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公开(公告)号:CN210993797U
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201921104998.4
申请日:2019-07-16
申请人: 武汉纺织大学 , 山东泰鹏环保材料股份有限公司
摘要: 本实用新型提供了一种微滤膜组件滤菌抗污性能测试仪,属于测试技术领域,包括滤膜滤芯过滤系统和微生物检测系统,所述滤膜滤芯过滤系统包含进水系统、过滤系统、反冲洗系统、压力测试系统和通量测试系统;所述微生物检测系统包含细菌检测仪,细胞计数仪,通过错流过滤方式进行过滤除菌,过滤除菌后采用实时监控跨膜压差大小,评估出膜组件是否被微生物污染进行反冲洗操作,细菌检测仪和细胞计数仪与过滤后的水样进行连接,能够即时检测通过膜组件过滤后的水样是否含微生物。
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公开(公告)号:CN117512796A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311441985.7
申请日:2023-11-01
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D01F6/36 , D01D5/00 , D01F6/84 , C08F299/04 , C08G63/688 , C09K19/38 , C09K9/02
摘要: 本发明提供了一种中空力致变色液晶弹性纤维及其制备方法,先制备含有非手性向列液晶单体与手性液晶单体的前聚体,采用特定装置使前聚体均匀涂敷于玻璃毛细管表面,再将其在室温下静置,采用紫外灯照射实现二次交联,除去玻璃毛细管即得中空力致变色液晶弹性纤维。本发明通过控制液晶前聚体的预聚过程,采用特定装置使前聚体均匀涂覆于玻璃毛细管表面,静置及光照条件下实现了液晶诱导组装及在线交联,在玻璃毛细管表面形成胆甾型平面织构,得到了液晶螺旋轴沿纤维径向辐射状分布的中空力致变色液晶弹性纤维,实现了胆甾型液晶纤维的表面颜色均一性和可逆循环稳定性,该纤维受到单轴拉伸时,纤维表面颜色变化明显,力响应灵敏度高,应用前景好。
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公开(公告)号:CN114318575B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210039143.8
申请日:2022-01-13
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D01F6/46 , D01F1/10 , C08F255/02 , C08F212/14 , C08F238/04
摘要: 本发明提供了一种高抗蠕变自交联超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:S1,将接枝单体、引发剂、抗氧化剂加入到溶剂中,制备得到接枝单体溶液;S2,将UHMWPE粉末与混合溶剂混合后,得到UHMWPE溶液;S3,将接枝单体溶液与UHMWPE溶液混合,搅拌至充分溶胀和均匀分散,得到纺丝溶液;S4,将纺丝溶液进行熔融纺丝,再经过冷却水浴槽获得初生冻胶丝;将初生冻胶丝经萃取液去除溶剂油、干燥处理;然后,预设热牵伸温度,进行多级热牵伸处理的同时实现接枝单体在热牵伸过程发生自交联,获得高抗蠕变自交联超高分子量聚乙烯纤维。该制备方法简化了生产工艺,不会影响正常的纺丝工艺,有效解决了常规在线交联纺丝难和后期改性效果不佳的难题。
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公开(公告)号:CN114181389B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202110604927.6
申请日:2021-05-31
申请人: 杭州聚合顺新材料股份有限公司 , 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种含胍基基团的抗菌尼龙6及其制备方法。该抗菌尼龙6对有机小分子胍盐化合物进行修饰,开发了与尼龙具有较强相互作用的6‑胍基己酸抗菌剂。6‑胍基己酸具有活性反应基团,可直接共聚接入尼龙高分子链,该抗菌剂不仅能与尼龙基体之间具有一定的结合能力,还可均匀分布于尼龙基体中,可有效防止细菌耐药性的产生,以获得更佳的抗菌效果。本发明为抗菌尼龙6的新型结构及制备方法提供了一种有效途径,能够广泛用于抗菌纤维、抗菌薄膜、抗菌工程塑料等的制备。
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公开(公告)号:CN116172261A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310077469.4
申请日:2023-02-08
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: A24F40/44 , A24F40/70 , A24F40/10 , A24F40/46 , D01D5/34 , D01F1/10 , D01F8/14 , D01D5/22 , D01D5/253
摘要: 本发明公开了一种抗菌电子烟储油棉的制备方法,首先将有机抗菌剂与亲水聚酯以预定比例共混制备得到抗菌亲水聚酯,再以低熔点聚酯为皮层,抗菌亲水聚酯为芯层,利用双组分熔融纺丝技术制备得到异形皮芯结构纤维,经熔融、冷却定型、裁切得到储油棉。通过添加一定比例的有机抗菌剂可以使储油棉具备良好的抗菌性能,从而增加电子烟的保存期,避免出现现有储油棉因长期浸泡与烟油中此生细菌导致危害人体健康的问题。本发明的抗菌电子烟储油棉的制备方法,工艺简单,与现有的储油棉制备方法相比,本发明能制备得到具有良好抗菌性能且储油率和锁油率明显提升的储油棉,可满足电子烟的储油率、锁油率、使用寿命以及安全性的需求。
