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首页 / 专利分类库 / 天然或化学的线或纤维;纺纱或纺丝 / 制作人造长丝,线,纤维,鬃或带子的化学特征; 专用于生产碳纤维的设备
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种连续杂化凝胶长丝的陶瓷化设备 CN202210326220.8 2022-03-29 CN114909893B 2024-04-23 斯阳; 贾煜; 丁彬; 俞建勇; 王学利
2 一种辐射制冷器件及其制备方法 CN202111352404.3 2021-11-15 CN113970142B 2024-04-23 朱斌; 梁东; 李金磊; 朱嘉
3 乙酸纤维素纤维的干纺 CN202280058133.7 2022-08-16 CN117916413A 2024-04-19 M·D·谢尔比; M·E·斯图尔特; J·C·梅因; T·S·多顿; J·M·艾伦; 李湧
使用一种干纺系统和方法生产纤维素酯纤维。所述方法使用N,N‑二甲基甲酰胺、N,N‑二甲基乙酰胺、二甲亚砜或其混合物的一种或多种作为溶解溶剂。所述方法使纤维变色最小化或避免纤维变色。
4 一种淀粉纳米纤维膜及其制备方法与应用 CN202410051293.X 2024-01-14 CN117904798A 2024-04-19 杨涛; 闫园园; 易国辉
发明涉及一种淀粉纳米纤维膜及其制备方法与应用,所述制备方法具体为:先将高直链淀粉充分溶解于性溶液至均匀,再经过真空脱泡处理,获得纺丝溶液;然后,采用溶液气流纺丝技术,将所述纺丝溶液拉伸为纳米纤维,获得淀粉纳米纤维膜。该制备方法工艺简单,成本低廉;且获得的淀粉纳米纤维的直径分布均匀,平均直径在300‑800nm。可广泛应用于食品保鲜、吸附材料和医药及化妆品等领域。并且,本发明在保证纳米纤维可纺性的同时,取代原有依赖高压电的静电纺丝法,实现了无高压电投入,无合成高分子聚合物助纺剂的使用。
5 一种具有日间被动辐射制冷功能的纤维膜制造技术 CN202410067908.8 2024-01-17 CN117904789A 2024-04-19 周赟磊; 袁江南; 钟申洁; 保宏
发明涉及纤维膜制造技术领域,本发明公开了一种具有日间被动辐射制冷功能的纤维膜制造技术,包括S1、制备混合纺丝液;S11、向四氢呋喃溶液中添加溶质,得到质量分数为设定数值的混合溶液;S12、将混合溶液加入容器中,设定温度下混合设定时间,得到混合纺丝液;S2、根据制备的混合纺丝液,通过纺丝工艺制备纤维膜;S3、通过图像处理,进行图案化制造;通过减弱传统制冷系统的负担进一步防止能量的流失,同时对传统制造工艺的制备条件苛刻、纤维直径单一、生产速度慢、操作技术高进行改进;并通过掩模法制作了可用于人生物信号检测的电极,实现对电子皮肤的热暴露能提高。
6 一种稀土掺杂的纤维及其制备方法 CN202410013997.8 2024-01-04 CN117904748A 2024-04-19 李强; 郝志敏
发明提供了一种稀土掺杂的纤维及其制备方法。方法包括:制备异丙醇铝悬浊液;向异丙醇铝悬浊液中分别加入盐酸和乙酸,反应制得铝溶胶;向铝溶胶中依次加入稀土盐和聚乙烯吡咯烷,反应制得可纺性溶液;将可纺性溶液进行静电纺丝,获得前驱体纤维;以及对前驱体纤维进行高温烧结,获得稀土掺杂的氧化铝纤维。本申请通过控制氧化铝纤维中的掺杂的元素的成分及比例,可以有效提高氧化铝纤维的耐温性能,使其在1100℃下保持γ相。
7 抗菌改性聚酯纤维的制备方法 CN202410275905.3 2024-03-12 CN117904745A 2024-04-19 张麟轩; 汪满意; 王冬冬; 常舰; 张明; 吴锦涛; 林文涛; 董昕; 刘祝君; 王家荣
发明涉及聚酯纤维技术领域,且公开了抗菌改性聚酯纤维的制备方法,本发明以腰果酚、乙烯基三氯烷、4‑巯基吡啶、溴己烷为原料,依次经过取代反应,巯基‑烯点击反应、季胺化反应,得到含三腰果酚吡啶季铵盐有机硅烷抗菌剂。最后向聚酯切片中加入含三腰果酚吡啶季铵盐有机硅烷抗菌剂混合均匀,挤出,切粒,纺丝,得到抗菌改性聚酯纤维。本发明制备得到的改性聚酯纤维具有优异的抗菌性能。
