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相似文献
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1.
制备了3,4-乙烯二氧噻吩改性真丝,研究了单体浓度、反应时间、反应温度和反应液pH值对真丝改性的影响;通过各因素对真丝增重率、体积比电阻的影响,确定了真丝改性的较佳工艺(单体浓度0.3 mol/L,pH值6,70℃反应12 h),并对改性织物的导电性及结构等进行测试.结果表明:3,4-乙烯二氧噻吩改性的真丝具有优良的导电性能.  相似文献   

2.
纳米壳聚糖的制备及其对真丝纤维性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
王成  陈宇岳  路艳华 《丝绸》2006,(8):32-34
采用离子凝胶法制备了平均粒径100nm以下的纳米壳聚糖,对比研究了纳米壳聚糖分散液和壳聚糖溶液对真丝纤维的填埋特征、微观形态和强伸力作用。结果表明,纳米壳聚糖分散液对真丝纤维处理后,填埋效果比普通壳聚糖溶液更为理想,真丝纤维经纳米壳聚糖处理后断裂强度和伸长率增大。  相似文献   

3.
以羊绒纤维为材料,硫酸铜为金属源,采用一浴两步法制备导电羊绒纤维,并测定了纤维的导电性能。研究了羊绒纤维在吸附渗透过程中纤维对金属离子的饱和吸附量,并分析了在导电纤维制备过程中吸附渗透的温度与时间,硫化时间、硫化温度,硫化剂浓度、反应浴pH值等因素对导电纤维导电性能的影响,通过对比其导电性能等指标确定了制备导电羊绒纤维的优化工艺。结果表明:优化工艺条件下,在实验室制备的导电羊绒纤维比电阻值为1×10~1×105Ω·cm。  相似文献   

4.
探讨了稀土固着丝纤维的固着机理,对固着丝纤维的溶解性、吸湿性和力学性能、表面形态进行了分析.结果表明,稀土金属与丝纤维形成配位键,丝素纤维的间隙充满了固着的丝胶,吸湿性增加,对力学性能的影响较小.  相似文献   

5.
有机导电纤维的性能特点及其发展   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文论述了有机导电纤堆的结构、性能、现状及发展。  相似文献   

6.
本文介绍了导电纤维的几种类型以及其结构、性能特点。对4种抗静电类型的织物未经洗涤、洗涤10次、洗涤20次经行电荷面密度试验,比较了导电性能。  相似文献   

7.
单宁酸处理真丝纤维的染色性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
仲竹君  叶金兴 《丝绸》1999,(11):25-26
单宁酸预处理的桑蚕丝和柞蚕丝纤维吸附酸性染料的量, 在纤维中单宁酸含量约2 % 时达到最大值。赤道广角X 射线衍射的测定表明, 桑蚕丝和柞蚕丝纤维的结晶度都随着纤维中单宁酸含量的增加而降低, 这就暗示纤维中无定形级分的增加。另外, 已知单宁酸会与酸性染料形成络合物。因此, 无定形级分的增加及酸性染料与单宁酸之间络合物的形成, 使染料的上染率达到最大值。  相似文献   

8.
采用丝网印花法在棉织物上印制碳纳米管导电浆,经焙烘后得到具有导电性的碳纳米管导电棉织物。探究碳纳米管用量、黏合剂用量、焙烘温度、焙烘时间对碳纳米管导电棉织物导电性能的影响。结果表明,碳纳米管用量2%、黏合剂用量6%、涂层次数为6时,碳纳米管导电棉织物的表面电阻约为200Ω,干摩擦后,其导电性变化不大。  相似文献   

9.
碳纤维导电纸的制备及性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用长度为6mm的碳纤维和皮芯型复合纤维,通过湿法抄造、酚醛树脂浸渍、热压等工艺制得高含量碳纤维的导电纸。不同碳纤维含量的碳纤维原纸、浸渍纸和浸渍后热压纸的理化性能数据表明:皮芯型复合纤维能够有效提高碳纤维的疏解分散和成纸强度,碳纤维含量为70%的碳纤维纸具有较好的抄造性、透气度、强度、电阻率等综合性能。  相似文献   

10.
探讨影响羊毛导电混纺纱导电性能的因素。对不同类型的导电纤维进行优选,并测试分析了导电纤维的长度、含量及混纺纱线密度对羊毛导电纤维混纺纱导电性能的影响。指出:随着导电纤维长度的增长,纱线的体积比电阻呈下降趋势;导电纤维含量在1.5%~3.0%时较符合实际生产需要;随着纱线线密度的增大,纱线体积比电阻呈增大趋势。  相似文献   

11.
用天然植物提取液对真丝织物进行处理,真丝织物在整个紫外波段(200~400nm)均获得了优良的抗紫外线性能,紫外线透过率在3.5%以下,而且几乎是一条直线。处理后的真丝织物服用性能不变。  相似文献   

12.
以纯棉织物与硝酸银为主要原材料,通过化学还原法制备了银复合棉织物。利用XRD、UV-Vis、激光粒度仪、SEM、四探针测试仪等对银复合棉织物进行表征及性能测试。分析硝酸银质量浓度、还原反应时长、反应温度、浴比、还原剂质量浓度对银复合棉织物方阻的影响。结果表明:在反应条件为硝酸银质量浓度1.5 mg/mL、反应温度80℃、还原反应时长60 min、还原剂质量浓度1.5 mg/mL、浴比1∶50时,能够得到具有良好导电性能的银复合棉织物,此时方阻最低可达45Ω/sq,具有作为导电材料使用的潜力。  相似文献   

