0本发明公开了转胰蛋白酶原基因在家蚕丝胶层表达制备自脱胶蚕丝中的应用,通过将转胰蛋白酶原基因由丝胶层特异启动子控制胰蛋白酶原在家蚕丝胶层表达,获得转胰蛋白酶原整合的基因工程丝的自脱胶蚕丝,该蚕丝能够在温和的条件下有效地去除丝胶蛋白层,而且与热碱法丝素相比,自脱胶丝素具有更好的物理结构和机械性能,其他指标如平均当量直径、机械性能和平滑度等,都明显优于传统的热碱法获得的丝纤维,而且受到的损伤较小,从自脱胶蚕丝降解下来的丝胶多肽具有较强细胞增殖能力和良好的生物安全性,未来在纺织工业和医学领域具有广阔的应用前景。
📄 2022108961302
📂 C12N15_57
👤 西南大学
📅 2022-07-27
0本发明涉及一种提高棉花产量的融合基因、植物表达载体、转化体及应用,属于植物基因工程技术领域。本发明所述融合基因包括含RNA干扰的棉花细胞分裂素氧化酶基因GhCKX3bRNAi和花原基特异启动子AGIP;所述GhCKX3bRNAi的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示;所述花原基特异启动子AGIP的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示。本发明融合基因所改良的棉花植株生长正常,铃重和纤维产量明显提高,棉花纤维品质没有明显变化,能在不占用有限耕地的情况下,为食品工业提供更多的蛋白和油料来源,并为纺织工业带来更多的纤维原料,产生巨大的经济效益。
📄 2020101564647
📂 C12N15_82
👤 西南大学
📅 2020-03-09
0本发明公开了一种纺织工业优先管控污染物筛选方法,由以下四部分组成:(1)定义污染物定量分析方法并构建污染物排放数据表;(2)定义污染物毒性分析方法并构建其核算模型;(3)运用Spearman相关系数法检验定量分析和毒性分析排序的一致性;(4)运用偏离值检验方法,进一步识别一种纺织工业优先管控污染物筛选方法污染物3类排名差异。本发明综合运用定量分析和毒性分析方法对产品工业生产产生的污染物造成的环境负荷进行排序,并采用Spearman相关系数法和偏离值法对排序结果进行比较,为纺织工业污染物的优先管控提供参考。
📄 2018113164506
📂 G16C20_90
👤 浙江理工大学
📅 2018-11-07
0本发明公开一种具有温度响应型织物整理剂的制备方法及其单向导湿整理技术,整理剂为式Ⅰ或者式Ⅱ的结构。本发明首先采用了催化链转移聚合的方法,合成了结构清晰、分子量可控的端ω‑乙烯基的温敏性共聚物;然后,通过硅氢加成反应或巯基‑双键点击化学反应得到单端含反应性官能团温度响应型织物整理剂;最后,通过溶胶‑凝胶反应将所合成的整理剂涂覆于棉、麻及其混纺织物、涤纶织物(减碱量处理)的一面,控制整理剂的渗透,经预烘、焙烘,得到具有耐久稳定的温度响应型单向导湿织物。本发明通过设计、合成、优选温敏性织物整理剂,涂层整理工艺简单、耗时短,能够满足大规模的纺织工业实际应用。
📄 2020115056768
📂 C08F8_42
👤 浙江理工大学
📅 2020-12-18
0本发明公开了一种纺织工业倍捻机用废纱吸尘收集装置,涉及纺织工业技术领域。本发明包括L型安装架、净化箱、抽风机、吸气组件和弧形板,L型安装架的横板底部设置有带刹万向轮,L型安装架的横板顶部分别设置有净化箱和抽风机,抽风机的上方设置有控制箱,控制箱通过支架固定在L型安装架的横板上。本发明通过设置多个吸尘口和多个收卷辊,使得倍捻机附近的废纱粉尘能被彻底收集起来,通过转动的收卷辊来进行废纱的收集,净化箱可对含尘气体彻底净化,净化车间环境,避免工人的健康受到威胁,通过设置升降机构、条形孔、加固条、旋钮和球接头,使得弧形板的吸尘高度和吸尘角度均可自由调节,从而使得该装置能适应不同倍捻机的使用需求。
📄 2020110053871
📂 D01H11_00
👤 青海德瑞纺织品进出口有限公司
📅 2020-09-22
0本发明公开了一种纺织工业倍捻机用纱线张力调节机构,涉及纺织工业技术领域。本发明包括安装架、张力调节辊、导辊、升降箱体和升降机构,安装架的内部中端设置有张力调节辊,张力调节辊的前后两侧均设置有导辊,导辊的两端分别与第一轴承座转动连接,第一轴承座固定在安装架上,张力调节辊的两端分别与升降箱体连接。本发明通过设置升降机构、升降板、输气总管、进气支管和放气支管,通过升降机构带动张力调节辊初步升降,从而实现张力的粗调,通过进气和放气,调节升降板的位置,进而调节第四轴承座在升降箱体内的位置,实现张力调节辊高度的进一步调节,实现张力的细调,粗调与细调相结合,使得纱线张力的调节精度得到大大提高。
📄 2020110053744
📂 D01H13_10
👤 青海德瑞纺织品进出口有限公司
📅 2020-09-22
0本发明公开了一种用于纺织工业废水处理的磁性纳米纤维材料,该磁性纳米纤维材料是以聚合物材料为基体,磁性复合量子点为无机填充材料,采用静电纺丝技术制备获得,作为纳米级的磁性纤维材料,表面具有吸附污染物的多活性位点,对有机-无机复合污染的纺织工业废水中的有机物以及重金属均具有良好的清除效果,处理污水后可以通过磁分离技术分离,提高了处理剂的分离效率,简化污水处理工艺;该磁性纳米纤维材料对纺织工业废水中的CODCr、氨氮、总磷的去除率分别达到了98%、92%、98%以上,对废水中的重金属铅、铜、铬基本实现了完全去除;在纺织工业废水处理方面具有广阔的应用前景。
📄 2019104568793
📂 B01J20_26
👤 张慧
📅 2019-05-29