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公开(公告)号:CN106087453B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610458005.8
申请日:2016-06-22
申请人: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
IPC分类号: D06N3/04 , D04H1/4282 , D01F6/36 , D01F1/10 , D01F1/02
摘要: 本发明公开了一种热塑性嵌段共聚物纳米纤维膜材料及其制备方法,属于纺织材料技术领域。该纳米纤维膜材料由纳米纤维组成,纳米纤维具有异形结构,且纳米纤维由热塑性嵌段共聚物组成,该热塑性嵌段共聚物由两种或两种以上的单体聚合而成。该制备方法通过选择两种或两种以上的单体进行嵌段共聚反应,再依次经过双螺杆熔融纺丝、溶剂萃取、干燥、热处理、溶剂溶胀和成膜处理,最终制备得到热塑性嵌段共聚物纳米纤维膜材料。本发明的制备方法,不仅克服了现有方法难以同时实现多级结构纳米纤维和纳米纤维膜制备的技术瓶颈,而且得到的纳米纤维膜易于进行多种形式的功能化改性,极大地拓展了纳米纤维膜的应用领域。
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公开(公告)号:CN106000116B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201610344244.0
申请日:2016-05-23
申请人: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种硬磁特性的纳米纤维膜的制备方法,属于纳米材料技术领域。该制备方法包括如下制备步骤:1)将磁性纳米颗粒进行退磁处理,得到退磁态磁性纳米颗粒;2)将退磁态磁性纳米颗粒与乙烯‑乙烯醇共聚物混合得到复合材料;3)将复合材料颗粒进行纺丝、萃取,得到复合纳米纤维;4)将复合纳米纤维进行分散、覆膜,得到纳米纤维膜或纳米纤维复合膜;5)充磁处理。该制备方法制备的纳米纤维膜具有优异的吸附性能、亲水性、耐污性,而且对水和空气表现出高效低耗的过滤性能,此外该制备方法工艺简单,环保无污染,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106334538B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610859482.5
申请日:2016-09-28
申请人: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有硬磁性纳米纤维气凝胶材料的制备方法,属于纳米纤维功能材料领域。本发明的制备方法包括:1)退磁性复合颗粒的制备;2)将退磁性复合材料与醋酸丁酸纤维素共混熔融挤出、萃取制备复合纳米纤维;3)将复合纳米纤维经溶剂分散并与粘合剂混合,再冷冻、干燥,制备复合纳米纤维气凝胶;4)复合纳米纤维气凝胶充磁处理。本发明的制备工艺简单,无污染,适合工业化生产,制备的硬磁气凝胶具备超顺磁性和较高强度的优点,更具备了高比表面积,高孔隙率,低热导率等特点,可广泛应用于空气过滤,电磁屏蔽,能量吸收等领域。
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公开(公告)号:CN106087453A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610458005.8
申请日:2016-06-22
申请人: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
IPC分类号: D06N3/04 , D04H1/4282 , D01F6/36 , D01F1/10 , D01F1/02
CPC分类号: D06N3/042 , D01F1/02 , D01F1/10 , D01F6/36 , D04H1/4282 , D06N3/0011 , D06N3/0038 , D06N3/0088 , D06N2205/02 , D06N2211/30
摘要: 本发明公开了一种热塑性嵌段共聚物纳米纤维膜材料及其制备方法,属于纺织材料技术领域。该纳米纤维膜材料由纳米纤维组成,纳米纤维具有异形结构,且纳米纤维由热塑性嵌段共聚物组成,该热塑性嵌段共聚物由两种或两种以上的单体聚合而成。该制备方法通过选择两种或两种以上的单体进行嵌段共聚反应,再依次经过双螺杆熔融纺丝、溶剂萃取、干燥、热处理、溶剂溶胀和成膜处理,最终制备得到热塑性嵌段共聚物纳米纤维膜材料。本发明的制备方法,不仅克服了现有方法难以同时实现多级结构纳米纤维和纳米纤维膜制备的技术瓶颈,而且得到的纳米纤维膜易于进行多种形式的功能化改性,极大地拓展了纳米纤维膜的应用领域。
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公开(公告)号:CN106000116A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610344244.0
申请日:2016-05-23
申请人: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
CPC分类号: B01D69/12 , B01D67/0081 , B01D67/009 , B01D67/0095 , B01D71/26 , B01D71/50 , B01D71/56 , B01D2325/46 , D01F1/10 , D01F6/44
