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公开(公告)号:CN118374969A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410513689.1
申请日:2024-04-26
IPC分类号: D06M11/74 , D06M23/00 , D06M101/34 , D06M101/32 , D06M101/30
摘要: 本发明涉及导电复合纤维领域,提供了一种MXene包覆纤维及其制备方法。该方法包括以下步骤:首先,将MXene溶液与低密度非极性有机溶剂混合,并通过剧烈搅拌使MXene纳米片均匀分散。随后,将混合液倒入去离子水中,MXene纳米片将有序排列并在水和有机溶剂的界面处形成MXene薄膜。接着,将纤维由下至上穿过MXene薄膜,使其与薄膜贴合,多次重复此过程,使MXene薄膜逐层包覆在纤维外表面,从而制得MXene包覆纤维。该制备方法工艺简单且适用于广泛的纤维类型。MXene包覆层与纤维外表面贴合度高,能够保留纤维原有形貌。同时,由于MXene具有优异的导电性能,有序堆叠的MXene包覆层显著提升了纤维的电导率。在制备过程中,水和有机溶剂的界面作用使得MXene纳米片从无序分散转变为有序排列,并在与纤维贴合过程中实现MXene导电层与纤维外表面的紧密结合。因此,该方法制备的MXene包覆纤维保留了纤维的柔韧性和力学性能,同时赋予纤维导电特性,为导电复合纤维的制备提供了新思路。该技术有望在纺织、电子器件和传感器等领域发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN118206772A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410318694.7
申请日:2024-03-20
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08G83/00 , C08G63/692 , C09K19/38
摘要: 本发明涉及一种阻燃液晶聚芳酯及其制备方法,该材料分子结构中包括一种新型石墨烯富集DOPO型含磷高效复合阻燃剂,芳香族二酸结构单元和芳香族羟基酸结构单元,通过熔融缩聚反应制备氧化石墨烯富集DOPO型含磷阻燃液晶聚芳酯,且复合阻燃成分的比例为1~15wt%。经测定,该聚芳酯在空气范围700℃失重率达到40%~80%,且其阻燃成份是石墨烯富集DOPO型含磷阻燃剂,阻燃效率大大提高,环保无污染;另外,表面富集的DOPO型含磷阻燃剂增大石墨烯分散性,提高了液晶聚芳酯强度和模量,经测定,杨氏模量提高10~120%,流动性也得到改善,可用于制造纤维及工程塑料。
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公开(公告)号:CN118165240A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410480698.5
申请日:2024-04-22
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08G63/685
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,涉及一种生物可降解交替型脂肪族聚草酰胺酯及其制备方法,生物可降解交替型脂肪族聚草酰胺酯的结构式为:#imgabs0#式中,R'为C2‑C18的亚烷基,R为C1‑C11的亚烷基,n为正整数;其制备方法为:将二元醇与草酰胺二酸在催化剂的作用下进行熔融缩聚反应,即得生物可降解交替型脂肪族聚草酰胺酯。本发明的生物可降解交替型脂肪族聚草酰胺酯具有良好的生物降解性能,而且分子量高、结构规整、热性能与机械性能好,可以广泛用于纤维、薄膜及塑料生产,废弃后可完全生物降解,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117306004A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311019196.4
申请日:2023-08-14
申请人: 东华大学
IPC分类号: D01D13/00 , D01D5/08 , D01D4/00 , D01D5/253 , D01D5/32 , D01D5/34 , D01D5/24 , D01D5/088 , D01D5/16 , D01D1/04
摘要: 本发明涉及一种集成式多功能纺丝牵伸一体机、熔纺纤维及制备方法,所述一体机包括依次连接的供料系统、纺丝系统和牵伸系统,所述供料系统包括螺杆装置(1),所述纺丝系统包括依次连接的纺丝箱体(2)、纺丝甬道(3)、冷却装置、集束上油装置(6)和导丝辊(7),所述牵伸系统包括依次连接的热牵伸辊组(8)和卷绕装置(9);所述螺杆装置(1)包括进料漏斗、螺杆、分段控温区和进料管道;所述纺丝箱体(2)包括计量泵(21)、纺丝组件(22)和出料管道(23)。与现有技术相比,本发明满足熔纺纤维的高质量、高效制备,可以选用不同成形方式,实现不同熔点聚合物的高效纺丝和牵伸以及多种功能型熔纺纤维的制备。
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公开(公告)号:CN115620943A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211350457.6
申请日:2022-10-31
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种铠装层为超高分子量聚乙烯纤维的电缆,所述电缆由内向外包括铜丝导线、交联聚乙烯绝缘层、超高分子量聚乙烯纤维铠装层、不饱和聚酯隔热层、聚氯乙烯防护层。本发明采用超高分子量聚乙烯纤维取代金属丝作为电缆铠装层,且通过光固化技术制备不饱和聚酯树脂隔热层,不仅能实现电缆铠装层的高强和轻质化,还能很好地解决本发明中电缆芯层无法通过高温包覆机包覆防护层的问题。
