随着 NASA 展望飞行的未来,该机构正在投资旨在改变我们所知的航空业的技术。这些发展从基础材料到全尺寸实验飞机不等,都旨在提高效率和可靠性,同时降低重量和成本。这些材料之一是碳化硅 (SiC) 纤维增强 SiC 陶瓷基复合材料 (SiC/SiC CMC)。Glenn 以其材料研发能力而闻名,目前正在努力将这种 SiC 纤维材料推向商业航空市场。这种轻质且可重复使用的纤维材料非常适合在恶劣条件下长时间运行的高性能机械,如飞机发动机。SiC 纤维可承受高达 2,700 华氏度的高温,并且足够坚固,可以在维护周期之间持续数月甚至数年。“Glenn 的材料研究正在突破界限——创造
摘要:水安全和工业废水处理是全球重要的关注点。环境污染的主要问题之一是从纺织品和染料工业中排出染料废水,这导致了水污染,中毒水供应和损害生态系统的日益增长的问题。传统的废水处理方法效率低下,生物吸附技术和机制已被证明是成功替代常规方法的一种。最近的发展导致纤维材料作为环保材料的认可,在包括废水处理在内的多个行业中,具有广泛的应用。本评论探讨了通过静电纺丝技术作为废水处理的吸附剂产生的纤维材料的潜力,而同时消除了文献中报道的诸如石油,染料,重金属和其他物质等吸附物的吸附物。总结了由电纺丝产生的纺织废水过滤结构,并讨论了合成和天然聚合物的使用。还提到了电纺纺织废水过滤结构的局限性。电纺纳米纤维膜似乎是过滤纺织品废水的非常有前途的途径,因此有助于水再利用并减少水疗程的污染。
2017年全球游泳池建设市场已达到382亿美元,预计每年的地面泳池安装将以3.8%至2028 1的复合年增长率增长。传统上,池是在混凝土或乙烯基衬里中构建的。改进玻璃纤维材料技术,尤其是凝胶涂料系统,导致玻璃纤维增强复合池的普及。玻璃纤维池比其他系统的安装时间短,安装成本较低,维护成本通常更低。
产品(不包括配件)中不少于 95%(≥95%)的纤维含量应来自经认证的有机来源或“转换期”(按本标准第 1.4 和 2.1 节的规定进行标识和标记)。产品中最多 5%(≤5%)的纤维含量可以由第 2.4.9 节“附加纤维材料”下列出的非有机纤维制成。百分比数字是指正常条件下产品纤维含量的重量。不得使用来自有证据表明持续严重违反国际劳工组织核心劳工规范(只要这些规范与农业相关)和/或动物福利原则(包括 Mulesing)或有确凿证据表明持续存在土地掠夺方法的生产项目的纤维。
目前,激励性付款适用于四种类型的生产:先进生物燃料、可再生化学品、生物质热能和建筑外墙。立法机关制定了付款率、最低生产水平标准以及生物质原料采购标准。除法定例外情况外,至少 80% 的生物质必须从明尼苏达州获得(“采购”),并且有收获林业和农业纤维素生物质(即纤维材料,如木材或植物秸秆)的标准,旨在保护自然资源和环境。截至 2024 财年 (FY) 第 1 季度,已为先进生物燃料、可再生化学品和生物质热能提出并支付了激励性付款申请。目前,尚未为外墙提出任何激励性付款申请。
为了应对全球变暖和能源问题,各个领域都在推动创新材料的研究和开发。在能源、核能、宇宙环境、放射医学、核聚变和加速器相关设备等领域,材料和设备会发生辐射退化,人们已经利用加工热处理、添加杂质、合金化、微晶化、纳米团簇、氧化物弥散强度 (ODS) 钢、复合材料和纳米纤维材料 [1-23] 等各种方法来提高机械性能、耐腐蚀性和抗辐照性,这些技术已经取得了成功的结果。Viswanathan [23] 根据结果总结了四代结构钢最高使用温度的历史改进速度。在许多情况下,设计高性能抗辐射材料的关键策略是基于引入高密度、均匀的纳米级粒子,这些粒子同时提供良好的高温强度和抗辐射损伤性。
石棉是一种纤维材料,由于其强度高、耐热、耐化学腐蚀等特点,过去曾用于许多大学建筑材料。石棉有多种类型,包括温石棉、铁石棉、青石棉、透闪石、阳起石或石棉石。安大略省法规 278/05 将含石棉材料定义为任何含有 0.5% 或更高含量石棉的材料。接触石棉可能会导致严重的健康问题。必须采取适当的控制措施,防止含石棉材料的干扰,并防止大学社区可能接触空气中的石棉。附录 A 和环境健康与安全 (EHS) 网站提供了有关石棉的一般信息:https://ehs.utoronto.ca/our-services/occupational-hygiene- safety/asbestos-management-program/ 。
“生物医学与生物技术是生命科学领域的一个重要领域,是人类健康的重要组成成分和基础”。[1]实现边缘计算的精准医疗和个性化医疗是推动综合健康生态系统的关键。[2]当前,医疗保健设备广泛应用,但终端用户在防护、诊断、手术和治疗过程中会感到不适,例如在胃镜检查过程中,使用传统的检查设备会导致吞咽困难,从而影响检查性能。而纤维由于形态灵活、适应性强,可以穿过人体复杂的解剖结构,到达深部病变;织物则可以在身体周围形成紧密舒适的网络,适应健康人、患者和医护人员。近年来,多功能纤维及织物的应用在生理信号监测[3]、康复治疗[4]、健康保障、微创手术[5]等领域取得了重大进展,具有高度适应性的纤维材料有望进一步推动健康技术向更智能化、多功能化方向发展。