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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
121 一种抗菌抗起球远红外发热腈纶纤维及其制备方法 CN202410040995.8 2024-01-11 CN117987950A 2024-05-07 山传雷
发明提供一种抗菌抗起球远红外发热腈纶纤维及其制备方法,所述制备方法为,将丙烯腈、醋酸乙烯和植物功能前驱体混合进行聚合反应得到纺丝原液后,再将纺丝原液在氮气保护下搅拌、过滤、脱泡得到复合纺丝液,将复合纺丝液加热后从喷丝板中挤出形成初生纤维,初生纤维经低温辐射洗、牵伸、上油、烘干、定型形成抗菌抗起球远红外发热腈纶纤维。采用本发明制备的腈纶纤维的纤度为0.5dtex~2.0dtex,干断裂强度≥3.0cN/dtex,纤维回潮率为5%~8%,上染率为80%~90%,蓬松度为20~25cm3/g,抗起球能性能为4~5级,在洗涤过程中植物源有效成分流失少,洗涤50次,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、炎克雷伯菌、莫拉氏菌抑菌率均≥90%。
122 一种纤维多孔层复合材料及其制备方法和应用 CN202310410654.0 2023-04-18 CN116446181A 2023-07-18 隋刚; 李佳明; 杨小平
发明涉及一种纤维多孔层复合材料及其制备方法和应用,其解决了现有技术中条件要求高、反应过程复杂、制得材料应用领域有限的技术问题,复合材料包括短切纤维和多孔层;制备方法包括:回收短切碳纤维先通过丙清洗,再洗离心分离后,干燥处理,去除表面杂质;取去离子水,配置金属离子水溶液和单宁酸水溶液的混合溶液,搅拌;将回收短切碳纤维放入配置好的混合溶液中,搅拌,取出短切碳纤维,用去离子水洗涤离心分离后烘干,放置于碳化炉中处理,即可得到碳纤维多孔层复合材料。本发明可用于吸附材料、吸波材料或催化剂载体的制备。
123 一种聚乳酸中空纤维气凝胶的制备方法及其应用 CN202310156502.2 2023-02-23 CN116103774A 2023-05-12 明津法
发明公开了一种聚乳酸中空纤维气凝胶的制备方法及其应用,制备方法包括:(1)配置纺丝溶液,制备聚乳酸中空纤维;(2)将所述聚乳酸中空纤维分散在混合溶液中,再加入助剂溶液匀浆分散,得到聚乳酸纤维分散液;(3)将所述聚乳酸纤维分散液进行定向冷冻成型并冷冻干燥,得到聚乳酸中空纤维气凝胶。本发明的制备工艺参数可控,气凝胶微观/宏观结构可控,制备得到的聚乳酸中空纤维气凝胶压缩学性能优异,整体结构稳定。
124 一种隔热保暖气凝胶面料 CN202211354026.7 2022-11-01 CN115573079A 2023-01-06 姜亚; 陈家平; 孟庆举
申请涉及面料技术领域,具体公开了一种隔热保暖气凝胶面料,所述隔热保暖气凝胶面料,由聚酰亚胺气凝胶纤维、咖啡纤维、羊毛纤维构成;所述聚酰亚胺气凝胶纤维,包括以下重量份原料:40‑60份改性聚酰胺酸、10‑12份汉麻秆芯超细粉、4‑8份壳聚糖、1‑2份槐糖脂;所述改性聚酰胺酸,包括以下重量份原料:10‑20份表面修饰的纳米、20‑40份4,4‑二基二苯醚、20‑40份均苯四甲酸酐、40‑60份三聚氰胺、60‑80份N‑甲基吡咯烷,上述方案配方简单,配比严谨,所得隔热保暖气凝胶面料具有良好的隔热保暖性能和显著的学性能,具有广阔的应用前景。
125 一种抗老化高强聚乙烯纤维及其制备方法 CN202111549938.5 2021-12-17 CN114016156A 2022-02-08 潘慧娟
发明公开了一种抗老化高强聚乙烯纤维及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明先将乙烯和微囊共聚得到的壳纤维和对己二苯酚和3‑基‑2‑甲基丙烯形成的核纤维共同挤出,形成壳‑核纤维;再进行低频超声酶解加压处理,使壳纤维具备互通多孔结构;随后进行微波辊轧,核纤维进入并接枝在壳纤维的多孔结构中,形成卯结构的壳‑核纤维;最后进行电辐射拉伸,在壳‑核纤维中以纳米为交联点形成三维网状交联,核纤维中的吡咯化合物聚合形成聚吡咯导热通路,制备得到具有良好的抗菌性、导热性和抗蠕变性的抗老化高强聚乙烯纤维;其中,微囊是由聚乳酸和聚乙烯基丁二酸乙二醇酯将纳米氧化铝包裹得到。
