一种抗菌整理液及其应用

    公开(公告)号:CN106555331A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510641139.9

    申请日:2015-09-30

    IPC分类号: D06M11/53 D06M101/06

    摘要: 本发明公开了一种抗菌整理液及其应用。抗菌整理液包括硫化银纳米材料分散体系与交联剂,两者分开保存,硫化银纳米材料分散体系在使用时与交联剂复配进溶剂分散液中;硫化银纳米材料分散体系由下述方法制得:(1)在25-70℃将高级脂肪酸与水溶性烷基胺混合后,加水继续混合;(2)逐滴加入水溶性银盐水溶液,混合至体系变透明,继续混合,调pH至9-12;(3)逐滴加入水溶性硫盐水溶液,混合反应,冷却后过滤,收集滤液。本发明的抗菌整理液十分稳定,且分散性好,具有很好的广谱抗菌效果;通过本发明抗菌整理液处理的棉纺织品经标准皂洗50次后对多种菌仍具有很高的抑菌率。

    一种高吸水性耐水解多糖基多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117551302B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410034406.5

    申请日:2024-01-10

    申请人: 东华大学

    发明人: 孙宾 陈珈 刘萍 沈静

    摘要: 本发明涉及一种高吸水性耐水解多糖基多孔材料的制备方法,以多糖为原料,三偏磷酸钠为交联剂,在碱性溶液条件下进行反应后得到混合液,再将混合液于4℃的温度条件下预冷冻后进行逐步降温,最后冷冻干燥制得高吸水性耐水解多糖基多孔材料;逐步降温是指从4℃开始,以1~10℃/h的速度降温至‑40~‑10℃,并保持12~24h;高吸水性耐水解多糖基多孔材料的吸水倍率为30~40倍,保水率为5~10倍,抗压强度为40~70kPa,浸泡在去离子水中7天仍保持原来的形状和强度,吸水后的产品在40%应变下,循环压缩5次仍可迅速恢复至原始尺寸。本发明的方法制得的产品具备良好的力学性能、亲水性、耐水性和复吸性能。

    一种自组装微纳结构Cu2O颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN116948381A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210405188.2

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明涉及一种自组装微纳结构Cu2O颗粒及其制备方法,自组装微纳结构Cu2O颗粒为由多个纳米级Cu2O颗粒组装形成的微米级球体,其中,组装利用树枝状聚合物之间的物理或化学作用力;制备方法为:首先分别以A2型单体和B3型单体采用A2+B3法合成树枝状聚合物,然后将树枝状聚合物加入到聚醚胺水溶液中形成均一透明的反应体系,接着在搅拌条件下将铜盐溶液滴加到反应体系中后继续搅拌一段时间,最后在搅拌条件下将抗坏血酸水溶液滴加到反应体系中后继续搅拌一段时间,制得自组装微纳结构Cu2O颗粒。本发明的方法简单,制得的自组装微纳结构Cu2O颗粒既具有纳米尺寸的优异应用性能,又具有微米尺寸良好的分散性,同时在使用过程中能够保持持久的稳定性。

    一种多糖基荧光响应性海绵及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116144069A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310049348.9

    申请日:2023-02-01

    摘要: 本发明涉及一种多糖基荧光响应性海绵及其制备方法和应用,在搅拌条件下将羧甲基纤维素钠粉末、氢氧化钠和三偏磷酸钠依次加入到纳米微球水相分散液中,至羧甲基纤维素钠粉末、氢氧化钠和三偏磷酸钠完全溶解后,配成透明前驱体溶液,由透明前驱体溶液制备得到多糖基荧光响应性海绵;制得的多糖基荧光响应性海绵由多糖基海绵和分布在多糖基海绵的孔隙间的具有荧光响应性的纳米微球组成;多糖基荧光响应性海绵在一定温度、一定有机溶剂气体浓度的条件下呈现出颜色的变化以及固体荧光光谱中发射峰峰值的变化。本发明多糖基荧光响应性海绵的制备方法简单,制得的多糖基荧光响应性海绵对多种有机溶剂气体有较高的选择性、灵敏度和良好的荧光响应性。

    低功能材料添加量的温度可逆响应PET纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111979603B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202010670323.7