8 再生纤维素纤维及其制备方法和应用 CN202311761614.7 2023-12-20 CN117904737A 2024-04-19 李鑫; 许凤; 赵辉; 车睿敏; 郑文秋
发明是关于一种再生纤维素纤维及其制备方法和应用。该制备方法包括:将纤维素离子液体在40~60℃下捏合,使纤维素溶胀;升温至100~120℃,使溶胀的纤维素溶解于离子液体中,真空脱泡,得到纺丝原液;将纺丝原液进行纺丝,从喷丝孔压出得到原液细流;将原液细流依次进入第一凝固浴、第二凝固浴和第三凝固浴,得到初生纤维;第一凝固浴极性<第二凝固浴极性<第三凝固浴极性;将初生纤维牵伸、上油、干燥、卷曲缠绕,得到再生纤维素纤维。所要解决的技术问题是如何提供一种再生纤维素纤维,使其形成外疏内密的梯度多孔结构,比表面积>88m2/g,孔隙率>85%,密度<0.2g/cm3,导热系数<0.023W/(m·K),性能优异,极大地拓展了再生纤维素纤维的用途。
9 一种复配阻燃剂改性Lyocell纤维及其制备方法 CN202211246794.0 2022-10-12 CN117904736A 2024-04-19 赵庆波; 程春祖; 高敏; 王书丽; 李婷; 张晨曦; 徐中凯; 程敏
发明公开了一种复配阻燃剂改性Lyocell纤维及其制备方法。复配阻燃剂改性Lyocell纤维以纤维素类的纤维为基体材料,内部均匀分散有阻燃剂和协效助剂,阻燃剂的质量占纤维中纤维素质量的40%‑80%,协效助剂的质量占纤维中纤维素质量的1‑20%;所述阻燃剂和协效助剂的粒径满足纤维<0.1。所述阻燃剂为氮系阻燃剂;协效助剂选自有机磷化合物、金属化物、含化合物或非溶性酸盐中的一种或几种。本发明采用复配阻燃剂对Lyocell纤维进行改性,通过控制粒径,既可以保障纤维纺丝工艺顺畅,还可以在纤维内部均匀分散复配阻燃剂,使纤维阻燃性得到明显提高,耐水洗,阻燃耐久性优良,且成本低,零排放,绿色环保。
10 一种相变调温Lyocell纤维及其制备方法 CN202211246745.7 2022-10-12 CN117904735A 2024-04-19 张晨曦; 李婷; 程春祖; 徐纪刚; 张明明; 张嘉煜; 李少杰; 刘聘
发明公开了一种相变调温Lyocell纤维及其制备方法,制备过程为:将一定粒径的相变微胶囊分散在NMMO溶液中,得到相变微胶囊与NMMO的质量比为(0.01‑0.1):1的相变微胶囊分散液,然后将纤维素溶解在相变微胶囊分散液中形成相变微胶囊/纤维素溶液,经过过滤、脱泡后通过干喷湿法纺丝制得相变调温Lyocell纤维,干喷湿法纺丝过程中采用带雾化喷淋的吹系统实现溶剂的充分挥发,并通过限定拉伸倍数和拉伸过程中的纤维张,提高了纤维拉伸过程中的稳定性,保证了微胶囊的填充率;采用上述制备方法制得的相变调温Lyocell纤维在维持Lyocell纤维优异力学性能的同时,具备优异的保温性能,制得的80g/m2的纤维织物的克罗值高于0.250,保温率高于40.6%。
11 PU-AZO及制法和在光、热、湿自适应纤维薄膜中的应用 CN202410086080.0 2024-01-22 CN117903411A 2024-04-19 杨曙光; 简韩鑫; 王伟杰; 黄浩
发明属于智能材料领域,涉及一种PU‑AZO及制法和在光、热、湿自适应纤维薄膜中的应用,PU‑AZO的结构式为: 其制备方法为:将PEO与NCO‑R‑OCN进行预聚反应,得到NCO‑PEO‑OCN,再将NCO‑PEO‑OCN与AZO进行扩链反应,即得PU‑AZO;PU‑AZO的应用为:将PU‑AZO(或者将由氢键受体分子(PU‑AZO)和氢键给体分子(PAA和/或PVA)组成的氢键复合物)加工成形,进行多次循环拉伸,使分子链定向排列获得取向结构,即得光、热、湿自适应纤维或薄膜。本发明的PU‑AZO兼具有多种刺激响应单元,且制备方法简单,可实现大量规模化制备。
12 弹性陶瓷微纳米纤维气凝胶隔热材料及其制备方法、应用 CN202211249327.3 2022-10-12 CN117902884A 2024-04-19 李臻; 刘行勇; 周剑; 孔娜
