一种基于原位沉积纳米粒子实现光热快速杀菌的纤维制品及其整理方法

    公开(公告)号:CN115852674A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211389081.X

    申请日:2022-11-08

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于原位沉积纳米粒子实现光热快速杀菌的纤维制品及其整理方法,属于功能材料加工技术领域。本发明的基于原位沉积纳米粒子实现光热快速杀菌的纤维制品的整理方法,包括先在天然纤维上引入巯基,再将纤维制品浸渍在硫辛酸溶液中,通过硫辛酸中二硫键开环形成硫自由基,实现硫辛酸分子与纤维接枝聚合;然后加入模板负载硫脲的溶液,通过铜离子与模板负载的硫脲相互作用,在纤维表面原位沉积纳米硫化铜粒子;最后,借助二甲基硅氧烷,实现纤维表面纳米硫化铜粒子封装,即得到具有快速杀菌功能的纤维制品。该纤维制品具有光热杀菌效果显著、光热杀菌效果持久和透气性和防污性好的优点。

    一种弹性休闲裤的生产工艺
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115506070A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211241326.4

    申请日:2022-10-11

    发明人: 戴燝木

    摘要: 本发明公开了一种弹性休闲裤的生产工艺,包括以下步骤:1)、按预定比例选取腈纶、纳米弹性体复合纤维、竹原纤维、多元酯纤维、阻燃涤纶纤维、纤维素酶溶液及Aramid纤维混合后进行并条处理,制取并条;2)、向容器内加入聚芳醚砜和蒙脱石粉末混合后制取混合液,对混合液进行加热烹煮形成热蒸汽,并传输至密封容器内,对提前放置于所述密封容器内的并条进行蒸纱,得到纱线;3)、将所述纱线与聚酯PPT纤维单丝分别放入纳米银系无机抗菌剂的浆液进行浸泡、烘干后得到纺线A和纺线B。本发明提供的弹性休闲裤的生产工艺,增加布料的阻燃型、透气性、舒爽性、耐腐蚀性及良好的弹性,使得穿戴者感到舒适,且优化的纺线的加工工艺。

    一种超疏水锦纶织物的制备方法

    公开(公告)号:CN114875663B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210810237.0

    申请日:2022-07-11

    摘要: 本发明涉及一种超疏水锦纶织物的制备方法,依次对改性锦纶织物进行物质A改性处理和物质B改性处理,物质B为硅烷类化合物,并重复1次以上,制得超疏水锦纶织物;改性锦纶织物为通过接枝反应在表面引入活性基团X的锦纶织物;物质A含有2个以上活性基团Y,物质B含有2个以上活性基团Z;对改性锦纶织物进行物质A改性处理时,控制物质A中的部分活性基团Y与改性锦纶织物表面的活性基团X或物质B中的活性基团Z反应;对改性锦纶织物进行物质B改性处理时,控制物质B中的部分活性基团Z与物质A中的活性基团Y反应;对改性锦纶织物进行物质B改性处理时,还引发物质B发生水解、缩合反应;本发明的方法工艺简单,制得的产品环保且疏水性好。

    一种高持油性聚苯硫醚纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN114737398A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210226466.8

    申请日:2022-03-09

    摘要: 本发明公开了一种高持油性聚苯硫醚纤维的制备方法,属于高性能吸油纤维制备领域。所述制备方法,包括如下步骤:1)将复配溶剂(包含良性溶剂和劣性溶剂)、PPS树脂、疏水改性剂均匀混合,得到均相改性溶液;2)将PPS纤维热处理后浸没在上述溶液中,随后倒入凝固浴中冷却;3)经过溶剂萃取、干燥、开松、除杂、喷洒助剂、梳理操作,得到高持油PPS纤维。超细PPS纤维网结构在PPS纤维表面组成同质皮芯纤维结构,该结构稳定,除机械力等外力可抵抗任何作用,能进一步提高纤维持油性。

    一种碳纤维用水性聚醚砜上浆剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110714332B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201911137946.1

    申请日:2019-11-20

    摘要: 本发明提供一种碳纤维用水性聚醚砜上浆剂及其制备方法,属于上浆剂技术领域。该上浆剂,按照重量份数计,包括:聚醚砜树脂0.5‑3份,改性纳米碳材料0.1‑1份,表面活性剂0.2‑2份,流平剂0.1‑0.5份,润滑剂0.1‑0.7份,粘合剂0.1‑1份,抗静电剂0.2‑0.8份,去离子水91‑98.7份;所述的改性纳米碳材料为改性氧化石墨烯或改性碳纳米管。本发明还提供一种碳纤维用水性聚醚砜上浆剂的制备方法。本发明改性纳米碳与树脂结构相似,氨基官能团还能与聚醚砜树脂中的醚键和砜键形成氢键作用,进而保证上浆剂与树脂间具有良好的相容性以及优异的界面结合强度,显著提高了碳纤维增强聚醚砜复合材料的界面性能。