东丽的 Torayca ™ 纱线是一种由聚丙烯腈 (PAN) 制成的高性能碳纤维。自 1971 年推出 Torayca ™ T300 以来,东丽制造高性能碳纤维的时间比世界上任何其他公司都要长,提供了大量高质量、稳定的产品。凭借其优异的特性,Torayca ™ 复合材料为航空航天、工业、体育/休闲等广泛领域做出了重大贡献。
1。将参与者围成一个圈子,最多10或12人。2。握住纱线时,请说明我们将通过使用纱球来证明大脑的大脑。3。首先告诉参与者,我们每个人都将描述我们喜欢与幼儿做的事情(或者如果有一个孩子)。例如,在公园里玩,做煎饼,打球,一起读书。我们每个人都描述了我们的活动后,我们将球扔给一个人,一边握住弦。通过这种方式,我们演示了活动如何在大脑中创建路径,并最终创建了一个连接网。4。通过描述您的活动“我喜欢和孩子一起挑选浆果”来开始网络,然后在调用该人的名字后将球扔给您对面的某人。5。球旅行去拜访每个参与者后,它会回到您身边。6。说明字符串如何表示大脑中的途径。通过与我们的孩子一起进行这些活动,我们正在帮助发展他们的大脑并建立途径。
集成到纱线,织物或服装中的工具[8]。智能纺织品在医疗领域的巨大潜力具有许多最终用途,例如早期识别,治疗,合规性监测,物理疗法等[9]。由于材料科学和电子产品的发展,电子设备在衣服中的进一步整合增加了电子纹理的生长[10]。此外,智能纺织品的市场目前接近1亿美元,预计将在2027年增长到50亿美元[11]。智能纺织品通过使用压力传感器在医疗领域具有许多惊人的用途[12]。刺激的起源可以是电力,热,化学反应或其他的[13]。电子纹理感应能力可以通过固有和外在手段[14]制定。智能纺织品经常使用良好的材料来实现传感器功能[15]。使用包含设计和开发的传感器材料的智能纺织品监视系统,涂层纱线有可能显着贡献[16]。在健康监测中应用的研究价值领域,具有高灵敏度和可伸缩性的传感器非常重要[17]。
3。来自Oerlikon Barmag的节能挤出系统不仅以其高可靠性,而且以最佳熔化过程而闻名。特殊的螺丝设计可确保熔体和万事斑的最佳均质化。另外,出色的绝缘材料和高质量的驱动器可确保高能效。可以使用各种针对不同聚合物和聚合物组合的特殊螺钉设计,以确保最大程度的性能。
供应链,但大多数温室气体排放量在第2、3和4层的上游29中。根据麦肯锡的报告,上游的70%的时尚温室气体排放30可以减少多达60%。目前,品牌可能会提供建议,或指示其供应商贷款以资助脱碳,但希望其供应商能付款。31个工厂主要是在紧张的利润率上工作,并且没有资本来改变其设施32。,即使他们这样做,他们也必须筹集成本,从历史上看,品牌只是将其业务带到其他地方。33减少供应链排放取决于品牌和零售商在其供应中共同投资
智能纺织品将传统纺织品的特点与智能材料(如机电活性聚合物)的良好特性相结合,从而形成纺织品执行器。纺织品执行器由单个纱线执行器组成,因此了解它们的电化学机械行为非常重要。在此,本研究调查了构成纱线执行器核心的商用纱线的固有结构和机械特性对基于导电聚合物的纱线执行器的线性驱动的影响。商用纱线涂有聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)以使其具有导电性。然后在受控条件下将提供机电驱动的聚吡咯 (PPy) 电聚合在纱线表面上。在等渗和等距条件下,在水性电解质中研究了纱线执行器的线性驱动。纱线执行器产生高达 0.99% 的等渗应变和 95 mN 的等距力。本研究实现的等距应变比之前报道的纱线致动器高出十倍和三倍以上。等距驱动力比我们之前的结果增加了近 11 倍。最后,引入了一个定性机械模型来描述纱线致动器的驱动行为。纱线致动器产生的应变和力使它们成为可穿戴致动器技术的有希望的候选者。
摘要:智能纺织品因其在简化生活方面的潜在应用而引起了广泛关注。最近,通过将电子元件整合到导电金属纱线上/内来生产智能纺织品。表面贴装电子设备 (SMD) 集成电子纱线的开发、特性和机电测试仍然有限。由于非细丝导电纱线具有突出的纤维,因此容易发生短路。确定最佳构造方法并研究影响基纱纺织性能的因素非常重要。本文研究了不同外部因素(即应变、焊盘尺寸、温度、磨损和洗涤)对 SMD 集成镀银 Vectran (SCV) 纱线电阻的影响。为此,通过应用气相回流焊接方法将 SMD 电阻器集成到 SCV 纱线中来制造 Vectran 电子纱线。结果表明,导电线规长度、应变、重叠焊盘尺寸、温度、磨损和洗涤对 SCV 电子纱的电阻性能有显著影响。此外,根据实验,由 SCV 导电线和 68 Ω SMD 电阻制成的电子纱的最大电阻和功率为每 0.31 m 长度 72.16 Ω 和 0.29 W。因此,这种电子纱的结构也有望为制造可穿戴导电轨道和传感器带来巨大好处。
图 1. 2 股 CNT 纱线表面和横截面:(a) 长度范围为 150-500 米、线密度为 7-10 tex 的 CNT 纱线卷;(b) 不规则纱线横截面;(c) 纵向
对灭菌条件、对不同细菌的有效性及其抗菌效果的长期持久性的影响。[29-30] 研究了将商用导电纺织材料掺入织物基材中开发纺织基热电偶的可行性。通过应用不同类型的导电纺织材料、在经向和纬向使用的导电纱线数量以及调整织物基材的纱线密度,考虑温度传感能力和织物拉伸性之间的平衡。研究了纺织基热电偶的电阻、导电纱线的选择、结构排列和弯曲程度之间的关系。它