申请公开了一种快速烧结弹性陶瓷微纳米纤维气凝胶隔热材料及其制备方法、应用,涉及隔热材料领域。其包括:制备可纺性的原材料混合溶液:将聚合物溶于溶剂中,搅拌至溶液均匀形成聚合物溶液;再按照催化剂、聚合物溶液和化合物的加料顺序或化合物、聚合物溶液和催化剂的加料顺序加入搅拌器中,搅拌后静置;制备前驱体:将可纺性的混合溶液使用纺丝装置纺制成固态的微纳米纤维,将微纳米纤维进行堆积,得到前驱体;烧结前驱体:将前驱体放入锅炉中高温烧结1‑300秒,烧结温度为450‑1700℃,得到弹性陶瓷微纳米纤维气凝胶隔热材料。本发明的制备方法具有能耗少,生产效率高的优点,可应用于电池隔膜、超级电容器和过滤网。
13 微米须及制备方法和用途 CN202410050351.7 2024-01-12 CN117902620A 2024-04-19 许凯; 贺男
发明提供了一种二微米须及制备方法和用途。所提供的二氧化钛微米须通过下述方法制备获得:(1)提供钛溶胶溶液;(2)将二氧化钛纳米颗粒加入到十二烷基苯磺酸钠的醇溶液中,以便获得二氧化钛的溶液;(3)将所述钛溶胶溶液和所述二氧化钛的溶液混合,得到静电喷雾液;(4)对所述静电喷雾液进行静电喷雾,收集产物,烘干后获得所述二氧化钛微米须。所得到的二氧化钛微米须结构具有微米级尺寸和大比表面积,且制备方法简单,可大批量用于工业化生产。
14 一种聚烷气凝胶纤维及其制备方法 CN202310905500.9 2023-07-20 CN116876097B 2024-04-19 杨自春; 李肖华; 李昆锋; 陈国兵; 赵爽; 费志方; 陈俊; 张震; 张鹏; 宋一龙; 甘智聪
15 一种呋喃基纤维的制备方法及其应用 CN202210930471.7 2022-08-02 CN115182065B 2024-04-19 李锋; 傅尧
16 一种可同时检测并区分温度和压的柔性传感织物及其制备方法和应用 CN202210424887.1 2022-04-21 CN114892330B 2024-04-19 衣芳; 张旭靖
17 一种可用于防伪的四对基苯基锌卟啉-AIE基MOF荧光纤维的制备方法 CN202210488910.3 2022-05-05 CN114892305B 2024-04-19 王倩易; 万军民; 董辉; 柯伟泉
18 生物聚合物组合物、纤维纱线 CN201980083263.4 2019-12-18 CN113227471B 2024-04-19 S·E·奥斯本; 翁伟成
19 一种BiOCl/CA复合纳米纤维材料的制备方法 CN202311694641.7 2023-12-08 CN117888221A 2024-04-16 丁灯; 刘鑫; 轩瑞娜; 陈季文; 闫俊涛; 江卓; 王春蕾; 黎小芳; 孙亚; 董星星; 曾小军; 刘华婷
发明公开一种BiOCl/CA复合纳米纤维材料的制备方法,涉及光催化技术领域,所述BiOCl/CA复合纳米纤维材料的制备方法包括以下步骤:S10、对稻秆渣进行处理,得稻秆纤维素;S20、将所述稻秆纤维素与醋酸、浓硫酸和醋酸酐混合反应后,加入去离子沉淀,经水洗、抽滤,冷冻干燥得到稻秆源醋酸纤维素;S30、将BiOCl粉体、聚乙烯吡咯烷粉体、稻秆源醋酸纤维素与有机溶剂混合,得纺丝液;S40、将所述纺丝液静电纺丝,得BiOCl/CA复合纳米纤维材料。本发明采用农业废弃物稻秆,通过组分分离、改性,制备出具有压电效应的纳米纤维材料,提高复合材料的光催化效果。
20 一种多针头同轴静电纺丝装置及纺丝方法 CN202410242826.2 2024-03-04 CN117888212A 2024-04-16 周奉磊; 李琦; 胡春艳
发明公开了一种多针头同轴静电纺丝装置及纺丝方法,包括高压电源、溶液供给装置、喷丝装置、接收装置,喷丝装置包括具有若干圆孔的导电板,以及设于圆孔内的若干同轴针头,所述同轴针头在导电板上的排布方式设置为线性排列、等腰三形排列或平行四边形排列,在纺丝电压15kV,工作距离12cm的条件或该条件的倍数下,组成上述排列的各同轴针头中相邻同轴针头间针尖处的电场强度差≤0.8×105V/m。通过改变针头的排列间距及排列方式,降低了纺针间整体的电场强度差波动问题,使得电场分布均匀,电场的变化相对稳定,解决了纺丝过程射流不稳定和纳米纤维沉积不均匀的问题。