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公开(公告)号:CN115746390A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211479055.6
申请日:2022-11-23
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种超高吸油通量的聚烯烃发泡材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:通过超临界高压限时发泡技术制备聚烯烃发泡材料;将制备的聚烯烃发泡材料进行辐照处理,得到聚烯烃开孔发泡材料。本发明首先通过控制超临界高压限时发泡技术的温度、压力以及发泡时间,利用超临界高压限时发泡技术的发泡率高的优点,制备出高发泡倍率、薄孔壁同时泡孔结构稳定性好的聚烯烃发泡材料;进而通过高能射线辐照处理使微孔的孔壁产生裂纹或者孔洞,以使不同的微孔之间发生连通,得到特殊开孔结构的超高吸油通量的聚烯烃开孔发泡材料,所得聚烯烃发泡材料吸油通量高,吸油速率高快,且疏水亲油性好,并且循环使用性好。
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公开(公告)号:CN112341620B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202011251409.2
申请日:2020-11-09
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种金属离子介导的手性聚酰胺材料及其制备方法。本发明采用超分子模板法,以手性小分子自组装体为模板剂,以多元酸或多元酸酐与多元胺作为单体,并添加金属离子源,形成金属介导的组装反应体系;通过在反应体系内进行聚合反应,并对产物进行萃取,除去手性小分子自组装体并干燥后,得到金属离子介导的手性聚酰胺材料。通过上述方式,本发明能够通过手性小分子自组装体与不同金属离子之间的配位作用,实现对手性小分子自组装体的结构调控,进而对手性聚酰胺材料的手性结构进行调控,克服现有技术中存在的单一构型的手性小分子自组装体只能制备一种构型的手性聚酰胺材料的技术缺陷,实现对手性聚酰胺材料手性结构的有效调控。
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公开(公告)号:CN110551134B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201910810249.1
申请日:2019-08-29
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C07D491/107 , C09K9/02 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F222/22 , C09D133/12 , C09D5/29
摘要: 本发明提供了一种交联剂的制备方法、多重刺激响应变色自修复涂料及其制备方法。交联剂的制备:S1,制备两端为羟基的刺激响应性化合物螺吡喃衍生物;S2,制备端基为双键、中间为酰胺键且含螺吡喃衍生物的交联剂。涂料的制备:S3,将甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、引发剂与步骤S2所得交联剂搅拌混合得到油相;S4,将去离子水、乳化剂、中和剂混合搅拌均匀后得到水相,后将其与S3所得的油相混合得到混合液,进行超声处理,得到多重刺激响应变色自修复涂料。由此获得的涂料具有紫外光敏变色及机械力敏变色的功能,其聚合物中所含的酰胺键结构可以两两形成氢键,利用氢键的可逆形成‑断裂实现涂层的自修复功能,延长了涂料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115073746A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210879577.9
申请日:2022-07-25
申请人: 山东聚合顺鲁化新材料有限公司 , 武汉纺织大学
IPC分类号: C08G77/455 , C08G69/48
摘要: 本发明提供了一种增韧低吸水尼龙6及其制备方法。制备方法包括如下步骤:制备端氨基含氟聚硅氧烷改性剂;将己内酰胺依次进行开环、减压缩聚反应,待反应完成后与所制备的端氨基含氟聚硅氧烷改性剂进行偶联反应,得到增韧低吸水尼龙6。本发明将己内酰胺水解开环并减压缩聚得到长直链型聚合物,然后将自制的特殊结构的端氨基含氟聚硅氧烷分子链通过共价键键合在长直链型聚合物的分子链上,得到增韧低吸水尼龙6,自制的改性剂的引入在降低吸水性的同时提高了韧性,一举两得;制备工艺简单易行,且合成原料易得,成本低,耗时短,产率高,便于产业化;且所得增韧低吸水尼龙6综合性能优异。
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公开(公告)号:CN112480381B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202011257277.4
申请日:2020-11-11
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C08G63/685 , C08G63/78 , D01F6/84
摘要: 本发明的目的在于提供一种光敏变色偶氮苯聚酯及其制备方法和光敏变色聚酯纤维。该光敏变色偶氮苯聚酯包含聚酯链段以及偶氮苯链段或偶氮苯衍生物链段中的一种或多种,且偶氮苯链段或偶氮苯衍生物链段中的一个苯环结构在光敏变色偶氮苯聚酯的主链上,另一个苯环结构或苯环衍生物结构在侧链上。将偶氮苯或其衍生物与对苯二甲酸二甲酯和二元醇进行酯交换,得到光敏变色偶氮苯聚酯。本发明通过将偶氮苯结构嵌入聚酯分子链中,使得聚酯在具有光敏变色功能的同时,具备良好的熔融纺丝性能,将其进行熔融纺丝得到的聚酯纤维具有良好的力学性能和光敏变色功能,且光敏耐久性显著提高。
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