126 用于制造库防渗铺布的超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法 CN202110561976.6 2021-05-21 CN113122949A 2021-07-16 陈宏; 赵南俊; 姚大鹏
申请公开了一种用于制造库防渗铺布的超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法,属于纺织纤维的技术领域。该超高分子量聚乙烯纤维的制备方法包括:S100、采用无机增韧剂和聚合物抗菌剂,对超高分子量聚乙烯进行改性处理,获得改性超高分子量聚乙烯;S200、采用包括通过S100获得的改性超高分子量聚乙烯和溶剂的原料,通过熔融纺丝、水浴冷却、多倍牵伸、干燥和定型,获得超高分子量聚乙烯纤维。本申请获得的超高分子量聚乙烯纤维具有良好的韧性和抗菌效果,其尤其适用于水库防渗铺布的加工制造。
127 一种玻尿酸纤维及其生产工艺 CN202011155702.9 2020-10-26 CN112481738A 2021-03-12 张赛; 肖张桐; 肖吕明
发明属于功能纤维技术领域,具体涉及一种玻尿酸纤维的生产工艺,包括以下步骤:(1)将玻尿酸溶于丙二醇得到玻尿酸溶液,玻尿酸溶液置于乳化罐中,并添加乳化剂进行搅拌,得到玻尿酸液;将PVB溶于溶剂,得到PVB溶液;(2)将PVB溶液与玻尿酸液进行混合乳化,得到PVB包覆玻尿酸的微胶囊;(3)将微胶囊和纤维原料进行纺丝,得到玻尿酸纤维。本发明利用PVB包覆玻尿酸,避免玻尿酸直接进行纺丝而造成的损失,且PVB在纺丝过程中融化或者在后续洗的过程中脱落,保证玻尿酸纤维优异的玻尿酸性能。
128 一种石墨纤维的制备方法 CN202011004550.2 2020-09-22 CN112095176A 2020-12-18 高超; 卫傅翔
发明公开了一种石墨纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯粉末溶于溶剂中,搅拌均匀并超声分散后,得到纺丝原液;(2)将上述纺丝原液经过滤、脱泡后,送到纺丝组件后进行纺丝;(3)纺丝组件处在凝固浴喷雾中,喷丝凝固后,经过干燥得到氧化石墨烯纤维;(4)将此氧化石墨烯纤维进行还原得到石墨烯纤维。所制备的石墨烯纤维具有优异的学性能和导电性能。
129 一种利用高能微波辐照制备高质量石墨纤维的方法 CN202010379127.4 2020-05-07 CN111441106A 2020-07-24 韩晓刚; 杨恒瑞; 杨超
发明公开了一种利用高能微波辐照制备高质量石墨纤维的方法,将石墨烯粉末置于有机溶剂中超声分散制成浓度为1~20mg/ml的氧化石墨烯前驱体溶液;向制备的氧化石墨烯前驱体中加入粘合剂,使用电磁搅拌制成氧化石墨烯纺丝液;将氧化石墨烯纺丝液纺丝制成具有单层或多层的氧化石墨烯纤维的薄膜,然后将薄膜冷却干燥;将氧化石墨烯纤维的薄膜置入惰性气体环境中,使用弗炉进行高温处理;将高温处理后的氧化石墨烯纤维置入惰性气体环境中,使用高能微波辐照1~600s得到完全还原的高质量石墨烯纤维。本发明反应条件简单,时间短,大幅节省能量,降低成本,制备的石墨烯纤维具有优异的纯度,较高的柔性及导电性
130 一种制备石墨纤维的清洁化湿法纺丝方法 CN202010169959.3 2020-03-12 CN111349984A 2020-06-30 关芳兰; 李昕; 刘辉; 吴燕; 周一帆
