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公开(公告)号:CN118022380A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410328649.X
申请日:2024-03-21
申请人: 连云港神特新材料有限公司 , 东华大学
IPC分类号: B01D11/02
摘要: 本发明涉及连续化萃取技术领域,公开了一种连续化萃取设备及其方法,包括萃取桶,所述萃取桶的底部一侧密封安装有第一进液管和第二进液管,所述第一进液管与第二进液管一侧均安装有阀门;所述萃取桶的内壁密封活动连接有活塞,所述活塞的顶部安装有驱动电机;所述萃取桶的一侧顶部安装有伺服电机,所述伺服电机的轴端安装有导电盘。本发明通过活塞移动控制阀门的开关状态,并在活塞移动至顶部时依靠驱动电机进行搅拌,通过伺服电机控制驱动电机的搅拌和液体的静置时间,并在分层后打开排液管,液体进入分流器,依靠密度的差异实现分流,整个过程可以自动实现循环的连续化萃取,且仅需驱动电机与伺服电机,故障率与成本较低。
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公开(公告)号:CN112853528A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110281390.4
申请日:2021-03-16
申请人: 连云港神特新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种发光高强高模聚乙烯纤维及其制备方法,所述发光高强高模聚乙烯纤维的发光亮度为20~200cd/m2,单丝纤度0.5~8dtex,断裂强度15~40cN/dtex,初始模量1000~2000cN/dtex,断裂延伸率1%~4%,其制备方法包括如下步骤:(1)混合工序;(2)配料工序;(3)纺丝工序;(4)萃取工序;(5)干燥工序;(6)牵伸工序;(7)收卷工序。本发明可以制备出具有发光性能的超高分子量高强高模聚乙烯纤维,从而提升制品在光线较差环境中的可视性,提升工作效率和安全性的同时,极大拓宽材料的应用领域。
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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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