本发明涉及高分子材料和纺织材料领域范畴,具体涉及一种抗菌吸湿调温弹力长丝,其由经过预处理后的壳聚糖与功能性改性剂复合,然后与尼龙66盐经原位聚合得到功能性尼龙复合物切片,最终通过熔融纺丝工艺及加捻工艺制成,制备得到的功能性弹力长丝其单丝纤度0.66~3.3dtex,断裂强度4.0~6.5cN/dtex,沸水收缩率为3.5~7.5%,卷曲收缩率18~45%。本发明克服了现有的纤维长丝功能性单一的问题,制备得到的功能性弹力长丝具有抗菌、吸湿及调温等多种功能,可制成针对人体湿气的吸收、转移及排出体外的功能面料,其抗菌性大于等于80%,调湿能力提升30~80%,体感温度变化±1~3.0℃。
📄 201910476540X
📂 D01F6_90
👤 杭州师范大学
📅 2019-06-03
本发明涉及高分子材料和纺织材料领域范畴,具体涉及一种功能性弹力长丝,其由经过预处理后的壳聚糖与功能性改性剂复合,然后与内酰胺单体经原位聚合得到功能性尼龙复合物切片,最终通过熔融纺丝工艺制成,制备得到的功能性弹力长丝其单丝纤度0.66~3.3dtex,断裂强度3.0~5.5cN/dtex,沸水收缩率为4.0~8.0%,卷曲收缩率20~40%。本发明克服了现有的纤维长丝功能性单一的问题,制备得到的功能性弹力长丝具有抗菌、吸湿及调温等多种功能,可制成针对人体湿气的吸收、转移及排出体外的功能面料,其抗菌性大于等于80%,调湿能力提升30~80%,体感温度变化±1~3℃。
📄 2019104770200
📂 D01F6_90
👤 杭州师范大学
📅 2019-06-03
本发明涉及生物可降解高分子材料技术领域,为解决目前聚碳酸亚丙酯热稳定性不佳的问题,本发明提出了一种基于生物基改性聚碳酸亚丙酯、纤维的制备方法,利用生物基改性剂呋喃二羧酸及其衍生物对PPC进行共聚改性,得到的产品可以明显改善聚碳酸亚丙酯的热性能及力学性能,同时又实现了完全生物降解,而且通过纺丝工艺纺成纤维,可用于手术缝合线、医药卫生及纺织服装领域,极大地拓展了PPC应用范围。
📄 2020108755433
📂 C08G64_42
👤 杭州师范大学
📅 2020-08-26
本发明涉及纺织材料领域,为解决目前市场对调温功能的需求,以及消除目前市场上其它调温产品在功能持久性上的不足,本发明提出了一种调温长丝及其制备方法,由活性剂通过原位聚合、纺丝工艺制成,单丝纤度0.55‑3.3dtex,断裂强度3.5‑6.5cN/dtex,断裂伸长率10‑30%。得到的调温长丝,具有智能控温调温且功能持久的特性。
📄 2018112258544
📂 D01F6_90
👤 杭州师范大学
📅 2018-10-21
本发明涉及高分子材料和纺织材料领域范畴,为解决控温除湿纤维纺丝过程中受纺丝工艺限制的问题,本发明提出一种控温除湿长丝及其制备方法,以改性活性剂通过原位聚合、纺丝制得,所述控温除湿长丝0.44‑3.3dtex,断裂强度2.7‑4.9cN/dtex,断裂伸长率8‑30%。本发明所述的控温除湿纤维是长丝,可以直接用来织造成功能性机织面料,且具有功能持久的特性,除湿能力提升25‑75%,体感温度变化±0.5‑1℃。
📄 2018112258506
📂 D01F6_90
👤 杭州师范大学
📅 2018-10-21
本发明涉及高分子材料技术领域,针对现有技术的聚碳酸亚丙酯热稳定性差,强度低的问题,公开了一种硅烷化聚碳酸亚丙酯及其制备方法。所述硅烷化聚碳酸亚丙酯由有机硅氧烷、封端剂和聚碳酸亚丙酯聚合而成,有机硅氧烷的式为Y‑R‑SiMenX3‑n,Y为氨基、环氧基、乙烯基,丙烯酸基,异氰酸基和巯基中的至少一种,X为甲氧基、乙氧基、异丙氧基和甲氧基乙氧基中的至少一种,所述R为碳原子数为1~6的烷基,所述n为0或1。本发明先对聚碳酸亚丙酯进行化学封端,再与有机硅氧烷反应,水解、固化后得到硅烷化聚碳酸亚丙酯。该硅烷化聚碳酸亚丙酯的热分解温度和力学性能都得到显著的提高,且其制备方法简单,适合大规模生产。
📄 2018115342476
📂 C08G64_42
👤 杭州师范大学
📅 2018-12-14
