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2024年8月14日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部热化学研究组(DNL1903组)史全研究员团队与催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队合作,在前期柔性相变薄膜的研究基础上,进一步改进化学交联合成方法,并利用湿法纺丝技术,开发出了一种具有固-固相变特性的本征柔性相变纤维。
刘征,河南工程学院艺术设计学院副教授,研究方向为家用纺织品设计与应用研究。
MIT engineers have developed ultralight fabric solar cells that can quickly and easily turn any surface into a power source.
2022年8月17日,中国农业科学院棉花研究所袁有禄研究员团队改进了挖掘数量性状位点(QTLs)常用的结合高通量测序的混合分组分析法(NGS-BSA),进一步提高了定位QTLs的分辨率和稳定性,并利用该方法成功挖掘出与陆地棉重要产量性状——衣分相关的QTLs及候选基因,为改良衣分进一步提高陆地棉产量奠定了理论基础。相关成果以“AAQSP increases mapping resolution o...
《化纤与纺织技术》由广东省广业科技集团有限公司主管、广东省化学纤维研究所主办,是面向国内外公开发行的化纤与纺织工业的综合性科技刊物,是《中国期刊网》(中国知网CNKI)、《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊、《中文科技期刊数据库(全文版)》(维普)”、《中国核心期刊(遴选)数据库》全文收录期刊,入选中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊,并已被录入“万方数据—数字化期刊群”。本刊以促进学术和信息交...
《现代纺织技术》是浙江理工大学、浙江省纺织工程学会联合主办的全国性行业科技期刊。1985年创刊时名为《现代丝绸》,1992年改名为《丝绸技术》,1999年由《丝绸技术》和《浙江纺织》合并改刊为《现代纺织技术》。
随着科技水平的提高和人们对高品质生活的追求,材料正在朝多功能一体化方向发展。表面金属化功能纺织品集保温、抗菌、抗病毒、防静电等多功能于一体,且穿着舒适易打理,不仅能满足人们日常生活多样性的需求,还能满足航空、航天、深海等多种恶劣环境下的科研要求。目前,可批量生产表面金属化功能纺织品的常用方法有化学镀、涂层法、真空镀及电镀法。
封面设计说明:本期封面由律动的极具科技感和未来感的绚丽流光线条穿梭交织而成。画面正中央是点缀有星星之光的或聚集或发散的经纬丝线,星星之光既代表着创新且研究成果丰硕的纺织科技,也代表着历届中国纺织学术年会的专家智慧及交流成果,这些代表科技创新和专家智慧的星星之光将带领传统纺织走向“星辰大海”。画面下方有一束由远及近、由汇聚到发散的流光穿插于经纬丝线中,寓意纺织科技的前沿性以及与其他学科的交叉性;也代...
2022年5月11日,中国农业科学院棉花研究所崔金杰研究员团队通过分析棉花介导的棉铃虫与棉蚜互作关系,发现棉铃虫触发的棉花抗性防御反应影响同寄主棉蚜的取食行为,导致棉蚜种群数量下降。相关研究结果以“ Helicoverpa armigera herbivory negatively impacts Aphis gossypii populations via inducible metabo...
东华大学机械工程学院机电智能装备技术与系统团队的研究内容:(1) 高端纺织装备技术与系统(复合材料预成型体编织装备、特种编织物编织装备、数字化地毯织机、双针床贾卡经编机);(2) 机电系统设计与控制(增材印花装备与系统、技能作业机器人、多机器人协同控制、机器视觉及应用);(3) 织物成型理论与过程优化(运动学与动力学分析、多耦合系统建模与仿真、参数优化与控制、机电系统远程运维)。学科方向:高端与特...
东华大学机械工程学院智能装备与软件系统团队学科方向:高端与特种纺织装备及系统。团队主攻的研究内容:研究喷雾染色、筒纱染色等复杂工艺下的多域耦合数值模拟技术;融合机械、电气、产品等多物理场信息,研究设备、产线的数字孪生体构建方法;研究印染、采掘、航空发动机等复杂设备建模与寿命预测技术,支撑智能评估与动态管控;围绕钢铁热轧、印染等产线,研究故障智能诊断与健康管理方法,通过数据与AI技术赋能流程制造业。
2021年10月9日,国际纺织旗舰盛会—2021中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会在国家会展中心(上海)开幕。华中科技大学武汉光电国家研究中心陶光明教授和陈敏教授联合团队(智能织物工坊)的成果亮相7.2号馆的Digital Fashion数字时尚创新空间,该展区以展示和推广先进数字创新技术为核心,为参与展会的纺织服装专业人士带来了一次全新的数字科技创新展示。
纳米纤维素是地球上最为丰富的生物质资源,具有易降解、可再生、无毒性且廉价易得等优点,有望代替传统石化资源并用于生产各种高附加值先进功能材料。根据纳米纤维素的制备方法和来源区分,纳米纤维素通常可分为三类:纤维素纳米晶(CNC)、纤维素纳米纤维(CNF)和细菌纤维素(BC)。
随着科技的发展,可穿戴电子设备在生物医学等领域的应用越来越广泛,同时,人们对其舒适度和电池续航能力有了更高的要求。传统的压电陶瓷,如锆钛酸铅(PZT),具有很高的压电输出,但是刚度高、脆性大;而PVDF等压电聚合物虽然弹性模量较低,但压电性较弱。因此,将二者的优点结合发展柔性压电材料成为重要研究方向。
纳米纤维可以显著提高材料的力学性能,被认为是制备混合水凝胶的理想刚性增强材料。但不透明纳米纤维在水凝胶基体中的层状沉积或不均匀分布会导致混合水凝胶的机械性能变低,透明度变差。在不影响透明性的前提下,制备一种坚韧、可拉伸、均匀的纳米纤维增强离子导电水凝胶仍然是一项巨大的挑战。

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