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8 件在售专利
本发明公开了一种制备表面具有花瓣状纳米结构微纳米纤维的方法。通过向天然淀粉中添加海藻酸钠的方法,改变纺丝液中线性分子链与超支化分子链的比例,调控纤维表面结构并促使纤维表面形成“花瓣”状纳米结构。相比于表面光滑的微纳米纤维,所得表面带有“花瓣”状纳米结构的微纳米纤维由于其比表面积大,能够有效地控制吸附行为和润湿过程,因而在过滤领域,这种纤维具有超高的过滤效率。同时,作为功能材料的载体,这种纤维能够提供足够大的表面积,从而有效地提高负载量并促进其功能的发挥。除此之外,与当前研究和应用较为广泛的合成聚合物类纤维相比,本发明提供的表面带“花瓣”状纳米结构的纤维具有原料来源广泛和生物可降解的优势。
📄 2023101898073 📂 D01F8_18 👤 浙江理工大学 📅 2023-02-24
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本发明涉及微纳米材料制备技术,旨在提供一种可降解超细纤维基茶叶包装材料的制备方法。包括:分别制备马铃薯淀粉溶液和聚乙烯醇水溶液,混合后继续加入塑化剂;将混合溶液在50℃水浴条件下连续搅拌2h,得到纺丝液;以离心纺丝方法制备纤维膜;将纤维膜与交联剂130℃下交联处理;移至热轧机上进行热轧处理,得到可降解纤维基包装材料。本发明使用淀粉和聚乙烯醇作为纺丝原料,制备方法简单易行、工艺条件易实现,且淀粉作为主要成分,因而成本低,是替代能耗大和生产过程复杂的滤纸类茶包的理想材料。制得的超细纤维具有良好的可降解性能和生物相容性,是替代现有大多数由不可降解的合成聚合物制备成的非织造布茶包的理想材料。
📄 2019109705335 📂 D01F8_18 👤 浙江理工大学 📅 2019-10-13
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本发明公开了一种壳聚糖/海藻酸钙复合单丝的制备方法,属于生物基新型材料领域。本发明通过在壳聚糖溶液中添加氯化钙溶液,之后和海藻酸钠溶液进行凝胶纺丝,促进了壳聚糖和海藻酸钠之间相互络合,使得海藻酸钠和壳聚糖的分子链缠结得更紧密,很好的改善了复合单丝的络合状态。同时,壳聚糖纺丝液中的钙离子通过扩散作用,与海藻酸钠发生离子交换,实现溶胶‑凝胶转变,获得强度较好的凝胶,可实现高达10cm以上的重力牵伸,从而获得结构致密、均匀的壳聚糖/海藻酸钙复合单丝。本发明制备得到的壳聚糖/海藻酸钙复合单丝性能优异,强力可以达到0.94cN/dtex以上。
📄 2021116837800 📂 D01F8_18 👤 江南大学 📅 2021-12-30
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本发明属于气体感器技术领域,具体涉及一种TiO2‑WO3核壳纳米线及其制备方法和应用。本发明使用静电纺丝方法制备的TiO2‑WO3核壳纳米线作为敏感材料,由于核壳结构的形成,一方面TiO2与WO3接触,由于功函数的不同,电子定向迁移,产生表面电子耗尽层;另一方面,空气中的氧气分子会从壳层提取电子形成氧负离子进一步增加耗尽层宽度,因此相对较薄的壳层电子可能会被严重耗尽,进而提高了传感器对三乙胺的灵敏度,降低传感器响应/恢复时间和所需工作温度。
📄 202411915232X 📂 D01F8_18 👤 江南大学 📅 2024-12-24
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本发明公开了一种柔性SiC/C纳米复合纤维及其制备方法和应用,以可溶性前驱体和聚合物为原材料,四氢呋喃无水乙醇为溶剂,采用静电纺丝法制备Mo‑SiC/C复合纳米纤维。本发明工艺简单,制备的纤维具有良好的形貌,晶粒均匀的分布于纤维内,并表现出优异的电磁波吸收性能。
📄 2021110894782 📂 D01F8_18 👤 陕西科技大学 📅 2021-09-16
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本发明涉及一种聚氨酯复合铜丝的纤维,其结构为皮芯结构,所述皮芯结构包括芯层和包覆在所述芯层的皮层,所述芯层为铜丝,所述皮层的材料为聚氨酯。本发明有益效果为:(1)本发明制备的聚氨酯复合铜丝的纤维工艺简单,制备方法较为简单直观,物料损耗少,经济效益好,可大量制备。(2)本发明制备的聚氨酯复合铜丝的纤维性能优异,而且导电性能优异且持久,具有内层通电,外层绝缘的特性,能完美地贴合衣物,安全性高。(3)本发明制备的聚氨酯复合铜丝的纤维可编织性高,与普通纤维混合交织美观稳定,效果优良,且此导电纤维外观为白色,可染色性能良好,非常具有实用性,本发明的制备方法较为简单直观,物料损耗少,经济效益好。
