一种高性能导电纤维的生产方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110124505.5

申请日:

2011.05.05

公开号:

CN102766987A

公开日:

2012.11.07

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):D01F 8/06申请公布日:20121107|||文件的公告送达IPC(主分类):D01F 8/06收件人:绍兴豪德斯电暖科技有限公司文件名称:视为撤回通知书|||文件的公告送达IPC(主分类):D01F 8/06收件人:王礼胜文件名称:第一次审查意见通知书|||文件的公告送达IPC(主分类):D01F 8/06收件人:绍兴豪德斯电暖科技有限公司文件名称:发明专利申请进入实质审查阶段通知书|||实质审查的生效IPC(主分类):D01F 8/06申请日:20110505|||公开

IPC分类号:

D01F8/06; D01F8/12; D01F1/09; D01D1/04; D01D5/34

主分类号:

D01F8/06

申请人:

绍兴豪德斯电暖科技有限公司

发明人:

陆建益; 王礼胜

地址:

312069 浙江省绍兴市东浦镇南村上大路46号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明涉及一种高性能导电纤维,该导电纤维是由PP树脂切片和导电母粒成,PP树脂切片始终处于导电母粒的芯层,导电母粒在所述导电纤维中的重量比含量为15-35%,导电母粒的重量百分比配方为:聚酰胺65~85%,导电粉体15~35%;导电粉体中的原料用量按重量计为:锗颗粒65~85%、镍颗粒10~20%、银颗粒5~15%,包括占其重量百分比的下列成分:偶联剂2~12%、分散剂1.5~6%、抗氧剂0.01~0.25%;其生产方法是把导电母粒通过包覆,分散处理,使其均匀分散在纤维级PP树脂切片外表层,纺制成具有高性能的导电纤维。不仅具有优良的柔软性、可纺性以及可挠性,还具有体积轻,抗拉强度大,导电性好,适用面广泛,既可制作各种加热增温和传导电流的织物,又可用于抗静电和保健功能的织物。

权利要求书

1: 一种高性能导电纤维的生产方法, 其特征在于该导电纤维是由纤维级 PP 树脂切片 和导电母粒成, 纤维级 PP 树脂切片始终处于导电母粒的芯层, 导电母粒在所述导电纤维中 的重量比含量为 15-35%, 导电母粒的重量百分比配方为 : 聚酰胺 65 ~ 85% ; 导电粉体 15 ~ 35% ; 所述的导电粉体是由锗合金、 镍合金和银合金分别研磨成 100 纳米以下粒径的颗粒三 种混合制成, 其中三种颗粒花导电粉体中的原料用量按重量计为 : 锗颗粒 65 ~ 85%、 镍颗 粒 10 ~ 20%、 银颗粒 5 ~ 15%, 包括占其重量百分比的下列成分 : 偶联剂 2 ~ 12% ; 分散剂 1.5 ~ 6% ; 抗氧剂 0.01 ~ 0.25% ;
2: 根据权利要求 1 所述的高性能导电纤维的生产方法, 其特征在于 : 所述的偶联剂为 钛酸酯 CT-928, 分散剂为聚乙烯蜡 2000, 抗氧剂采用 1010 和 DLTP 复配。
3: 一种高性能导电纤维的生产方法, 它按权利要求 1 所述的导电纤维配方以及包括下 列步骤 : 1)、 制备导电母粒 A)、 按上述配比的导电粉体在 90 ~ 120℃的干燥条件下进行干燥, 干燥时间为 6 ~ 12 小时, 把干燥以后的导电粉体放入高速搅拌器中, 分别加入所述比例的分散剂 1.5 ~ 6%, 抗氧剂 0.01 ~ 0.25%, 再加用喷雾方式加入已用偶联剂用量 1 ~ 3 倍的稀释剂石油醚稀释 后的偶联剂 3-10%, 高速搅拌 15 ~ 30 分钟后出料, 在真空烘箱中加热至 120℃烘干。 B)、 将上述处理的导电粉体与所述比例的聚酰胺 3 ∶ 7 混合高速搅拌 5 ~ 15 钟后出料, 然后高速冷混 15 分钟出料, 再将其投入双螺杆挤出机中熔融、 混合、 挤出造粒得导电母粒, 载体树脂聚酰胺熔点 160 ~ 165℃, 螺杆转速 40 ~ 120 转 / 分, 水浴冷却温度 10 ~ 30℃。 2). 制备导电纤维 采用双螺杆复合纺丝机纺丝, 螺杆 1 输送纤维级 PP 树脂切片, 螺杆 2 输送皮层导电母 粒始终包裹纤维级 PP 树脂切片, 分别进行预结晶、 干燥和螺杆挤出纺丝制成导电纤维, 纺 丝速度为 2800 ~ 3000 米 / 分。

