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公开(公告)号:CN118880612A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410860149.0
申请日:2024-06-28
申请人: 广东德润纺织有限公司
IPC分类号: D06M13/425 , D06M13/51 , D06M13/148 , D01F2/28 , D01F1/10 , D01F6/94 , D03D15/225 , D03D15/283 , D03D15/217 , D06M101/08 , D06M101/06 , D06M101/38
摘要: 本发明公开了一种清凉吸汗面料,按质量份,其包括30~40份改性三醋酯纤维、30~40份改性聚氨酯纤维和30~40份竹纤维;所述改性三醋酯纤维的制备原料包括三醋酯纤维、碳化硼、酚醛树脂和丙酮;所述改性聚氨酯纤维的原料包括聚氨酯纤维、氮化硼、羧甲基纤维素和水;所述清凉吸汗面料的制备中使用后整理液,所述后整理液包括氨基甲酸酯、6‑甲氧基吡啶‑2‑硼酸、木糖醇和水。本发明提供的面料具备优良的清凉感和吸汗性。
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公开(公告)号:CN118814292A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411185944.0
申请日:2024-08-27
申请人: 西南大学
摘要: 本发明公开了一种基于氨纶溶剂体系制备生物质多糖纤维的方法,利用氨纶溶剂系统分流部分溶剂,将金属盐溶于其中作为生物质多糖溶液的凝固浴并使其凝固成型得到凝胶纤维,再将凝胶纤维二次凝固后得到生物质多糖纤维,凝固浴的废液通过纯化后重复利用。本发明的技术方法充分利用氨纶溶剂处理系统来制备生物质多糖纤维,既减少设备投入,又确保了生物质多糖纤维的绿色生产,极大地提高溶剂利用效率和纤维产出率,是高效、清洁、低成本生产生物质多糖纤维的重要举措,也有利于氨纶企业多元化发展,避免产品单一、产能过剩造成的冲击,顺应产业发展趋势。
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公开(公告)号:CN118147774B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410401678.4
申请日:2024-04-03
申请人: 和也健康科技有限公司
摘要: 本发明提供一种艾草、玻尿酸改性植物基纤维及其制备方法,原料包括重量份比值为(0.1‑0.12):(0.2‑0.26):(0.4‑0.6)的改性纤维素、艾草提取物和玻尿酸;制备步骤包括:(1)制备改性纤维素和艾草提取物;(2)制备艾草、玻尿酸改性植物基纤维:将蒸馏水进行搅拌加入改性纤维素、艾草提取物和玻尿酸得到纺丝液,进行静电纺丝后即得。本发明所制备得到艾草、玻尿酸改性植物基纤维,不仅能够提高活性成分的利用率和稳定性,而且还能增强植物基纤维的功能性,为天然植物基功能性材料的开发和应用提供了新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN118653220A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410903071.6
申请日:2024-07-08
申请人: 赣南师范大学
摘要: 本发明涉及纺织技术领域,特别是涉及一种纳米二氧化硅共混再生纤维素纤维及其制备方法和应用。本发明纳米二氧化硅共混再生纤维素纤维的制备方法,包括以下步骤:将尿素、碱和水混合后加入纳米二氧化硅,得到含纳米二氧化硅的碱/尿素溶液;将所述含纳米二氧化硅的碱/尿素溶液预冷处理后与纤维素氨基甲酸酯混合,得到纤维素溶液;对所述纤维素溶液进行离心脱泡处理,得到纺丝液;将所述纺丝液进行纺丝得到所述纳米二氧化硅共混再生纤维素纤维。本发明方法绿色环保,使用的溶剂为水,避免了有毒有害有机溶剂的使用,可以在安全无害的条件下完成纤维的制备,且操作简便,整个流程时间只需要10h就可以完成,节省了时间成本。
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公开(公告)号:CN118621587A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410771531.4
申请日:2024-06-14
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: D06M15/37 , D04H1/728 , D01F2/28 , B01J20/26 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , D06M101/08 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种高负载型电纺复合纤维膜,其制备方法包括:首先利用静电纺技术制备表面具有孔洞结构的醋酸纤维素纤维,然后将纤维膜浸泡在含金属离子的第一配体溶液中,后加入第二配体溶液,在特定条件下反应实现MOFs在醋酸纤维素纤维膜上的原位生长,经清洗,烘干后得到所述复合纤维膜。本发明中醋酸纤维素基体和电纺纤维的孔洞结构为MOFs提供了充足的生长位点,同时提高了负载MOFs与基体之间的结合作用,从而解决了MOFs复合纤维膜负载量低且易脱落的问题,所得电纺复合纤维膜具有制备简单、负载量高、吸附量高、循环使用性能高等特点,能够实现对含铀废水的高效吸附,具有优异的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN118613610A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202280089041.5