📄 2021100908064 📂 D01F8_18 👤 芽米科技(广州)有限公司 📅 2021-01-22
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本发明公开了一种抗凝血溶纤纳米纤维材料的制备方法,包括(1)将壳聚糖、聚氧化乙烯和乙酰水杨酸完全溶解于90%乙酸溶液,搅拌均匀,得到芯质纺丝液;(2)将壳聚糖、聚氧化乙烯和蚓激酶完全溶解于90%乙酸溶液,搅拌均匀,得到壳质纺丝液;(3)采用同轴静电纺丝法,得到乙酰水杨酸/蚓激酶纳米纤维;(3)将乙酰水杨酸/蚓激酶纳米纤维用DMEM培养基洗涤至中性,冻干之后经等离子处理器处理活化;(4)活化的纳米纤维浸泡在含有低分子量肝素钠的DMEM培养基中进行负压闪爆,之后进行接枝反应,离心冻干。本发明提供的抗凝血溶纤纳米纤维能够能够更好地阻止血栓形成。
📄 2019108741866 📂 D01F8_18 👤 广州大鱼创福科技有限公司 📅 2019-09-17
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本发明涉及纳米纤维制备领域,旨在提供一种用于制备高海藻含量纳米纤维的纺丝液及其应用。该纺丝液由海藻酸钠、聚氧乙烯和去离子水组成;其中,海藻酸钠的质量百分含量为2.5%~3.5%,聚氧乙烯的质量百分含量为0.1%~0.3%,余量为去离子水。本发明利用去离子水为溶剂配制纺丝液,且纺丝液中不含任何表面活性剂和共溶剂,进而利用离心纺丝技术制得高海藻含量的纳米纤维。本发明仅需使用极少量的聚氧乙烯即可实现海藻纳米纤维质量的显著提高,在最终产品中海藻的百分含量高于89%。获得的海藻纳米纤维与生态环境相容性好,可生物降解,是一种新型绿色产品,其市场前景十分广阔,可用于新型医用敷料等领域。工艺简单,生产效率高。
📄 2017108145642 📂 D01F8_18 👤 浙江理工大学 📅 2017-09-12
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发明 已授权

一种微纳米纤维的制备方法

2023101898073 · 浙江理工大学
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发明 已授权

一种可降解超细纤维基茶叶包装材料的制备方法

2019109705335 · 浙江理工大学
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发明 已授权

一种壳聚糖/海藻酸钙复合单丝的制备方法

2021116837800 · 江南大学
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发明 已授权

一种TiO2-WO3核壳纳米线及其制备方法和应用

202411915232X · 江南大学
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发明 已授权

一种柔性SiC/C纳米复合纤维及其制备方法和应用

2021110894782 · 陕西科技大学
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发明 已授权

一种聚氨酯复合铜丝的纤维及其制备方法

2021100908064 · 芽米科技(广州)有限公司
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发明 已授权

一种抗凝血溶纤纳米纤维材料的制备方法

2019108741866 · 广州大鱼创福科技有限公司
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发明 已授权

用于制备高海藻含量纳米纤维的纺丝液及其应用

2017108145642 · 浙江理工大学
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