说明书


一种高性能导电纤维的生产方法

    【技术领域】
     本发明涉及功能性纤维技术领域, 具体涉及一种高性能导电纤维的生产方法。背景技术 随着纺织业的飞速发展, 纺织品也迎来了日新月异的新时代, 因此与纺织品相应 的导电纤维亦呼之欲出, 导电纤维因其既保持了普通纤维的柔韧性, 又具有的导电、 电热、 屏蔽、 吸收电磁波等功能, 在纺织品中的应用范畴极为广泛, 它从早期的抗静电防辐射、 电 磁屏蔽、 导电工作服以及到目前的加热保健服等导电纺织品。因此导电纤维的研制和应用 越来越受到重视, 纵观国内相关研究, 现有的导电纺织品大抵采用电阻丝或碳纤维长丝等 之类的材料织造而成, 虽然这类材料非常适于传导电流, 但它们本身具有很少的纺织性能, 因而没有纺织物手感。电阻丝是一种金属材料, 其抗折断性能必定受到一定限制, 应用于 常常需要折揉的纺织品上, 容易折断, 如果换用粗规格电阻丝, 虽然可增加抗折断性能, 但 体积加重, 质地较硬, 甚至电阻丝还会从纺织品的表面凸起, 不但影响美观也导致使用不舒 适。 所述的碳纤维长丝虽然强度高但属于脆性材料, 受力过大不会发生形变而是直接断裂, 所以损坏后基本无法修复, 造成永久性损坏, 而且功能较为单一, 达不到理想的实用要求。
     发明内容
     本发明的目的在于克服现有技术存在的不足, 而提供一种高性能导电纤维的生产 方法, 所制的导电纤维体积轻, 导电性和耐久性好, 纤维强度高, 而且其性能和柔性至少与 传统纤维相同。
     本发明的目的是通过如下技术方案来完成的, 一种高性能导电纤维的生产方法, 其特征在于该导电纤维是由纤维级 PP 树脂切片和导电母粒构成, 纤维级 PP 树脂切片始终 处于导电母粒的芯层, 导电母粒在所述导电纤维中的重量比含量为 15-35%, 导电母粒的重 量百分比配方为 :
     聚酰胺 65 ~ 85% ;
     导电粉体 15 ~ 35% ;
     所述的导电粉体是由锗合金、 镍合金和银合金分别研磨成 100 纳米以下粒径的颗 粒三种混合制成, 其中三种颗粒在导电粉体中的原料用量按重量计为 : 锗颗粒 65 ~ 85%、 镍颗粒 10 ~ 20%、 银颗粒 5 ~ 15%, 包括占其重量百分比的下列成分 :
     偶联剂 2 ~ 12% ;
     分散剂 1.5 ~ 6% ;
     抗氧剂 0.01 ~ 0.25% ;
     所述的偶联剂为钛酸酯 CT-928, 分散剂为聚乙烯蜡 2000, 抗氧剂采用 1010 和 DLTP 复配。
     该高性能导电纤维的生产方法, 包括下列步骤 :
     1)、 制备导电母粒A)、 将锗合金、 镍合金和银合金分别研磨成 100 纳米以下粒径的颗粒, 然后使锗、 镍和银三种颗粒混合制成导电粉体, 其中三种颗粒在导电粉体中的原料用量按重量计为 : 锗颗粒 65 ~ 85%、 镍颗粒 10 ~ 20%、 银颗粒 5 ~ 15%, 并在 90 ~ 120℃的干燥条件下进行 干燥, 干燥时间为 6 ~ 12 小时, 把干燥以后的导电粉体放入高速搅拌器中, 分别加入所述比 例的分散剂 1.5 ~ 6%, 抗氧剂 0.01 ~ 0.25%, 再加用喷雾方式加入已用偶联剂用量 1 ~ 3 倍的稀释剂石油醚稀释后的偶联剂 3-10%, 高速搅拌 15 ~ 30 分钟后出料, 在真空烘箱中 加热至 120℃烘干。
