一种可降解型生物质化纤材料制备方法

    公开(公告)号:CN118880620A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410961130.5

    申请日:2024-07-17

    发明人: 张金余 张敏

    摘要: 本发明公开了一种可降解型生物质化纤材料制备方法,涉及生物质化纤制备技术领域,所述可降解型生物质化纤材料制备方法包括如下步骤:a:制备胶凝材料,将水泥、环保胶和水加入到搅拌装置一内部进行搅拌;b:制备增强涂料,将胶凝材料和金属氧化物粉末加入搅拌装置二中混合;c:制备缓冲材料,将泡沫塑料颗粒和胶凝材料加入到搅拌装置三中混合;d:制备化纤材料,将生物质纤维放入缓冲材料中浸泡,然后取出挂起来静置得到缓冲纤维,然后将缓冲纤维烘干后放入增强涂料中,然后取出晾晒得到可降解型生物质化纤。本发明在内部的水泥含量或者金属氧化物含量增加时,抗剪切能力随之增加,使得本产品具有良好的抗剪能力,制作的产品强度更高。

    一种基于介孔氧化硅的核壳异质结材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118854661A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410951216.X

    申请日:2024-07-16

    摘要: 本发明公开了一种基于介孔氧化硅的核壳异质结材料、制备方法及应用。以介孔氧化硅为基底模板材料,通过阳离子型表面活性剂对其表面进行改性接枝,在金种子溶液中使介孔氧化硅表面及孔洞中覆盖一层金源,在还原剂的作用下实现金纳米颗粒在介孔氧化硅孔洞中的原位合成;再在钼源和硫源的生长溶液中采用水热法在金负载的介孔氧化硅表面原位生长硫化钼包覆,得到硫化钼/金‑介孔氧化硅核壳异质结材料。本发明提供的硫化钼/金‑介孔氧化硅异质结材料,具有优异的近红外吸收性、光热转换和除异味性能,且制备工艺简单、高效,将其与纺织品结合,实现了对太阳光到热能的高效利用和转换,有利于多功能纳米材料在智能穿戴及能量转换领域的进一步应用。

    一种纤维素增韧改性聚乳酸复合材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN118440481B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410896097.2

    申请日:2024-07-05

    摘要: 本发明公开一种纤维素增韧改性聚乳酸复合材料的制备工艺,属于高分子材料技术领域,本发明的纤维素增韧改性聚乳酸复合材料的制备工艺,包括棉纤维的预处理、水解、接枝等步骤得到改性纤维素;再通过喷雾法的形式喷洒在聚乳酸和聚己内酯表面然后固化,最后将掺杂了改性纤维素的聚乳酸、聚已内酯和增塑剂、成核剂、润滑剂混合均匀,然后投入密炼机共混,得到共混物经真空烘箱在室温下烘干,大大提高了纤维素与聚合物的相容性,减少了纤维素团聚的概率,从而制得具有高韧性和高耐热性的聚乳酸复合材料。

    一种防污抗皱西装面料
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118814481A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411299017.1

    申请日:2024-09-18

    摘要: 一种防污抗皱西装面料,属于西装面料技术领域,所述西装面料的原料为棉纤维,经异氰酸酯预聚物交联、多元羧酸交联、改性纳米二氧化硅浸渍、疏水疏油处理4个步骤得到;得到的防污抗皱西装面料,首次折皱回复角缓弹为415°~423°、急弹为410°~421°,5次折皱回复角缓弹为407°~417°、急弹为399°~409°,10次折皱回复角缓弹为397°~411°、急弹为393°~402°,30次折皱回复角缓弹为391°~406°、急弹为389°~408°,面料未洗涤时拒水为5.0级、拒油为5.0级、易去污为5.0级,30次循环洗涤后拒水为5.0级、拒油为4.5~5.0级、易去污为4.5~5.0级。

    一种含有大豆纤维的面料的印染加工方法

    公开(公告)号:CN118792897A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410882094.3

    申请日:2024-07-03

    摘要: 本发明涉及一种含有大豆纤维的面料的印染加工方法,包括以下工序:退浆、酶处理、漂白、染色、柔软定型、轧光和预缩,所述酶处理采用的酶处理工作液包含浓度为1~3g/L谷氨酰胺转氨酶。本申请的含有大豆纤维的面料在退浆之后先经过谷氨酰胺转氨酶处理,在谷氨酰胺转氨酶的催化下,大豆纤维中的蛋白质分子之间可以发生交联反应,这种交联反应能够增强纤维的结构稳定性,提高断裂强力,避免了后续漂白工序对面料中大豆纤维的破坏,进而更好的漂白,既保证了面料具有优异的断裂强度,也保证了面料具有优异的白度。