发明涉及石墨烯新材料技术领域,提供了一种制备石墨烯纤维的清洁化湿法纺丝方法,包括以下步骤:将化石墨烯溶液挤出到乙酸凝固浴中进行凝固,得到氧化石墨烯纤维;将所述氧化石墨烯纤维进行二氧化激光还原,得到石墨烯纤维。本发明使用冰乙酸为凝固浴,对环境不会产生危害,利用激光还原氧化石墨烯,无需使用化学还原剂,避免了传统工艺中使用氢碘酸对环境产生的污染,且避免了热还原造成的能源耗费,并且激光还原后的石墨烯纤维结晶度高,接近石墨纤维,出现了石墨晶体的XRD峰,有利于制备高导热纤维;此外,激光还原时间短,几秒钟即可实现氧化石墨烯的还原,能够大大节约能源和成本。
131 一种基于干喷湿纺高强中模航空用纤维的制备方法 CN201911275560.7 2019-12-12 CN111074381A 2020-04-28 陈秋飞; 杨瑞; 郭鹏宗; 胡和亮
发明公开了一种基于干喷湿纺的高强中模纤维的制备工艺,以干喷湿法制备高取向度、高细旦化原丝的基础上,经预化、低温碳化、高温碳化和表面处理后制得,制备的碳纤维强度在5.5-6.5GPa,模量在290-310GPa。为解决干喷湿法碳纤维表面活性差的问题,本发明采用大电量电化学表面处理工艺,处理电量在20C/g以上,单向板ILSS在120MPa以上。该产品适用于航天航空等领域。
132 C形HfC纳米片增强纤维毡及其制备方法 CN201910080971.4 2019-01-28 CN109837611A 2019-06-04 吴宝林; 侯振华
发明涉及一种C形HfC纳米片增强纤维毡及其制备方法,包括步骤:将Hf3[Al(Si)]5C7材料用CaF2和H2SO4混合得到的低共熔混合盐溶液对Al和Si原子选择性刻蚀,之后过滤、洗涤,得到含有Al的HfC纳米片;然后与聚二甲基硅烷加入二甲苯中进行不熔化处理,得到不熔化聚碳硅烷纤维;将不熔化聚碳硅烷纤维分别制备成短纤维和聚碳硅烷原丝,并和聚酰亚胺溶液混合,制备得到不熔化聚碳硅烷纤维毡,之后烧结,得到C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡。本发明制备得到的C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡耐腐蚀性强,高温下性能稳定,且在X波段具有较好的电磁波吸收性能,可作为结构吸波材料应用于复合材料中。
133 纳米修饰的石墨纤维及其制备方法 CN201710213075.1 2017-04-01 CN107059160B 2019-04-30 卜庆革
发明提供纳米修饰的石墨纤维及其制备方法。通过使石墨烯纺丝液以螺旋流的形式挤入凝固浴,制备得到氧化石墨烯胶状纤维,该纤维在表面上具有螺旋状的排列,这种排列方式能够加强氧化石墨烯片材之间的结合,从而使最终形成的石墨烯纤维更加牢固,具有良好的学和机械性能。同时由于石墨烯纤维表面具有纳米银层,具有良好的电学性能。
134 一种高强度高模量纤维及其制备方法 CN201810311440.7 2018-04-09 CN108642605A 2018-10-12 钱鑫; 陈礼群; 支建海; 张永刚; 王雪飞; 李德宏; 宋书林
发明公开了一种高强度高模量纤维,其制备方法包括:(1)以纤维体密度作为结构性能指标,采用预化炉对前驱体纤维进行六温区预氧化处理,得到预氧化纤维;(2)使用低温碳化炉对预氧化纤维进行六温区的低温碳化处理后,再使用高温碳化炉对低温碳化纤维进行五温区高温碳化处理,制备得到碳纤维;(3)采用高温石墨化炉对碳纤维进行超高温石墨化处理,制备得到所述的高强度高模量碳纤维。在纤维连续制备过程中,通过预氧化、低温碳化、高温碳化及石墨化的温度、牵伸倍率、停留时间等匹配设计,实现碳纤维的高强度、高模量,以及性能稳定,通过本发明方法制备得到的碳纤维拉伸强度高于4.2GPa、拉伸模量高于500GPa。
135 一种高强高模纤维的处理方法及系统 CN201810339670.4 2018-04-16 CN108486692A 2018-09-04 钱鑫; 张永刚; 王雪飞; 郑凯杰; 李德宏; 钟俊俊; 衡芳芳; 宋书林
