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近日,教育部办公厅颁发了《教育部关于2020年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定》。我校纺织学院顾伯洪教授和孙宝忠教授完成的“纺织复合材料冲击破坏热力耦合机理和多尺度结构效应”成果获得自然科学奖二等奖,学校为唯一完成单位。
目前的可穿戴设备多以具备部分计算功能、可连接手机及各类终端的便携式配件形式存在,比如手表、眼镜、头盔等,来自麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)研究团队的最新成果将改变这一现状。该团队研发出了一款可用于获取人体信息,比如监控坐姿、动作或感知外界压力等的触觉纺织品。
当地时间2021年1月30日,以色列提姆纳山谷,以色列文物局工作人员在古铜生产区发现紫色织物碎片。这些碎片可追溯到古以色列联合王国第二任君主大卫和第三任君主所罗门时期。以色列文物局成,这是首次在以色列发现铁器时代紫色纺织品。
近期,青岛大学智能可穿戴技术研究中心曲丽君、田明伟团队在先进材料TOP期刊《Nano Energy》(影响因子16.602)发表题为“Flexible All-textile Dual Tactile-tension Sensors for Monitoring Athletic Motion During Taekwondo”关于智能电子织物的学术论文,青岛大学、华中科技大学、深圳大学三方交叉学...
为提升水性聚氨酯涂层织物的防水透湿功能,采用R972疏水型气相纳米二氧化硅对水性聚氨酯进行共混改性,以涂层的方式对纯棉针织物进行整理。利用红外光谱仪、扫描电子显微镜和超景深显微镜对纳米二氧化硅水性聚氨酯复合涂层的结构和形貌进行表征。研究了纳米二氧化硅质量分数对织物防水透湿性能的影响。结果表明:疏水型气相纳米二氧化硅可以在水性聚氨酯体系中发挥良好的纳米效应,并且对水性聚氨酯涂层膜的结构并无较大影响;...
2021年12月27日从苏州大学获悉,该校纺织与服装工程学院陈宇岳教授团队成功研发出新型长效抑菌抗病毒纺织品,并实现工业化生产,面料的抗病毒活性率和抑菌率达到99%以上,且耐洗性好。
我国废弃化纤纺织品具有储量大、再生率低等特点。丢弃在环境中的化纤纺织品,在自然环境下破碎,转化为细小的塑料碎片,甚至微塑料。微塑料对环境的影响难以估计,目前已经成为全球性的环境问题。目前,对纺织品微塑料的危害控制技术主要包括耐污易清洗、自清洁纺织品的生产,废弃纺织品循环再生以及废弃纺织品生物可降解等3个方面,本期将重点介绍废弃纺织品的循环再生技术。
宋孝浜,男,1969年3月出生,汉族,江苏盐城人,教授。
随着生活水平的不断提高,人们对于服装的舒适性与功能性要求越来越高。人在运动过程中会产生大量的热,若不能及时排出,则会产生黏腻等不适感。人体的散热主要以汗液蒸发以及织物内外热传导等形式进行,因此,具有吸湿排汗、凉爽功能的纺织品需求量逐年增加。
为研究第2 代六角形编织物的复杂结构并预测其性能,利用MatLab 软件设计出一套可直接模拟六角形编织物细观结构的算法,得到了可很好地反映编织结构的模型。根据第2 代六角形编织角轮和转换装置的运动规律,推演携纱器的运行路径,编写出模拟携纱器行走路线的代码程序。通过编织轴向的路程计算,获得纱线运动的空间路径,并利用B 样条法对空间路径进行优化,最后运用Solidtube 函数进行实体化模拟,实现了细...
中国产业用纺织品行业协会特种纺织品分会第二届五次理事扩大会议(2020年年会)近日在山东青岛召开。中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长高勇,中国纺织工业联合会副会长、中国产业用纺织品行业协会会长李陵申,中国工程院院士孙晋良,以及来自副会长单位、理事单位的近200位业内人士参会。
近年来,时尚行业越发注重可持续发展理念,许多品牌和时尚组织都注重起了消费者对于可持续发展消费需求。有些品牌推出了新的环保创新项目,有些地区甚至合作起来建设一个经济循环系统,欧洲服装和纺织工业联合会(EURATEX)就是致力于此。
为提高纺织品的阻燃耐久性、耐水洗性,解决传统阻燃改性手段无法满足绿色、环保理念的矛盾,进一步拓宽光诱导表面改性制备阻燃织物的技术手段、研究领域,是行之有效的方法之一。阐述了光诱导表面改性技术的反应机制、涂层阻燃机制、表面后整理方法,介绍了光诱导改性阻燃在棉、聚酯、聚酰胺、聚丙烯腈等织物中的应用现状,分析了当前阻燃改性存在的问题。指出:未来的发展重点将是扩大光诱导的光源,尤其是能量低、生物安全的自然...
尼龙似乎是压电纺织品的首选材料,因为以尼龙为基础的纺织业已经很成熟了,而且尼龙还具有方便的压电结晶相,如果轻拍它,就会得到一个完美的电荷积累,用于压力感应和从环境运动中收集能量。
3D打印机是一种打印复杂零件的奇妙方式,它们通常是精确的,否则无法制造。然而,有时3D打印机会犯错误,挤出的材料太多,太少,或将材料放在错误的地方。麻省理工学院的研究人员利用3D打印机的常见缺陷,创造了一种名为DefeXtiles的新型纺织品。

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