     B)、 将上述处理的导电粉体与所述比例的聚酰胺 3 ∶ 7 混合高速搅拌 5 ~ 15 分钟 后出料, 然后高速冷混 15 分钟出料, 再将其投入双螺杆挤出机中熔融、 混合、 挤出造粒得导 电母粒, 载体树脂聚酰胺熔点 160 ~ 165℃, 螺杆转速 40 ~ 120 转 / 分, 水浴冷却温度 10 ~ 30℃。
     2). 制备导电纤维
     采用双螺杆复合纺丝机纺丝, 螺杆 1 输送纤维级 PP 树脂切片, 螺杆 2 输送导电聚 酰胺母粒始终包裹纤维级 PP 树脂切片, 分别进行预结晶、 干燥和螺杆挤出纺丝制成导电纤 维, 纺丝速度为 2800 ~ 3000 米 / 分。
     本发明的有益效果是 : 由于导电纤维采用了锗镍银混合颗粒, 不仅具有优良的柔 软性以及可挠性, 利于以传统的纺织方式织成一纺织体的导电部分, 或用于导电缝线, 而且 耐折耐揉, 柔软手感好, 抗拉强度大, 使用寿命长。同时锗镍银混合颗粒是一种会源源释放 负离子的纳米材料, 与人体接触具有抗菌除臭, 改善血液循环, 促进新陈代谢, 调节神经系 统, 增加皮肤活性的功能, 给穿着者予以健康和贴身的呵护。不仅如此, 本发明还具有导电 性好、 成本低廉、 适用面广泛, 既可制作各种加热增温和传导电流的织物, 还可以进一步扩 展保健功能的织物, 从而提高纺织品的功能性, 以提高人们的健康指数。 具体实施方式
     下面结合实施例对本发明作进一步详细描述。
     实施例 1 :
     制备导电母粒 : 将锗合金、 镍合金和银合金分别研磨成 100 纳米以下粒径的颗粒, 这些颗粒再分别经细网过筛, 将 100 纳米以下粒径的颗粒保留备用, 超过 100 纳米粒径的颗 粒再重新研磨至所有颗粒均小于 100 纳米, 然后使锗、 镍和银三种颗粒混合制成导电粉体, 其中三种颗粒的原料用量按重量计为 : 锗颗粒 70%、 镍颗粒 20%、 银颗粒 10%, 并在 95℃ 的分别干燥条件下进行干燥, 干燥时间为 10 小时, 把干燥以后的导电粉体放入高速搅拌器 中, 分别加入分散剂 3%, 抗氧剂 0.08%, 分散剂为聚乙烯蜡 2000, 抗氧剂采用 1010 和 DLTP 复配。分散剂促使改变导电粉末的表面物性, 提高导电粉末与聚酰胺的附着力, 抗氧剂的 加入可以提高聚酰胺的热稳定性, 再用喷雾方式加入偶联剂 3.5%, 高速搅拌 15 分钟后出 并将将上述处理的导电粉 料, 然后高速冷混 15 分钟出料, 在真空烘箱中加热至 120℃烘干, 体上述物料 mmm 并加入占导电母粒重量的聚酰胺 70%混合, 再将其投入双螺杆挤出机中熔 融、 混合、 挤出造粒得导电母粒, 为提高导电粉体与聚酰胺之间的粘合力, 偶联剂在使用前 须用稀释剂将其稀释, 稀释剂的用量是偶联剂用量的 3 倍, 本实施例中的稀释剂是石油醚 稀释后的偶联剂, 其中所述的偶联剂为钛酸酯 CT-928, 载体树脂聚酰胺熔点 160℃, 螺杆转速 110 转 / 分, 水浴冷却温度 20℃。
     纺丝 : 采用双螺杆复合纺丝机, 通过计量装置, 控制导电母粒在导电纤维中的含量 为 20%, 螺杆 1 输送纤维级 PP 树脂切片, 螺杆 2 输送导电母粒始终包裹纤维级 PP 树脂切片, 使得导电母粒始终在纤维级 PP 树脂切片外表层, 分别进行预结晶、 干燥和螺杆挤出纺丝制 成导电纤维, 其中导电母粒在所述导电纤维中的重量比含量为 20%, 纤维级 PP 树脂切片在 所述导电纤维中的重量比含量为 80%, 纺丝速度为 2800 米 / 分。
