类和苯类等车内有机物具有良好催化降解性能,该法简单易行,纤维催化降解性能持久稳定。
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公开(公告)号:CN108978173A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810827866.8
申请日:2018-07-25
申请人: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC分类号: D06M10/02 , D06M13/513 , D06M101/32
CPC分类号: D06M10/025 , D06M13/513 , D06M2101/32 , D06M2200/12
摘要: 本发明公开了一种等离子体辅助超疏水涤纶面料的制备方法,该方法包括如下步骤:将经洗涤干燥后的涤纶织物进行介质阻挡放电常压等离子体改性处理;将涤纶织物在经过预水解的氟硅烷整理液中充分浸渍,轧液;将涤纶织物经过烘箱预烘焙烘制得最终成品。本发明所述的涤纶面料应用广泛,常压等离子体技术绿色环保,整理后的织物超疏水性能优良,且具有很好的耐机械摩擦稳定性,操作简单,易于实现连续化的工业生产。
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公开(公告)号:CN109112821B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810827870.4
申请日:2018-07-25
申请人: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC分类号: D06M11/46 , D06M13/513 , D06M13/463 , D06M10/02 , D06M11/38 , D06M101/32
摘要: 本发明公开了一种拒水拒油防污抗紫外涤纶面料的制备方法,该方法包括如下步骤:将涤纶织物放入NaOH溶液中,进行碱减量处理;将涤纶织物在常压介质阻挡放电等离子体装置中进行表面改性处理;将涤纶织物在超疏水抗紫外功能性整理液中充分浸渍,轧液;步骤四,将涤纶织物经过烘箱预烘焙烘制得最终成品。本发明所制得的涤纶面料应用广泛,成品具有优良的拒水拒油防污抗紫外功能,且整理效果具备较优的耐水洗牢度和耐摩擦牢度。
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公开(公告)号:CN108978173B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810827866.8
申请日:2018-07-25
申请人: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC分类号: D06M10/02 , D06M13/513 , D06M101/32
摘要: 本发明公开了一种等离子体辅助超疏水涤纶面料的制备方法,该方法包括如下步骤:将经洗涤干燥后的涤纶织物进行介质阻挡放电常压等离子体改性处理;将涤纶织物在经过预水解的氟硅烷整理液中充分浸渍,轧液;将涤纶织物经过烘箱预烘焙烘制得最终成品。本发明所述的涤纶面料应用广泛,常压等离子体技术绿色环保,整理后的织物超疏水性能优良,且具有很好的耐机械摩擦稳定性,操作简单,易于实现连续化的工业生产。
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公开(公告)号:CN109112821A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810827870.4
申请日:2018-07-25
申请人: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC分类号: D06M11/46 , D06M13/513 , D06M13/463 , D06M10/02 , D06M11/38 , D06M101/32
CPC分类号: D06M11/46 , D06M10/025 , D06M11/38 , D06M13/463 , D06M13/513 , D06M2101/32 , D06M2200/11 , D06M2200/12 , D06M2200/25
摘要: 本发明公开了一种拒水拒油防污抗紫外涤纶面料的制备方法,该方法包括如下步骤:将涤纶织物放入NaOH溶液中,进行碱减量处理;将涤纶织物在常压介质阻挡放电等离子体装置中进行表面改性处理;将涤纶织物在超疏水抗紫外功能性整理液中充分浸渍,轧液;步骤四,将涤纶织物经过烘箱预烘焙烘制得最终成品。本发明所制得的涤纶面料应用广泛,成品具有优良的拒水拒油防污抗紫外功能,且整理效果具备较优的耐水洗牢度和耐摩擦牢度。
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公开(公告)号:CN108166097A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810088690.9
申请日:2018-01-30
申请人: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种具有超疏水、催化、抗菌功能的涤纶纤维的制备方法。包括:根据氧化石墨烯制备TiO2插层氧化石墨烯;根据TiO2插层氧化石墨烯制备EDA改性TiO2插层氧化石墨烯;根据EDA改性TiO2插层氧化石墨烯制备超支化聚合物修饰的TiO2插层氧化石墨烯;根据超支化聚合物修饰的TiO2插层氧化石墨烯制备端氟基超支化聚合物修饰的TiO2插层氧化石墨烯功能颗粒;再将功能颗粒与涤纶树脂共混后熔融纺丝。所制备新型涤纶纤维具有超级疏水效果,并且集催化、超疏水、抗菌等功能于一体,且通过化学键的连接可有效提升端氟基超支化聚合物修饰的TiO2插层氧化石墨烯与涤纶纤维之间牢度,提高耐磨性。
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公开(公告)号:CN206843761U
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201621109945.8
申请日:2016-10-10
申请人: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种功能粉末与涤纶长丝粘合的加工装置,其特征在于:包括经轴、第一温控箱体、第二温控箱体、导丝辊、粉体混合鼓风机、上振动板、下振动板、粉体回收装置和成丝卷绕装置,所述经轴、第一温控箱体、第二温控箱体和成丝卷绕装置按照工序依次排列,所述导丝辊设置在第一温控箱体中,所述粉末混合鼓风机的出风口与所述第一温控箱体的内部连通;本实用新型中功能粉末可有效粘附于涤纶长丝表面,不影响粉末的功能性,同时装置简单,易于维护,工作效率高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN106544858A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610873929.4
申请日:2016-09-30
申请人: 旷达纤维科技有限公司
IPC分类号: D06M11/74 , D06M11/46 , B01D53/86 , B01D53/72 , D06M101/32
CPC分类号: D06M11/74 , B01D53/8668 , D06M11/46 , D06M2101/32
摘要: 本发明公开了一种具有催化降解功能涤纶纤维及其制备方法。首先制备TiO2插层氧化石墨烯颗粒,再用强紫外灯将功能颗粒剪切成微纳米级粉末,粉末经气流悬浮于腔体内,将有色涤纶长丝平铺送入腔体内,控制腔体内温度使涤纶纤维软化以与粉体有效粘结,粘有功能粉体的涤纶长丝经过热压使粉体与涤纶纤维实现牢固结合。所制备新型涤纶纤维对醛类和苯类等车内有机物具有良好催化降解性能,该法简单易行,纤维催化降解性能持久稳定。
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