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公开(公告)号:CN113896867B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111351511.4
申请日:2021-11-16
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种由乳酸一步合成聚乳酸的方法,是将在一级反应釜中先后进行乳酸的脱水反应和缩聚反应后的产物一边加入二级反应釜时一边将所述产物均匀地涂覆在二级反应釜的内壁上,同时还进行搅拌使所述产物在二级反应釜中的总停留时间保持在30~60分钟即得到所述聚乳酸;所述一级反应釜通过搅拌和抽真空的方式完全脱除乳酸中的自由水;所述产物呈现线性分子结构,二级反应釜为带刮板的螺带式反应釜、带刮板的螺杆式反应釜或者带刮板的锚式反应釜。本发明的方法制得的聚乳酸的重均分子量为6~12万g/mol,熔点在165~175℃,熔融焓在42~51J/g,结晶度在45~55%。本发明的聚合方法简单,可以在提高聚乳酸的分子量的同时,保证聚乳酸的结晶性能,而且反应装置投资少、易于工业化。
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公开(公告)号:CN112940309B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110074585.1
申请日:2021-01-20
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种兼具高凝胶含量及高结晶度交联聚酯及其制备方法,该方法是先将聚酯/光引发剂混合物进行熔融成型;再通过紫外光源进行紫外光辐照,得到兼具高凝胶含量及高结晶度交联聚酯;聚酯为芳香族聚酯和半芳香族聚酯中的一种以上;聚酯/光引发剂混合物中,光引发剂的含量为聚酯质量的0.3wt%~10wt%;制得的兼具高凝胶含量及高结晶度交联聚酯的凝胶含量不小于30wt%、结晶度为20~50wt%;兼具高凝胶含量及高结晶度交联聚酯在氮气氛下其5wt%热失重温度Td5为395℃~440℃。本发明优选采用最近才发展起来的高光强紫外LED光源,由于其高光强,聚酯的紫外辐照交联得以在数十秒内完成;使高凝胶含量和高结晶度聚酯纤维、薄膜连续化、规模化、低成本化及稳定化的制备成为可能。
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公开(公告)号:CN115043749A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210641898.5
申请日:2022-06-08
申请人: 东华大学
IPC分类号: C07C231/02 , C07C233/69 , C07C233/18 , C07C235/10
摘要: 本发明涉及一种二酰胺二醇的制备方法。该方法包括:将氨基醇、二元羧酸或其衍生物和水混合或者将二元胺、羟基酸或其衍生物和水混合,密闭环境下酰胺化反应,降温后分离,干燥。该方法反应体系中没有机溶剂存在,仅有水的加入,适合工业化生产;无单一原料高比例添加,制备过程经济效益高;反应体系中基本没有醇酸缩合物存在,二酰胺二醇纯度较高。
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公开(公告)号:CN114292372A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210060802.6
申请日:2022-01-19
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08F299/04 , C08F299/02 , C08F2/48
摘要: 本发明涉及一种改性聚乳酸的制备方法,所述改性聚乳酸以含改性乳酸预聚物、聚乙二醇低聚物、引发剂为原料,通过紫外辐照获得。本发明方法制备的改性聚乳酸的凝胶含量为60‑100wt%,拉伸强度为2‑50MPa,断裂伸长率为3%‑15%。
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公开(公告)号:CN112920446B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110074018.6
申请日:2021-01-20
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08J7/12 , C08J5/18 , D06M10/00 , C08F212/08 , C08F220/30 , C08F222/08 , C08F212/14 , C08F220/18 , C08F222/06 , C08L77/02 , C08L77/06 , D06M101/34
摘要: 本发明涉及一种耐热强化聚酰胺及其制备方法,该方法是先以聚酰胺混合物为主要原料,进行熔融加工成型;再利用紫外光源进行紫外照射,制得耐热强化聚酰胺;耐热强化聚酰胺的形态为薄膜或者纤维;聚酰胺混合物中含有光引发剂,光引发剂为聚酰胺质量的0.3~10wt%;制得的耐热强化聚酰胺的凝胶含量不小于30wt%,结晶度为10wt%~60wt%;耐热强化聚酰胺的5wt%热失重温度为390~460℃;作为纤维可用于服装面料、家用面料、环保纺织品以及医疗纺织用品等;作为薄膜用于包装材料、防护材料以及农用材料。采用高光强紫外光源相比传统紫外光源具有高光强、高度可控性、高稳定性、长寿命及低功耗,聚酰胺的紫外辐照交联得以在数十秒内稳定连续完成,具有广阔推广应用价值。
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