     实施例 2 :
     制备导电母粒 : 将锗合金、 镍合金和银合金分别研磨成 100 纳米以下粒径的颗粒, 这些颗粒再分别经细网过筛, 将 100 纳米以下粒径的颗粒保留备用, 超过 100 纳米粒径的颗 粒再重新研磨至所有颗粒均小于 100 纳米, 然后使锗、 镍和银三种颗粒混合制成导电粉体, 其中三种颗粒的原料用量按重量计为 : 锗颗粒 65%、 镍颗粒 18%、 银颗粒 17%, 并在 120℃ 的分别干燥条件下进行干燥, 干燥时间为 8 小时, 把干燥以后的导电粉体放入高速搅拌器 中, 分别加入分散剂 2%, 抗氧剂 0.12%, 分散剂为聚乙烯蜡 2000, 抗氧剂采用 1010 和 DLTP 复配, 分散剂促使改变导电粉末的表面物性, 提高导电粉末与聚酰胺的附着力, 抗氧剂的加 入可以提高聚酰胺的热稳定性, 再用喷雾方式加入偶联剂 2.5%, 高速搅拌 10 分钟后出料, 然后高速冷混 15 分钟出料, 在真空烘箱中加热至 100 ℃烘干。并将将上述处理的导电粉 体上述物料 mmm 并加入占导电母粒重量的聚酰胺 80%混合, 再将其投入双螺杆挤出机中熔 融、 混合、 挤出造粒得导电母粒, 为提高导电粉体与聚酰胺之间的粘合力, 偶联剂在使用前 须用稀释剂将其稀释, 稀释剂的用量是偶联剂用量的 2.5 倍, 本实施例中的稀释剂是石油 醚稀释后的偶联剂, 其中所述的偶联剂为钛酸酯 CT-928, 载体树脂聚酰胺熔点 160℃, 螺杆 转速 90 转 / 分, 水浴冷却温度 15℃。 纺丝 : 采用双螺杆复合纺丝机, 通过计量装置, 控制导电母粒在导电纤维中的含 量, 螺杆 1 输送纤维级 PP 树脂切片, 螺杆 2 输送导电母粒始终包裹纤维级 PP 树脂切片, 使 得导电母粒始终在纤维级 PP 树脂切片外表层, 分别进行预结晶、 干燥和螺杆挤出纺丝制成 导电纤维, 其中导电母粒在所述导电纤维中的重量比含量为 10%, 纤维级 PP 树脂切片在所 述导电纤维中的重量比含量为 90%, 纺丝速度为 3000 米 / 分。
     表一是两个实施例所纺制的高性能导电纤维的各项指标
     名称 导电母粒平均粒径 ( 纳米 ) 导电纤维中导电母粒含量 (% ) 导电纤维的线密度 (dtex) 导电纤维的断裂强度 (CN/dtex) 导电纤维的伸长率 (% ) 导电纤维体积比的电阻 (Ω.cm) 实施例 1 60 锗 70/ 镍 20/ 银 10 105 4.1 20 6×102 5 实施例 2 85 锗 65/ 镍 18/ 银 17 112 3.8 25 3×102CN 102766987 A PP 树脂与导电母粒重量比
     说明书9∶14/4 页8∶2从表一可以看出, 通过实施例 1、 、 实施例 2 证实, 所述导电母粒在导电纤维中的含 量为 10 ~ 20%时, 具有优良的可纺性、 柔软性以及可挠性, 负离子释放和导电性能较佳。
     上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述, 并非对本发明的 构思和范围进行限定, 在不脱离发明思想的前提下, 本领域普通技术人员对本发明做出的 各种变型和改进应落入本发明的保护范围内, 本发明请求保护的内容都记载在权利要求书 中。6