摘要: 本发明公开了一种硬磁特性的纳米纤维膜的制备方法,属于纳米材料技术领域。该制备方法包括如下制备步骤:1)将磁性纳米颗粒进行退磁处理,得到退磁态磁性纳米颗粒;2)将退磁态磁性纳米颗粒与乙烯‑乙烯醇共聚物混合得到复合材料;3)将复合材料颗粒进行纺丝、萃取,得到复合纳米纤维;4)将复合纳米纤维进行分散、覆膜,得到纳米纤维膜或纳米纤维复合膜;5)充磁处理。该制备方法制备的纳米纤维膜具有优异的吸附性能、亲水性、耐污性,而且对水和空气表现出高效低耗的过滤性能,此外该制备方法工艺简单,环保无污染,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106334538A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610859482.5
申请日:2016-09-28
申请人: 武汉纺织大学 , 昆山汇维新材料有限公司
CPC分类号: B01J20/24 , B01J20/06 , B01J20/264 , B01J20/28009 , B01J20/28047
摘要: 本发明公开了一种具有硬磁性纳米纤维气凝胶材料的制备方法,属于纳米纤维功能材料领域。本发明的制备方法包括:1)退磁性复合颗粒的制备;2)将退磁性复合材料与醋酸丁酸纤维素共混熔融挤出、萃取制备复合纳米纤维;3)将复合纳米纤维经溶剂分散并与粘合剂混合,再冷冻、干燥,制备复合纳米纤维气凝胶;4)复合纳米纤维气凝胶充磁处理。本发明的制备工艺简单,无污染,适合工业化生产,制备的硬磁气凝胶具备超顺磁性和较高强度的优点,更具备了高比表面积,高孔隙率,低热导率等特点,可广泛应用于空气过滤,电磁屏蔽,能量吸收等领域。
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公开(公告)号:CN109966926B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201910207043.X
申请日:2019-03-19
申请人: 武汉纺织大学 , 佛山市维晨科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种错流式可冲洗折叠滤芯组件,使流体通过壳体上端的内进口进入折叠滤芯腔体,经过折叠滤芯过滤后进入中心管并从出口流出,未过滤的流体从壳体下端的内出口排出,实现了流体在滤膜表面的错流,使污染物很难附着在折叠滤芯表面,进而提高滤芯的使用寿命;本发明中折叠滤膜的上下两端具有与上端盖和下端盖相同的弧度,使得流体可以在滤芯内错流的过程中,无纳污死角,进一步提高了滤芯的使用寿命和通量。
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公开(公告)号:CN109046040B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN201810877291.0
申请日:2018-08-03
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维的梯度过滤膜材料及其制备方法,属于膜材料及纺织材料技术领域。本发明采用非织造材料作为支撑层,涂覆在支撑层表面的梯度亚层(具有梯度过滤功能)组成,梯度亚层是热塑性聚合物纳米纤维层由两层或三层的具有不同孔径结构的热塑性聚合物纳米纤维亚层组成,各亚层间通过化学交联作用牢固结合,且在垂直于膜表面的方向上具有梯度分层结构。各亚层采用不同直径范围的热塑性纳米纤维,通过灵活调控不同直径范围的热塑性纳米纤维的排布,可制得所想要的不同过滤功能的梯度过滤膜材料。本材料具有极大地灵活可控性,且具有水通量大,过滤效率高的特点。本发明因其独特的可调控的梯度结构,可广泛应用于环境水过滤及其他相关过滤领域。
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公开(公告)号:CN113718369A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111046654.4
申请日:2021-09-06
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种通过聚合物纳米纤维构筑超轻聚氨酯气凝胶纤维的方法,通过将聚合物纳米纤维添加到聚氨酯溶液中,对湿法纺丝过程中纤维凝固成型进行调控,冷冻干燥后制得超轻、高弹、多孔的聚氨酯气凝胶纤维。本发明通过添加聚合物纳米纤维,在聚氨酯气凝胶纤维内部形成均匀致密的多孔结构,该结构可实现内部空腔保留空气,含静止空气量大,且通气量小,不易与外部空气交换,制成的纺织品具有更好的保暖效果,可应用于个人热管理,减少能源浪费。聚氨酯气凝胶纤维内部多孔结构和比表面积的增加使得纤维质量轻,为其舒适度和轻薄提供了潜在的应用;且该方法具有连续式的纺丝工艺,简单易实现、易于调控、成本较低、绿色环保、便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113672125A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111003109.7
申请日:2021-08-30
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明公开了一种织物基柔性发光电子屏幕,包括彼此交叉分布于柔性基底上的柔性单元、与所述柔性单元连接的信号采集器及电源组件、以及分别与所述信号采集器及电源组件连接的信号处理器;所述柔性单元为混合纱线或交叉分布的传感纱线与发光纱线,所述混合纱线包括电极层与包覆于所述电极层外周壁的发光层及传感层;所述信号采集器用于采集所述柔性单元的信号变化;所述信号处理器用于控制所述电源组件向所述柔性单元输入控制发光的高频电流或控制传感的直流电流。通过上述方式,本发明结构简单、屏幕轻薄,通过将发光纱线与传感纱线交叉编织成柔性屏幕,能够根据屏幕不同区域所受压力大小发出不同的光亮,实现屏幕的显示功能。
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