-
公开(公告)号:CN118372534A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410629587.6
申请日:2024-05-21
Applicant: 武汉纺织大学 , 广州市华滤环保设备有限公司
IPC: B32B27/32 , B01D39/14 , B01D46/00 , B01D46/12 , B32B27/28 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B17/12 , B32B17/10 , B32B27/34 , B32B27/06 , B32B3/24 , B32B5/06 , B32B33/00 , B32B37/00 , B32B37/24 , B32B37/06 , B32B37/10 , D01D5/00
Abstract: 本发明提供了一种可去除有害气体的耐高温过滤材料及其制备方法与应用,涉及高温过滤材料技术领域。所述耐高温过滤材料包括顺次层叠设置的过滤层、吸附层、耐腐蚀层、增强层和基布层;所述吸附层为吹纺改性活性炭/聚醚醚酮复合纤维膜。本发明能够有效提升滤材的热稳定性和化学稳定性,在保证过滤效率的同时,吸附层采用的改性活性炭对有害气体有较强的去除能力,能够实现对高温烟气的高效过滤。通过将过滤层PTFE微孔膜和吸附层吹纺纤维膜形成的微纳结构复合,实现了梯度过滤,能够有效提高过滤材料的过滤精度,其拉伸强度也不受高温环境影响,能够适用于处理高温烟气。
-
公开(公告)号:CN116043410B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202211600415.3
申请日:2022-12-14
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种具有凹凸结构的单向导湿非织造布及其制备方法,属于功能性非织造布技术领域。方法包括:(1)复合棉网制备:脱脂后的棉纤维经开松、梳理和铺网分别得到两层棉网,通过铺网的方式将聚氨酯长丝复合在两层棉网之间,再通过水刺将两层棉网复合在一起得到复合棉网,聚氨酯长丝在复合棉网的纵向间隔排列;(2)平面棉网层的制备:脱漂后的棉纤维经开松、梳理和铺网得到平面棉网层;(3)碱缩:对复合棉网进行碱缩处理得到凹凸棉网层;(4)拉伸:将凹凸棉网层进行拉伸;(5)水刺:将平面棉网层和拉伸状态下的凹凸棉网层通过提花水刺机进行水刺复合,水刺完成后让凹凸棉网层自由回缩;(6)烘干:将非织造布进行烘干。
-
公开(公告)号:CN117802638A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311839756.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 一种采用螺旋型气圈控制环的纱线制作系统,所述采用螺旋型气圈控制环的纱线制作系统包括钢领板、钢领、锭杆、挡纱板与气圈控制环;所述钢领板的顶部安装有多个等距离设置的钢领,钢领上环绕有钢丝圈,钢领内设置有锭杆,钢领板的顶部插接有多组挡纱板,相邻两个挡纱板之间设置有一个钢领,每个钢领的上方位于相邻两个挡纱板之间设置有一个气圈控制环,相邻两个气圈控制环之间通过软管连接,气圈控制环与锭杆同轴设置;所述气圈控制环包括一直端管、一弧形管、一连接管、一盘旋端、二盘旋端、二连接管、二弧形管与二直端管。本发明能够对钢领、钢丝圈进行降温,纺纱过程中温度较低,有利于低熔点纤维缝纫线的制作。
-
公开(公告)号:CN117721592A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311677468.X
申请日:2023-12-08
Applicant: 武汉纺织大学 , 天津工业大学 , 稳健医疗(武汉)有限公司 , 稳健医疗(黄冈)有限公司
Abstract: 一种高效整理艾草成分的水刺非织造布生产方法,所述高效整理艾草成分的水刺非织造布生产方法包括以下步骤:步骤一、先使用双氧水活化处理液对原棉纤维进行脱漂处理,然后梳理成网,再水刺加固得到加固后水刺布;步骤二、先对加固后水刺布进行第一次喷雾处理,喷洒材料为壳聚糖改性液与非离子型乳化剂,待第一次喷雾反应完成后,再进行第二次喷洒,喷洒材料为微胶囊溶液,待喷雾完成后得到喷雾后的水刺布,所述微胶囊溶液中的微胶囊内含有艾草有效成分;步骤三、将喷雾后的水刺布进行烘干,得到最终的产品,即所述高效整理艾草成分的水刺非织造布。本设计艾草有效成分与原棉纤维结合的牢固性更强。
-
公开(公告)号:CN114075726B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111180276.9
申请日:2021-10-11
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 一种翻转式冷却箱,包括外箱体及其内部设置的冷堆液,所述外箱体的内部设置有顶夹架与底夹架,所述顶夹架近外箱体的顶部设置,底夹架近外箱体的底部设置,所述纺织物的首端夹定在顶夹架内,纺织物的尾端夹定在底夹架内,纺织物上位于首端、尾端之间的部位为集中部,该集中部设置于顶夹架、底夹架之间,纺织物与冷堆液相接触,所述外箱体的外侧部与驱动机的输出端固定连接;优选集中部在竖向呈现为依次往复层叠的Z字型结构。本设计不仅渗透效果较好,冷堆处理效果较佳,而且处理时间较短,药剂用量较少。