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资源描述

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1、(10)申请公布号 CN 102766987 A(43)申请公布日 2012.11.07CN102766987A*CN102766987A*(21)申请号 201110124505.5(22)申请日 2011.05.05D01F 8/06(2006.01)D01F 8/12(2006.01)D01F 1/09(2006.01)D01D 1/04(2006.01)D01D 5/34(2006.01)(71)申请人绍兴豪德斯电暖科技有限公司地址 312069 浙江省绍兴市东浦镇南村上大路46号(72)发明人陆建益 王礼胜(54) 发明名称一种高性能导电纤维的生产方法(57) 摘要本发明涉及一种高性。

2、能导电纤维,该导电纤维是由PP树脂切片和导电母粒成,PP树脂切片始终处于导电母粒的芯层,导电母粒在所述导电纤维中的重量比含量为15-35,导电母粒的重量百分比配方为:聚酰胺6585,导电粉体1535;导电粉体中的原料用量按重量计为:锗颗粒6585、镍颗粒1020、银颗粒515,包括占其重量百分比的下列成分:偶联剂212、分散剂1.56、抗氧剂0.010.25;其生产方法是把导电母粒通过包覆,分散处理,使其均匀分散在纤维级PP树脂切片外表层,纺制成具有高性能的导电纤维。不仅具有优良的柔软性、可纺性以及可挠性,还具有体积轻,抗拉强度大,导电性好,适用面广泛,既可制作各种加热增温和传导电流的织物,又。

3、可用于抗静电和保健功能的织物。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书4页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 4 页1/1页21.一种高性能导电纤维的生产方法,其特征在于该导电纤维是由纤维级PP树脂切片和导电母粒成,纤维级PP树脂切片始终处于导电母粒的芯层,导电母粒在所述导电纤维中的重量比含量为15-35,导电母粒的重量百分比配方为:聚酰胺 6585;导电粉体 1535;所述的导电粉体是由锗合金、镍合金和银合金分别研磨成100纳米以下粒径的颗粒三种混合制成,其中三种颗粒花导电粉体中的原料用量按重量计为:锗颗粒6585、镍颗粒1020、银颗粒5。

4、15,包括占其重量百分比的下列成分:偶联剂 212;分散剂 1.56;抗氧剂 0.010.25;2.根据权利要求1所述的高性能导电纤维的生产方法,其特征在于:所述的偶联剂为钛酸酯CT-928,分散剂为聚乙烯蜡2000,抗氧剂采用1010和DLTP复配。3.一种高性能导电纤维的生产方法,它按权利要求1所述的导电纤维配方以及包括下列步骤:1)、制备导电母粒A)、按上述配比的导电粉体在90120的干燥条件下进行干燥,干燥时间为612小时,把干燥以后的导电粉体放入高速搅拌器中,分别加入所述比例的分散剂1.56,抗氧剂0.010.25,再加用喷雾方式加入已用偶联剂用量13倍的稀释剂石油醚稀释后的偶联剂3。