发明公开了一种高强高模纤维的处理系统,包括依次连接的表面处理装置、洗装置和热干燥-化装置;所述热干燥-氧化装置由热干燥系统及氧化系统组成,热干燥系统包括防护保温箱、光源和排气通道;氧化系统包括氧化性气氛反应器、辅助光源和防护箱。还公开了一种高强高模碳纤维的处理方法,包括:(1)高强高模碳纤维丝束连续经过表面处理装置,对纤维表面进行氧化处理;(2)采用水洗装置对高强高模碳纤维表面进行水洗;(3)水洗后的高强高模碳纤维丝束经过热干燥-氧化装置,收丝,即得。本发明的方法操作简单、可控性强,而且耗能小,可在实现高强高模碳纤维连续、快速、高效烘干基础上,实现碳纤维表面的二次活化。
136 多孔纳米纤维/特种工程塑料复合材料及其制备方法 CN201810101033.3 2018-02-01 CN108299826A 2018-07-20 钟学群; 刘民; 杨慧雅; 陈建山; 杨雪英
发明涉及多孔纳米纤维/特种工程塑料复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将聚丙烯腈、造孔剂、管状纳米埃洛石和N,N-二甲基甲酰胺的混合,配置成纺丝液;进行静电纺丝,碳化、热洗、干燥,制得多孔纳米碳纤维;再进行表面酸化,制得表面酸化的多孔纳米碳纤维;浸渍在树脂基体中,制成多孔纳米碳纤维预成型体;将特种工程塑料溶于有机溶剂中,制成静电纺丝溶液,直接纺丝于多孔纳米碳纤维预成型体上,制得含有多层纳米纤维毡的多孔纳米碳纤维预成型体,铺层,制备含有纳米纤维夹芯结构的多孔纳米碳纤维/特种工程塑料预成型体,后经成型工艺固化,即可。与现有技术相比,本发明制备工艺简单,制得的复合材料具有优异的拉伸性能及弯曲性能。
137 一种木质素基纤维的制备方法 CN201510081955.9 2015-02-15 CN104593906B 2017-01-11 朱美芳; 王世超; 李妍; 相恒学; 张天江
发明提供了一种木质素基纤维的制备方法,包括:将木质素溶于性溶液中,经陶瓷膜过滤设备进行过滤,将滤出液调pH值至酸性得到木质素沉淀物,经洗涤干燥得到纯化木质素;将干燥后的纯化木质素在100~260℃下经双螺杆挤出去除挥发性成分并造粒;以热塑性聚合物为皮层,木质素切片为芯层在熔融纺丝设备上进行熔融纺丝,其中热塑性聚合物的纺丝温度为160~350℃,木质素的纺丝温度为160~260℃,皮层和芯层所采用的热塑性聚合物和木质素切片的质量比为1∶9~9∶1;将所得的具有皮芯结构的纤维经上油、固化、预化、碳化得到木质素基碳纤维。本发明提供的木质素基碳纤维具有可纺性好,所得纤维直径小,强度高,生产成本低,可进行连续化生产等优点。
138 一种表面具有层的连续SiC纤维的制备方法 CN201610571309.5 2016-07-19 CN106087112A 2016-11-09 苟燕子; 王浩; 王军; 王应德; 简科; 王小宙
发明提供一种表面具有层的连续SiC纤维的制备方法,该方法通过控制烧结过程中的升温程序、烧结温度、保温时间和真空度制备得到的连续SiC纤维表面碳层厚度均匀。
139 一种改性纳米管/石墨烯-树脂导电纤维的制备方法 CN201610357539.1 2016-05-26 CN105821524A 2016-08-03 许福军; 吴建花; 王志勇
发明涉及一种改性纳米管/石墨烯?树脂导电纤维的制备方法,包括:将碳纳米管/石墨烯复合纺丝液进行湿法纺丝,干燥,得到碳纳米管/石墨烯?树脂导电纤维;其中湿法纺丝所用凝固浴为树脂凝固浴;然后碳纳米管/石墨烯?树脂导电纤维在拉伸条件下,进行深冷处理,然后回温至室温,保温一段时间,即得。本发明所得材料在电子纺织品,电磁屏蔽,智能可穿戴领域具有广泛的应用前景;本发明的深冷处理工艺过程及深冷处理设备结构简单,与其他改性处理工艺相比,更节约能源及生产成本,具有良好的发展前景。
140 一种纤维活化工艺 CN201510825689.6 2015-11-25 CN105332098A 2016-02-17 梁禹鑫
发明涉及一种纤维活化工艺,属于碳纤维生产技术领域,包括以下步骤:步骤一,聚丙稀腈基碳纤维制备;该技术方案在步骤二中,通过氩/混合气体作为混合气氛,能够在等离子处理过程中,给碳纤维表面引入大量含氧基团,从而提高碳纤维表面的亲性,在步骤三中,经过上浆处理,一定程度上弥补等离子处理后碳纤维表面的缺陷,提高碳纤维的机械强度,有益效果显著。