申请日:2022-01-19
申请人: 伊士曼(中国)投资管理有限公司
发明人: 丹纳塔·尚卡尔·撒坦 , 布莱恩·廷德尔·爱德华兹 , 艾米莉·贝尔德·安德森 , 邱文英 , 吴益卉 , 希瑟·格兰德利·奎格利 , 佩瓦斯·多米尼克·贝利
IPC分类号: D01F8/02 , D01F2/28 , D04H1/067 , D04H1/4258 , D04H1/541 , D02G3/04 , D01D5/22 , D01D5/253 , A47G9/00
摘要: 具有55mm或更大的切割长度的长切割乙酸纤维素短纤维可用于与丝纤维容易地形成纤维共混物。另外,该长切割乙酸纤维素纤维可用于形成用于填充制品的填充材料,其可由纤维共混物生产或完全由该长切割乙酸纤维素纤维形成。由于它们独特的性质,在各种应用中,长切割乙酸纤维素纤维可部分或完全替代丝纤维。
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公开(公告)号:CN115432760B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202110619394.9
申请日:2021-06-03
申请人: 吴昌谋
发明人: 吴昌谋 , 萨巴·纳希姆 , 泰希玛·艾思特·阿贝拉
IPC分类号: B01J23/888 , C02F1/14 , C02F1/08 , C02F1/467 , C02F1/70 , C02F1/30 , B01J27/24 , B01J35/59 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B27/40 , B32B27/02 , B32B23/20 , B32B23/10 , D01F2/28 , D01F1/10 , D01F6/48 , C02F101/10 , C02F101/22 , C02F103/08 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了一种超效全频谱光致热转换复合材料,其包含紫外光、红外光吸收材料以及可见光吸收材料,该红外光吸收材料及/或该可见光吸收材料具有吸收光源后转换为另一种能量的特性,例如热能;该复合材料与塑料形成多孔性纤维膜或多孔发泡层,复合搭配亲水性纤维层成为具有高光热转换效率、单导向以及光催化效能的复合层结构;本发明的超效全频谱光致热材料具有吸收全光谱(UV‑to‑vis‑to‑NIR)波长的能力,并在光源下,特别是太阳光下能高效将光能直接转换为热能,改善既有能源转换仅限特定波长范围的低效转换效率问题。
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公开(公告)号:CN118374898A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410814222.0
申请日:2024-06-24
申请人: 德州学院 , 山东理工大学 , 山东凯蒂新材料有限公司
摘要: 本发明涉及纤维纺织品及其制备领域,尤其涉及一种生姜粉复合粘胶纤维、制备方法及其应用,其制备方法包括:首先将生姜粉中的姜油分离出来,通过纳米微胶囊技术,将姜油分子包覆于纳米颗粒微胶囊中,再将微胶囊纳米颗粒与粘胶纺丝液共混纺丝。本发明方法制备的粘胶纤维表面及内部含有大量生姜药用成分,纤维内部的纳米颗粒胶囊可以不断缓释姜油分子,纤维表面更是含有多种对人体有医用保健功能的姜辣素等成分,此种粘胶纤维可用于抗菌、消炎,防衰老等方面,使用价值高。
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公开(公告)号:CN118360684A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410619775.0
申请日:2024-05-17
申请人: 深圳大学 , 广东前进牛仔布有限公司
摘要: 本发明公开了一种仿生银蚁毛发的辐射相变降温纤维的制造工艺,包括以下步骤:S1、喷丝孔的设计:喷丝孔按一定比例缩放以生产不同直径的纤维;S2、相变胶囊的选择:相变胶囊选用二氧化硅作为壳材,具备耐受熔融挤出温度和压力的特性,在芯材的选择上,采用相变温度为35℃的正二十烷;S3、混料:将一定比例的光散射微纳粒子与高分子原料混合,并将混合料投入双螺杆挤出机中混合挤出造粒;S4、熔融纺丝工序:熔融纺丝工序使用螺杆挤出机。本发明对单个熔融挤出机,单个喷丝孔面积为1.7304mm2时,产量达到0.193g/min每孔(或孔数×94m/min),具有规模化生产的能力;太阳光波长范围内(400~700nm)的反射率达到87%。
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公开(公告)号:CN117966289A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410382616.3
申请日:2024-04-01
申请人: 潍坊瑞银纺织科技有限公司 , 百事基材料(青岛)股份有限公司 , 青岛百草新材料股份有限公司 , 中科纺织研究院(青岛)有限公司
摘要: 本发明提供了一种含生物活性成分的LYOCELL大生物纤维及其制备方法,属于LYOCELL纤维技术领域;所述制备方法包括制备含植物活性成分的分散液、制备多孔壳材、制备改性淀粉以及混合步骤;所述制备含植物活性成分的分散液,将植物活性成分与无水乙醇混合,搅拌均匀制得含植物活性成分的溶液;将蔗糖酯和聚乙二醇硬脂酸酯投入至去离子水中,搅拌均匀制得混合剂;将混合剂加入至含植物活性成分的溶液中进行均质处理,均质压力为5‑7MPa,均质时间为4‑6min,均质次数为2次,均质处理结束后制得含植物活性成分的分散液;本发明制得的纤维,抑菌性能好,强力高,耐碱洗性好,不易勾丝。
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