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先进纺织材料与制备技术教育部重点实验室实验室-方向,功能性纺织品有哪些

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一、先进纺织材料与制备技术教育部重点实验室实验室-方向

教育部重点实验室专注于先进纺织材料与制备技术的研究,其主要方向涵盖多个领域:

首先,实验室致力于新纤维材料和功能性纤维材料的开发,探索其在纺织行业的创新应用。

其次,实验室聚焦于纤维和纺织品的前沿制造技术,通过技术创新提升生产效率和产品质量。

生态染整技术是另一个重要研究领域,实验室探索环保的染色工艺,以实现可持续发展和资源的有效利用。

生态纺织化学品的研制也是实验室的核心内容,旨在开发更环保、安全的纺织化学品,减少对环境的影响。

技术纺织品、纺织结构复合材料和无纺布的研发,为高性能材料的应用提供了可能,满足不同行业的需求。

智能和功能纺织品及服装是未来发展的趋势,实验室对此进行了深入研究,以满足消费者对创新和便利性的追求。

医药用纺织品则是实验室关注的健康领域,开发出具有特殊医疗功能的纺织产品,服务于医疗健康行业。

此外,纺织品和服装的养护技术也是实验室关注的重点,旨在延长产品的使用寿命,提升用户体验。

纺织机械的智能化和自动化是提升行业效率的关键,实验室积极探索这一领域的技术革新。

纳米技术在纤维和纺织品中的应用,为材料性能的提升提供了新的可能,是实验室研究的前沿方向。

最后,实验室还进行功能性/生态纺织纤维和纺织品的检测评价,确保产品的性能和环保标准达到国际水平。

二、功能性纺织品有哪些

功能性纺织品主要有以下几类:


智能纺织品


智能纺织品是一种具备感知和响应外部环境的能力,并且能够根据需求执行特定功能的纺织品。这些功能包括但不限于温度调控、湿度管理、压力感应等。智能纺织品通常集成了传感器、微处理器和其他智能元件,使其能够适应不同的环境和应用需求。例如,智能服装可以通过内置的传感器监测穿着者的身体状况和运动状态,提供健康和运动数据。


防护性纺织品


防护性纺织品主要是指具有防护功能的纺织品,如防火、防辐射、防化学污染等。这类纺织品广泛应用于工业、军事、医疗等领域。例如,防火纺织品采用特殊的纤维材料和涂层技术,以提高其阻燃性能;防辐射纺织品则能够屏蔽电磁辐射,保护人体健康。


健康保健纺织品


健康保健纺织品是一种具有促进人体健康功能的纺织品。这类纺织品通常融合了生物科技、医学和纺织技术,具有抗菌、抗螨、除臭、促进血液循环等功能。例如,一些床上用品和内衣采用抗菌材料,可以有效抑制细菌滋生,提高睡眠质量;还有一些纺织品通过特殊的结构设计,促进血液循环,有助于缓解疲劳。


运动功能性纺织品


运动功能性纺织品是为了满足运动需求而设计的纺织品。这类纺织品通常具有优异的透气性能、吸水性能和耐用性能,能够保证运动时的舒适性和安全性。例如,运动服装采用轻质、耐用的材料,以降低运动时的负担并提高运动表现;运动鞋则注重缓震性能和防滑性能,以提供稳定的步伐和安全的保护。


功能纤维及功能纺织品重点

总的来说,功能性纺织品种类繁多,涵盖了智能、防护、健康和体育等多个领域。这些产品通过先进的科技和创新的纺织技术,为人们的生活和工作提供了更多便利和保障。

不插电就能发光发电的纤维研制成功

北京来源:科技日报你见过穿上身就能发光发电的纤维吗?关于智能可穿戴设备,你期待它们能带来哪些神奇的功能?4月5日,东华大学材料科学与工程学院先进功能材料课题组,在《科学》上发表了一项令人瞩目的研究成果。该研究提出了基于“人体耦合”的能量交互机制,并成功研发出集无线能量采集、信息感知与传输等功能于一体的新型智能纤维。用这种纤维编织制成的智能纺织品,无需依赖芯片和电池便可实现发光显示、触控等人机交互功能。这一突破性成果,为人与环境的智能交互开辟了新可能,具有广泛应用前景。智能可穿戴设备正逐渐成为人们生活的一部分。目前,智能纤维的开发多基于“冯·诺依曼架构”,这意味着智能纺织品仍依赖于芯片和电池。这使产品的体积、重量和刚性大,难以同时满足人们对纺织品功能性和舒适性的需求。东华大学科研团队开创性地提出了“非冯·诺伊曼架构”的新型智能纤维,有效地简化了可穿戴设备和智能纺织品的硬件结构,优化了其可穿戴性。该研究实现了将能量采集、信息感知、信号传输等功能集成于单根纤维中,并通过编织制成不依赖芯片和电池的智能纺织品。“不插电”就能发光发电的纤维,到底有什么奥妙?在日常生活中,散布在环境中的电磁能量又是如何“传递”到纤维上的?该研究提出把人体作为能量交互的载体,开辟了一条便捷的能量“通道”。原本在大气中耗散的电磁能量优先进入纤维、人体、大地组成的回路,恰恰就是这一“日用而不觉”的原理,促成了“人体耦合”的新型能量交互机制。在添加特定功能材料后,仅仅经过人体触碰,这种新型纤维就会展现发光发电的“神奇一幕”“这款新型纤维具有三层鞘芯结构,所采用的均是市面上比较常见的原材料。芯层为感应交变电磁场的纤维天线(镀银尼龙纤维)、中间层为提高电磁能量耦合容量的介电层、外层为电场敏感的发光层。原材料成本低,纤维和织物的加工都能够用成熟的工艺实现,已具备量产能力。”论文第一作者、东华大学材料科学与工程学院博士研究生杨伟峰说。该研究还展示了这种基于人体耦合原理的智能纤维的几种应用:在不使用芯片和电池的情况下,实现了纤维触控发光、织物显示以及无线指令传输等功能。东华大学纤维材料改性国家重点实验室研究员侯成义介绍:“这种新型纤维能够运用到服装服饰、布艺装饰等日用纺织品中。当与人体接触时,它会通过发光进行可视化的传感、交互甚至高亮照明,同时还能对人体的不同姿态动作产生无线信号,进而对智能家电等电子产品进行无线遥控。这些新颖的功能有望拓展电子产品的应用场景,甚至改变人们智慧生活的方式。”课题组组长王宏志教授表示,未来将深入研究如何让这种新型纤维能够更有效地从空间中收集能量,并以此驱动更多功能,包括显示、变形、运算、人工智能等。举报/反馈

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发布人:yy21981174 发布时间:2024-09-23