-
公开(公告)号:CN116949673A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310711006.9
申请日:2023-06-15
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D04H1/4374 , D04H1/4382 , D04H1/492
Abstract: 一种增强单向导湿水刺非织造布的制造方法,所述制造方法包括以下步骤:首先将棉纤维通过已知纺织工艺加工,以获得上层棉网;然后将木浆纤维通过已知纺织工艺加工,以获得芯网;再将棉纤维通过已知纺织工艺加工,以获得下层棉网;接下来先由上至下按照上层棉网、芯网、下层棉网的顺序层层叠加,以获得毛坯布,再对毛坯布进行正面水刺,待正面水刺结束后,然后进行反面水刺,反面水刺的水刺压力小于正面水刺的水刺压力,待反面水刺结束后,得到刺后布,将刺后布通过已知纺织工艺加工,加工结束后,本方法结束。本发明不仅能够兼具实现单向导湿、环保性较好的功能,而且能够避免木浆纤维发生吸湿团聚。
-
公开(公告)号:CN116641238A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202211600386.0
申请日:2022-12-14
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M16/00 , D06L4/00 , D06L4/13 , D06L4/75 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种利用真菌对非织造布进行脱漂的方法,属于脱漂技术领域。方法包括如下步骤:(1)将未脱漂的水刺非织造布于黄孢原毛平革菌培养基中进行处理,处理温度为15‑40℃,处理时间为2‑5h,所述黄孢原毛平革菌培养基中培养有黄孢原毛平革菌并通入氧气;(2)将步骤(1)处理后的非织造布进行水洗。本发明利用黄孢原毛平革菌的降解作用对全棉水刺非织造布进行预处理,经微生物预处理后再脱漂,果胶去除率达到85%,未经预处理的非织造布果胶去除率为70%,棉籽壳去除率达到80%,与不预处理的60%相比有明显提升,与等离子体预处理后的90%的去除率相比,效果接近,同时对棉纤维的损伤更小,强力保留率更高。
-
公开(公告)号:CN116377606A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310455219.X
申请日:2023-04-25
Applicant: 武汉纺织大学 , 仙桃永利医疗用品有限公司
Abstract: 本发明公开了一种螺旋形抗菌纳米纤维及其制备方法和应用,属于抗菌纳米纤维材料技术领域;所述螺旋形抗菌纳米纤维的制备过程具体如下:先分别制备ZnO溶胶前驱体纺丝液和SiO2溶胶前驱体纺丝液;然后将两种纺丝液分别置于不同注射器中,利用三针头静电纺丝技术得到ZnO/SiO2前驱体纳米纤维,再进行焙烧即可得到所述螺旋形抗菌纳米纤维;本发明利用焙烧过程中,ZnO和SiO2前驱体凝胶热收缩不同,调控抗菌纳米纤维的卷曲程度,制得的螺旋形抗菌纳米纤维具有良好的柔韧性。
-
公开(公告)号:CN116148153A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211723487.7
申请日:2022-12-30
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 一种绝对流量法检测滤袋破损的检测系统,包括:袋笼、喷吹盘、升降机构、转盘及两个检测装置;喷吹盘沿水平方向设置于袋笼内,喷吹盘内均匀设置有多个喷吹管,喷吹管的出气口均正对袋笼的内壁设置,喷吹管的进气口与供气装置相连接,喷吹盘与升降机构的伸缩端固定连接,转盘设置于袋笼的正上方,转盘上开设有两个弧形滑道,两个弧形滑道内各设置有一个检测装置,两个检测装置的顶部均与其对应的弧形滑道滑动配合,检测装置上设置有空气流量计。本设计不仅可以通过空气流量计检测滤袋不同位置空气流量的差异,快速定位滤袋同一环向上不同位置破损的大小,而且可以通过检测滤袋上不同高度位置之间的空气流量之差,判断滤袋是否出现破损。
-
公开(公告)号:CN116145413A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211600416.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 武汉纺织大学 , 稳健医疗(黄冈)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种酶处理协同臭氧处理的非织造布脱漂方法,属于脱漂技术领域。包括:将水刺非织造布进行酶处理,酶处理的温度为25‑50℃,处理时间为1‑3h;酶处理液包括第一复合生物酶剂和表面活性剂,第一复合生物酶剂的浓度为4‑8g/L,表面活性剂的浓度为1‑3g/L,第一复合生物酶剂包括果胶酶、纤维素酶和辣根过氧化物酶;再在酶处理液中加入氮基三乙酸和第二复合生物酶剂,酶处理的温度为40‑70℃,处理时间为0.5‑1.5h;第二复合生物酶剂的浓度为1‑3g/L,氮基三乙酸的浓度为6‑12g/L,第二复合生物酶剂包括漆酶和木聚糖酶;然后在酶处理液中通入臭氧进行臭氧脱漂处理;最后经水洗与烘干后得到产品。
-
-
-
-
-
-
-
-
-