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2024年, 第42卷, 第08期 
刊出日期:2024-08-25
  

  • 全选
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  • 付毅, 郑聪, 胡吉永
    产业用纺织品. 2024, 42(08): 1-9.
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    现有印刷电路板整流器因硬质厚重的缺点而无法满足柔性可穿戴射频能量收集(RFEH)系统的应用需求,电子纺织品为其提供了新方法。综述了织物基整流器的设计、制备与性能评价方法,聚焦其在RFEH方面的应用。总结整流器的工作原理、结构(包括传输线、阻抗匹配网络、整流电路)及织物材料(电介质与导体)。制备方法涵盖刺绣、丝网印刷、喷墨打印、金属化织物等工艺。性能评价不仅关注整流效率,还涉及系统集成与穿戴试验。未来研究应聚焦以织物为基底开发柔性高效整流器,创新材料工艺与结构设计,以满足可穿戴应用场景需求;同时,需探索柔性连接与电子元件技术,提升多频段射频电路处理能力。
  • 蔡海斌, 刘力
    产业用纺织品. 2024, 42(08): 10-16.
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    为制备兼具良好力学性能和导流性能的消毒吸附干巾表层材料,将黏胶纤维和ES纤维混合,通过热轧非织造加固工艺制备黏胶/ES纤维热轧消毒吸附干巾表层材料。通过单因素试验,探讨黏胶纤维和ES纤维混合比例及热轧温度对材料力学性能和导流性能的影响。结果显示:纤维混合比例与热轧温度均显著影响材料的力学性能与导流性能,优化的工艺参数为黏胶纤维和ES纤维质量比20/80、热轧温度135℃。采用优化工艺参数制备的热轧消毒吸附干巾表层材料,其纵横向断裂强力分别为88.16 N和36.82 N,吸液率为751%,扩散长度为18.1 cm,渗水面浸湿时间为2.25 s,上下层吸水速率分别为26.19%/s和65.61%/s,上下层液态水扩散速度分别为3.96 mm/s和6.54 mm/s,单向传递指数为962,兼具良好的力学性能和导流性能。
  • 高心玥, 蒋金华, 陈南梁
    产业用纺织品. 2024, 42(08): 17-27.
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    介绍了几种常见展纱方法的研究进展及大丝束碳纤维展纱设备,总结了机械多辊组、气流、超声波、静电等展纱方法及原理,分析了不同展纱工艺的特点及影响因素,对比了不同展纱设备的优缺点及发展方向。从理论上对展纱宽度预测模型进行归纳总结,讨论了展纱模型的影响因素,分析了模型存在的不足与局限性。对大丝束碳纤维的展纱技术发展方向进行展望,为大丝束碳纤维展纱技术和理论模型的进一步发展提供支撑。
  • 高君, 吴警, 徐云江, 王君毅, 殷娴, 汪如发
    产业用纺织品. 2024, 42(08): 28-35+44.
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    为开发高强度的可再生高模低收缩(HMLS)涤纶浸胶帘布,以高黏度再生聚酯切片为原料,通过降低熔体温度、提高纺丝速度等优化措施,制备线密度为1 100 dtex的高强型物理法可再生涤纶工业丝和高强型化学法可再生涤纶工业丝,再经织造与浸胶工序,制备高强型可再生涤纶浸胶帘布产品,并与高强型原生涤纶浸胶帘布进行物理性能、耐疲劳性能及黏合性能的对比。研究结果表明,制备的高强型物理法可再生涤纶浸胶帘布的强力、尺寸稳定性、耐疲劳性能、黏合性能相较于高强型原生涤纶浸胶帘布的略显不足;高强型化学法可再生涤纶浸胶帘布则表现出与高强型原生涤纶浸胶帘布相近的性能,实现了预期的研发目标。
  • 杨宁, 蒋高明, 刘海桑, 李炳贤
    产业用纺织品. 2024, 42(08): 36-44.
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    基于对二维圆形和三维二步法圆形编织工艺与编织运动规律的分析,探讨圆形截面编织结构的共同特点,建立圆形截面编织结构数学模型,模拟编织结构中单根股线中心线的轨迹及空间位置。在Visual Studio 2019平台上利用WebGL技术和三维图形引擎库Three.js,快速有效地呈现三维股线编织结构,大幅提高三维仿真效率。结果显示:基于广义玫瑰线数学模型对圆形截面编织结构进行三维仿真切实可行且效果良好,能较好地反映编织结构股线相互穿插的交织规律和外观特征。研究可为产业用编织绳索的建模与结构可视化奠定基础。
  • 石佩玉, 肖阳阳, 孙冰冰, 吴一兰, 丁亦, 王妮
    产业用纺织品. 2024, 42(08): 45-52.
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    采用浸轧法,分别利用含氟整理剂和无氟整理剂对消防服外层面料进行处理,探讨整理剂质量浓度、浸渍时间对织物润湿性和耐酸碱性的影响,并对处理工艺参数进行优化。结果表明:随着整理剂质量浓度和浸渍时间的增加,织物的润湿性能整体呈先增加后趋于平缓的趋势,优化的无氟整理剂质量浓度为80 g/L、浸渍时间为30 min;优化的含氟整理剂质量浓度为60 g/L,浸渍时间为45 min。在优化工艺参数条件下,经无氟整理剂处理后织物的水接触角最高达141.7°,碱接触角为142.5°,具备较好的抗润湿性和耐碱性;经含氟整理剂处理后织物的水接触角最高达155.4°,碱接触角为146.1°,酸、碱标准透过时间分为别8 min和17 min,防酸碱渗透性能明显提升,且效果优于无氟整理剂处理的织物。说明通过降低织物表面能构建超疏水表面,能够减少液态危化品对消防服外层面料的溶蚀、穿孔,提升酸碱阻隔性能。
  • 产业用纺织品. 2024, 42(08): 52-52.
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    <正>备受全球纺织品护理行业瞩目的 2024年法兰克福国际纺织品专业处理展览会(Texcare 2024)将于2024年11月6日—9日在法兰克福市盛大开幕。本届展会将重点聚焦自动化、能源与资源、循环经济和纺织品卫生等领域核心议题,引领行业趋势,为市场注入新活力。届时,一众来自世界各地的知名纺织品护理产品制造商将汇聚一堂,展出前沿科技成果与解决方案,共同推动行业迈向新的高度。作为国际纺织品护理行业的重要盛会,Texcare 2024预计将吸引来自30个国家及地区的300多家参展商,并面向来自全球的专业观众集中展示其创新产品与卓越成果。