5、-10,高速搅拌1530分钟后出料,在真空烘箱中加热至120烘干。B)、将上述处理的导电粉体与所述比例的聚酰胺37混合高速搅拌515钟后出料,然后高速冷混15分钟出料,再将其投入双螺杆挤出机中熔融、混合、挤出造粒得导电母粒,载体树脂聚酰胺熔点160165,螺杆转速40120转/分,水浴冷却温度1030。2).制备导电纤维采用双螺杆复合纺丝机纺丝,螺杆1输送纤维级PP树脂切片,螺杆2输送皮层导电母粒始终包裹纤维级PP树脂切片,分别进行预结晶、干燥和螺杆挤出纺丝制成导电纤维,纺丝速度为28003000米/分。权 利 要 求 书CN 102766987 A1/4页3一种高性能导电纤维的生产方法技术领。

6、域0001 本发明涉及功能性纤维技术领域,具体涉及一种高性能导电纤维的生产方法。背景技术0002 随着纺织业的飞速发展,纺织品也迎来了日新月异的新时代,因此与纺织品相应的导电纤维亦呼之欲出,导电纤维因其既保持了普通纤维的柔韧性,又具有的导电、电热、屏蔽、吸收电磁波等功能,在纺织品中的应用范畴极为广泛,它从早期的抗静电防辐射、电磁屏蔽、导电工作服以及到目前的加热保健服等导电纺织品。因此导电纤维的研制和应用越来越受到重视,纵观国内相关研究,现有的导电纺织品大抵采用电阻丝或碳纤维长丝等之类的材料织造而成,虽然这类材料非常适于传导电流,但它们本身具有很少的纺织性能,因而没有纺织物手感。电阻丝是一种金属。

7、材料,其抗折断性能必定受到一定限制,应用于常常需要折揉的纺织品上,容易折断,如果换用粗规格电阻丝,虽然可增加抗折断性能,但体积加重,质地较硬,甚至电阻丝还会从纺织品的表面凸起,不但影响美观也导致使用不舒适。所述的碳纤维长丝虽然强度高但属于脆性材料,受力过大不会发生形变而是直接断裂,所以损坏后基本无法修复,造成永久性损坏,而且功能较为单一,达不到理想的实用要求。发明内容0003 本发明的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种高性能导电纤维的生产方法,所制的导电纤维体积轻,导电性和耐久性好,纤维强度高,而且其性能和柔性至少与传统纤维相同。0004 本发明的目的是通过如下技术方案来完成的,一种高。

8、性能导电纤维的生产方法,其特征在于该导电纤维是由纤维级PP树脂切片和导电母粒构成,纤维级PP树脂切片始终处于导电母粒的芯层,导电母粒在所述导电纤维中的重量比含量为15-35,导电母粒的重量百分比配方为:0005 聚酰胺 6585;0006 导电粉体 1535;0007 所述的导电粉体是由锗合金、镍合金和银合金分别研磨成100纳米以下粒径的颗粒三种混合制成,其中三种颗粒在导电粉体中的原料用量按重量计为:锗颗粒6585、镍颗粒1020、银颗粒515,包括占其重量百分比的下列成分:0008 偶联剂 212;0009 分散剂 1.56;0010 抗氧剂 0.010.25;0011 所述的偶联剂为钛酸酯。