本发明涉及高分子材料技术领域,针对现有技术的聚碳酸亚丙酯热稳定性差,强度低的问题,公开了一种聚内酰胺原位改性聚碳酸亚丙酯及其制备方法。所述聚内酰胺原位改性聚碳酸亚丙酯由内酰胺单体、封端剂和聚碳酸亚丙酯经过原位聚合制成。本发明先用异氰酸酯、马来酸酐等活性封端剂对聚碳酸亚丙酯进行化学封端改性,之后再与第三组分化合物在一定条件下进行共聚,从而得到聚内酰胺原位改性聚碳酸亚丙酯。本发明的改性聚碳酸亚丙酯的玻璃化转变温度提高10~100℃,热分解温度提高10~50℃,力学性能提高10~80%,且其制备方法简单,适合大规模生产。
📄 2018115250703
📂 C08G69_44
👤 杭州师范大学
📅 2018-12-13
本发明公开一种可多次循环、增值回收利用热塑性聚氨酯的方法,包括以下步骤:将含有肟的热塑性聚氨酯置于真空中,80‑200℃加热反应1‑20h除去肟,获得热固性聚氨酯;在有需要时将除去的肟溶于溶剂中得到肟溶液,将热固性聚氨酯置于肟溶液中,50‑150℃温度下逆向反应10min‑10h,反应完成后除去溶剂,获得热塑性聚氨酯。本发明通过对肟的去除和归还改变聚氨酯材料的性质,移除分子中的肟组分能够使剩余组分发生交联反应,使得热塑性材料转变为不含肟且力学性能更好的热固性聚氨酯,而返还肟给热固性聚氨酯能够使其重新返回到热塑性材料,可实现热塑性材料的增值回收,获得力学性能更好的热固性聚氨酯,提高经济价值。
📄 2024112017774
📂 C08G18_76
👤 杭州师范大学
📅 2024-08-29
本发明公开了一种pH/光双重响应的形貌可逆转变的聚合物材料的制备方法:将光响应性小分子偶氮苯用于嵌段共聚物乳液受限组装,通过乳液‑溶剂挥发法,得到具有规整结构的聚合物材料;将具有规整结构的聚合物材料分散在水相中,在溶剂退火条件下,通过交替变换紫外光和可见光或者通过调控pH,得到不同形貌可控的聚合物材料。本发明还公开了通过上述制备方法得到的pH/光双重响应的形貌可逆转变的聚合物材料及在制备药物载体上的应用。本发明提供的制备方法简单,制备得到的聚合物材料在pH/光双重刺激下均可实现形貌可逆转变;同时,应用在包含药物分子的药物载体中,可以实现光或者pH调控下药物分子的程序化释放。
📄 2023105494219
📂 C08J7_12
👤 杭州师范大学
📅 2023-05-16
本发明公开一种高透明度多功能超薄离子皮肤的简易工艺。将离子液体溶液加入弹性体前驱液中,将两者高速搅拌均匀,然后静置一段时间;将静置后的混合溶液,倒入模具中,放入烘箱中真空干燥即得。本发明采用溶液共混和溶剂挥发的方法简单易行,可实施性高,容易实现工业化生产,拓宽应用范围。
📄 2020112528697
📂 C08J5_18
👤 杭州师范大学
📅 2020-11-11
本发明公开基于离子液体的多功能柔性透明传感材料的制备方法。本发明先制备表面带有不同图案的完全固化硅橡胶薄膜,再制备半固化平面硅橡胶薄膜;在硅橡胶薄膜的图案表面封装银电极,同时在该表面除图案位置外区域涂抹粘合剂,再用半固化硅橡胶薄膜进行覆盖,固化得到柔性基底。将离子液体注入柔性基底空腔中,用硅橡胶前驱液对基底外周进行密封。通过简单的模板法制备了一种精密度高、透明性优异、稳定性和可重复性好的器件,该器件既可以作为传感器使用又能充当可拉伸柔性导体。
📄 2020107880690
📂 H01B13_00
👤 杭州师范大学
📅 2020-08-07
本发明涉及蛋黄酱技术领域,为实现蛋黄酱低脂含量下保持较佳的稳定性,公开一种低脂且稳定性高的蛋黄酱制备方法,原料包括植物色拉油、蛋黄、食用醋、乳化剂,植物色拉油质量含量为50~60%,乳化剂为大豆磷脂,HLB值为8~10,质量含量5~12%,制备时将植物色拉油与乳化剂混合,置于高速剪切机中剪切乳化处理得到乳化植物色拉油;然后打碎蛋黄、搅拌均匀,滴加部分乳化植物色拉油;继续搅拌加入除植物色拉油外的其他原料;将余下的乳化植物色拉油滴加到蛋黄中,搅拌后转移至高压均质机中均质处理,然后静置,得到低脂蛋黄酱。所制备的蛋黄酱中油脂含量为50~60%,实现低脂化,但是仍保持较佳的稳定性。
📄 2020111249634
📂 A23L27_60
👤 杭州师范大学
📅 2020-10-20