    申请日:2020-07-13

    发明人: 孙宾

    摘要: 本发明涉及一种低功能材料添加量的温度可逆响应PET纤维及其制备方法,是将聚苯乙烯微球/PET母粒和PET两种组分进行皮芯复合纺丝,在POY工艺下制得温度可逆响应POY丝,再将温度可逆响应POY丝在DTY工艺下进行加弹制得温度可逆响应PET纤维;制得的温度可逆响应PET纤维的皮层中,分散有聚苯乙烯高荧光微球;该聚苯乙烯高荧光微球以两个1‑乙烯基‑7‑Br‑苝酰亚胺衍生物通过其苝核结构间的π‑π相互作用结合形成具有固定排列结构并且带有两个乙烯基结构的二聚体作为交联剂;该PET纤维所处温度大于50~100℃时,纤维的颜色从深红色变为橙黄色,在460nm激发下,荧光发射峰从645~655nm蓝移10~15nm,并且在温度降低至50℃以下后2min纤维颜色恢复至深红色,荧光发射峰恢复至645~655nm。

    一种高荧光发射的聚丙烯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111876838B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202010657381.6

    申请日:2020-07-09

    摘要: 本发明涉及一种高荧光发射的聚丙烯纤维及其制备方法,具体是:首先将聚丙烯树脂、多孔高荧光聚丙烯酸酯微球混合均匀,并进行干燥处理,然后投入到双螺杆挤出机中挤出制得母粒,最后将母粒和聚丙烯树脂采用熔融复合纺丝工艺进行纺丝,得到高荧光发射的聚丙烯纤维;所述高荧光发射的聚丙烯纤维中,分散有多孔高荧光聚丙烯酸酯微球;微球是以1,7‑乙烯基‑苝酰亚胺衍生物作为交联剂制得的,平均直径为150~300nm,平均孔径为10~30nm,孔隙率为35~55%;所述高荧光发射的聚丙烯纤维的荧光量子产率为95~99%,在440~460nm激发波长下,产生630~645nm的1,7‑乙烯基‑苝酰亚胺衍生物特征荧光发射。

    一种高吸附功能超细聚酯荧光纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111074363B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201911392442.4

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: D01F1/10 D01F8/14 D01F8/12

    摘要: 本发明涉及一种高吸附功能超细聚酯荧光纤维及其制备方法,具体是一种基于磺酸官能化聚苯乙烯微球的高吸附功能超细聚酯荧光纤维及其制备方法,制备聚酯纤维时使用混掺带磺酸基团改性的聚苯乙烯微球的聚酯母粒与聚酯共混,熔融纺丝,得到在横截面上径向贯穿的米字形的聚酯纤维(米字部分为涤锦,其余部分为混掺入微球的涤纶)。纤维比表面积大,磺酸官能化的聚苯乙烯荧光微球均匀分散在聚酯基体中,使得纤维带有磺酸基团。本发明克服了现有技术中聚酯中磺酸钠负载率低的困难,通过将带有高负载率的微球混掺入聚酯中,提高聚酯磺酸钠负载率,加上超细纤维比表面积大,使得得到聚酯纤维有较高的吸附能。

    含金属改性十字型酯化物的再生聚酯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN109440219B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201811527146.6

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: D01F6/92 D01F1/07 D01F1/10

    摘要: 本发明涉及一种含金属改性十字型酯化物的再生聚酯纤维及其制备方法,制备方法:将主要由再生聚酯切片和金属改性十字型酯化物组成的阻燃抗菌母粒与再生聚酯切片混合均匀后熔融纺丝制得含金属改性十字型酯化物的再生聚酯纤维。制得的纤维主要由再生聚酯纤维基体以及均匀分散在再生聚酯纤维基体中的金属改性十字型酯化物组成;金属改性十字型酯化物为十字型酯化物与金属离子交联形成的网络聚合物,金属改性十字型酯化物具有不溶不熔的特性,在80℃以下不溶于有机溶剂,在室温至T范围内不熔融,T≥380℃。本发明的制备方法,工艺简单,成本低廉;制得产品的功能性组分含量高,阻燃性能及抗菌性能好,易于加工成型。