9、CT-928,分散剂为聚乙烯蜡2000,抗氧剂采用1010和DLTP复配。0012 该高性能导电纤维的生产方法,包括下列步骤:0013 1)、制备导电母粒说 明 书CN 102766987 A2/4页40014 A)、将锗合金、镍合金和银合金分别研磨成100纳米以下粒径的颗粒,然后使锗、镍和银三种颗粒混合制成导电粉体,其中三种颗粒在导电粉体中的原料用量按重量计为:锗颗粒6585、镍颗粒1020、银颗粒515,并在90120的干燥条件下进行干燥,干燥时间为612小时,把干燥以后的导电粉体放入高速搅拌器中,分别加入所述比例的分散剂1.56,抗氧剂0.010.25,再加用喷雾方式加入已用偶联剂用量1。

10、3倍的稀释剂石油醚稀释后的偶联剂3-10,高速搅拌1530分钟后出料,在真空烘箱中加热至120烘干。0015 B)、将上述处理的导电粉体与所述比例的聚酰胺37混合高速搅拌515分钟后出料,然后高速冷混15分钟出料,再将其投入双螺杆挤出机中熔融、混合、挤出造粒得导电母粒,载体树脂聚酰胺熔点160165,螺杆转速40120转/分,水浴冷却温度1030。0016 2).制备导电纤维0017 采用双螺杆复合纺丝机纺丝,螺杆1输送纤维级PP树脂切片,螺杆2输送导电聚酰胺母粒始终包裹纤维级PP树脂切片,分别进行预结晶、干燥和螺杆挤出纺丝制成导电纤维,纺丝速度为28003000米/分。0018 本发明的有益。

11、效果是:由于导电纤维采用了锗镍银混合颗粒,不仅具有优良的柔软性以及可挠性,利于以传统的纺织方式织成一纺织体的导电部分,或用于导电缝线,而且耐折耐揉,柔软手感好,抗拉强度大,使用寿命长。同时锗镍银混合颗粒是一种会源源释放负离子的纳米材料,与人体接触具有抗菌除臭,改善血液循环,促进新陈代谢,调节神经系统,增加皮肤活性的功能,给穿着者予以健康和贴身的呵护。不仅如此,本发明还具有导电性好、成本低廉、适用面广泛,既可制作各种加热增温和传导电流的织物,还可以进一步扩展保健功能的织物,从而提高纺织品的功能性,以提高人们的健康指数。具体实施方式0019 下面结合实施例对本发明作进一步详细描述。0020 实施例。

12、1:0021 制备导电母粒:将锗合金、镍合金和银合金分别研磨成100纳米以下粒径的颗粒,这些颗粒再分别经细网过筛,将100纳米以下粒径的颗粒保留备用,超过100纳米粒径的颗粒再重新研磨至所有颗粒均小于100纳米,然后使锗、镍和银三种颗粒混合制成导电粉体,其中三种颗粒的原料用量按重量计为:锗颗粒70、镍颗粒20、银颗粒10,并在95的分别干燥条件下进行干燥,干燥时间为10小时,把干燥以后的导电粉体放入高速搅拌器中,分别加入分散剂3,抗氧剂0.08,分散剂为聚乙烯蜡2000,抗氧剂采用1010和DLTP复配。分散剂促使改变导电粉末的表面物性,提高导电粉末与聚酰胺的附着力,抗氧剂的加入可以提高聚酰胺。

13、的热稳定性,再用喷雾方式加入偶联剂3.5,高速搅拌15分钟后出料,然后高速冷混15分钟出料,在真空烘箱中加热至120烘干,并将将上述处理的导电粉体上述物料mmm并加入占导电母粒重量的聚酰胺70混合,再将其投入双螺杆挤出机中熔融、混合、挤出造粒得导电母粒,为提高导电粉体与聚酰胺之间的粘合力,偶联剂在使用前须用稀释剂将其稀释,稀释剂的用量是偶联剂用量的3倍,本实施例中的稀释剂是石油醚稀释后的偶联剂,其中所述的偶联剂为钛酸酯CT-928,载体树脂聚酰胺熔点160,螺杆转说 明 书CN 102766987 A3/4页5速110转/分,水浴冷却温度20。0022 纺丝:采用双螺杆复合纺丝机,通过计量装置。