13.
谢江雅 《丝绸》2000,(10):40-40,43
在ZW-300型喷水织机上开发涤纶差别化纤维产品,着重探讨了织物设计规格和关键工艺技术。  相似文献   

14.
报道了一种简单制备姜黄素丝素蛋白缓释微球的方法,并通过扫描电子显微镜、荧光显微镜、动态光散射、X射线衍射等手段研究了丝素蛋白载药微球的形成、形态大小、药物包覆及缓释性能。结果表明:制备的姜黄素丝素蛋白微球呈圆球形,粒径在210~320 nm,分散指数为0.17左右;随着丝素蛋白质量分数增加,载药微球粒径增大;而姜黄素初始质量浓度的增大,可使微球粒径略有减小;载药微球的包封率及载药质量分数分别可达40.27%及1.22%;体外药物释放实验显示,姜黄素的释放速率可以通过控制释放介质中乙醇的体积分数进行调节。  相似文献   

15.
研究得到制备不同含胶率丝绸的工艺条件:NaHCO3溶液的质量分数0.6%,浴比1:100,温度88℃.对各种含胶率丝绸的服用性能进行了测试,结果表明:随着丝绸含胶率的增大,含胶丝绸褶皱弹性逐渐减小;透气性先下降后增大;硬挺性能逐渐增大;断裂强力逐渐增大而断裂伸长先增后减;吸湿性能基本不变化.丝绸含胶既能增重,又能得到的不同服用性能,可为制备不同风格丝绸服装提供技术基础.  相似文献   

16.
本研究采用紫外光引发原位聚合法将丙烯酸-氯化胆碱合成的可聚合低共熔溶剂(polymerizable deep eutectic solvents,PDES)与纤维素纳米纤丝(cellulose nanofibril,CNF)气凝胶结合,并引入植酸以增强CNF与PDES之间的结合作用,制得含有丰富的共价键和非共价键(氢键)的离子导电弹性体,通过多种现代仪器分析测试其性能。结果表明,该离子导电弹性体在机械性能(应力和应变分别可达0.38 MPa和1378%)、热稳定性、抗冻性、离子电导性(离子电导率可达3.9 mS/m)和紫外屏蔽性方面具有明显优势,同时具有一定的抗疲劳性和弹性,且基于其组装的柔性应变传感器对人体运动表现出快速、稳定、可逆的信号响应。  相似文献   

17.
高正宏  叶梅  谢洪德 《丝绸》2006,(5):25-26
甲基三甲氧基硅烷与KH-560在表面活性剂作用下,通过乳液聚合制得平均粒径0.31μm以下,带蓝光的半透明有机倍半硅氧烷分散液.该分散液再与环氧基有机硅微乳液进行复合,复合液(即为增深剂)对黑色真丝产品增深后发现,增深度可达15%,并且真丝织物的吸湿性能有了明显的提高.  相似文献   

18.
纯丝素凝胶的制备、结构和性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用双扩散原理,制备了纯丝素凝胶,并对其进行验证。结果表明纯丝素凝胶是一种具有多孔结构的淡黄色海绵状固体,结构中包含了无规卷曲、丝素Ⅰ、丝素Ⅱ三种不同的构象,并在低温(-4℃)结晶时,凝胶更易形成丝素Ⅰ构象。凝胶的断裂强度依赖于含水量。  相似文献   

19.
《丝绸》2015,(10)
丝素肽是蚕丝蛋白的基本组成成分,在纺织品功能整理和生物技术领域有重要的潜在应用。采用三元溶剂溶解法和蛋白酶Alcalase水解法将蚕丝水解制得一定相对分子质量的丝素肽,以茚三酮比色法和十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳法(SDS-PAGE)测定Alcalase蛋白酶法水解丝素的水解度及制得的丝素肽的相对分子质量分布。通过正交试验,确定的Alcalase酶法水解家蚕丝最佳工艺为:蚕丝丝素质量分数4%,酶与底物质量比为2.0%,p H值8,水解温度55℃,时间6 h。酶水解最佳工艺下水解产物的水解度为18.3%,得到的丝素肽相对分子质量分布在5~14 k D。文章研究了丝素肽对2,2-联苯基-1-苦基肼自由基(DPPH)的清除性能,其对DPPH自由基的清除率为50%时,丝素肽的质量-体积浓度为1.85 mg/m L,丝素肽表现出良好的自由基清除功能。研究为开发丝素肽功能材料提供了一定的理论基础。  相似文献   

20.
《丝绸》2015,(3)
探索了不同粒径范围的麦饭石溶液的制备条件,在再生丝素蛋白自组装形成固态材料的过程中,选择加载粒径小于20 nm的纳米麦饭石制备了丝素-纳米麦饭石共混多孔材料,测试了材料的结构。FT-IR和XRD结果显示:纳米麦饭石对丝素蛋白二级结构没有明显的影响,但可诱导丝素蛋白Silk I结晶结构的形成;经去离子水浸泡后的共混材料显示出明显的麦饭石特征峰。SEM结果表明:麦饭石纳米颗粒能比较稳定地分散并与丝素蛋白共混,孔壁和孔内极少发现麦饭石颗粒析出。  相似文献   

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