14、,控制导电母粒在导电纤维中的含量为20,螺杆1输送纤维级PP树脂切片,螺杆2输送导电母粒始终包裹纤维级PP树脂切片,使得导电母粒始终在纤维级PP树脂切片外表层,分别进行预结晶、干燥和螺杆挤出纺丝制成导电纤维,其中导电母粒在所述导电纤维中的重量比含量为20,纤维级PP树脂切片在所述导电纤维中的重量比含量为80,纺丝速度为2800米/分。0023 实施例2:0024 制备导电母粒:将锗合金、镍合金和银合金分别研磨成100纳米以下粒径的颗粒,这些颗粒再分别经细网过筛,将100纳米以下粒径的颗粒保留备用,超过100纳米粒径的颗粒再重新研磨至所有颗粒均小于100纳米,然后使锗、镍和银三种颗粒混合制成导电。

15、粉体,其中三种颗粒的原料用量按重量计为:锗颗粒65、镍颗粒18、银颗粒17,并在120的分别干燥条件下进行干燥,干燥时间为8小时,把干燥以后的导电粉体放入高速搅拌器中,分别加入分散剂2,抗氧剂0.12,分散剂为聚乙烯蜡2000,抗氧剂采用1010和DLTP复配,分散剂促使改变导电粉末的表面物性,提高导电粉末与聚酰胺的附着力,抗氧剂的加入可以提高聚酰胺的热稳定性,再用喷雾方式加入偶联剂2.5,高速搅拌10分钟后出料,然后高速冷混15分钟出料,在真空烘箱中加热至100烘干。并将将上述处理的导电粉体上述物料mmm并加入占导电母粒重量的聚酰胺80混合,再将其投入双螺杆挤出机中熔融、混合、挤出造粒得导电。

16、母粒,为提高导电粉体与聚酰胺之间的粘合力,偶联剂在使用前须用稀释剂将其稀释,稀释剂的用量是偶联剂用量的2.5倍,本实施例中的稀释剂是石油醚稀释后的偶联剂,其中所述的偶联剂为钛酸酯CT-928,载体树脂聚酰胺熔点160,螺杆转速90转/分,水浴冷却温度15。0025 纺丝:采用双螺杆复合纺丝机,通过计量装置,控制导电母粒在导电纤维中的含量,螺杆1输送纤维级PP树脂切片,螺杆2输送导电母粒始终包裹纤维级PP树脂切片,使得导电母粒始终在纤维级PP树脂切片外表层,分别进行预结晶、干燥和螺杆挤出纺丝制成导电纤维,其中导电母粒在所述导电纤维中的重量比含量为10,纤维级PP树脂切片在所述导电纤维中的重量比含。

17、量为90,纺丝速度为3000米/分。0026 表一是两个实施例所纺制的高性能导电纤维的各项指标0027 名称 实施例1 实施例2导电母粒平均粒径(纳米) 60 85导电纤维中导电母粒含量() 锗70/镍20/银10 锗65/镍18/银17导电纤维的线密度(dtex) 105 112导电纤维的断裂强度(CN/dtex) 4.1 3.8导电纤维的伸长率() 20 25导电纤维体积比的电阻(.cm) 61023102说 明 书CN 102766987 A4/4页6PP树脂与导电母粒重量比 82 910028 从表一可以看出,通过实施例1、实施例2证实,所述导电母粒在导电纤维中的含量为1020时,具有优良的可纺性、柔软性以及可挠性,负离子释放和导电性能较佳。0029 上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定,在不脱离发明思想的前提下,本领域普通技术人员对本发明做出的各种变型和改进应落入本发明的保护范围内,本发明请求保护的内容都记载在权利要求书中。说 明 书CN 102766987 A。

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