理事会主席—— J OHN CROMPTON(曼彻斯特)副主席—— ERNEST T. HOLDSWORTH(布拉德福德) W. LAWRENCE BALLS(曼彻斯特) WILLIAM HOWARTH(博尔顿) ALDRED F. BARKER(利兹) JW KERSHAW(奥尔德姆)。FW BARWICK(曼彻斯特) JOSEPH H. LESTER(曼彻斯特) WILLIAM T. BOOTHMAN(博尔顿)。弗雷德里克·莱 (罗奇代尔) G. 克拉珀顿 (阿瑟顿、曼彻斯特) 弗兰克·纳斯密斯 (曼彻斯特) AW 克罗斯利 (曼彻斯特) 哈里·尼斯贝特 (曼彻斯特) JF 克罗利 (伦敦) J. 罗宾逊 (布拉德福德) HP 柯蒂斯 (曼彻斯特) EA 斯威夫特 (布拉德福德) W. 戴维斯 (诺丁汉) 卢克·索恩伯 (伯恩利) 亨利·P. 格雷格 (曼彻斯特) 约翰·F. 怀特 (布拉德福德) 奥斯卡·S. 霍尔 (伯里) RS 威洛斯 (曼彻斯特) W. 哈里森 (曼彻斯特) JC 威瑟斯 (曼彻斯特) RS 海沃德 (加拉希尔斯) T. 伍德豪斯 (邓迪) SH 希金斯 (邓巴顿)
我们还非常感谢我们的利益相关者——来自政府、业界、学术界和国际组织的专家和思想领袖——在为本研究进行的利益相关者磋商中分享他们的观点、见解和建议。特别感谢 Aakansha Shenoy 女士(Upaya Social Venture);Abbas Uddin 先生(孟加拉国纺织大学);Anjali Krishnan 女士(IDH - 可持续贸易倡议);Ankit Gupta 先生(印度烟草有限公司);Anurag Gupta 先生(Usha Yarns);Beatriz Luz 女士(Exchange 4 Change Brasil);Deepti Gupta 教授(印度理工学院德里分校);Emmanuelle Batista 女士(Citeo);John Girling 先生(WRAP);JK Gupta 先生(印度标准局);Karan Kumar 先生(Laudes 基金会);Khushbu Maheshwari 女士(Fashion for Good); Mahesh K Patil 先生和 Livia D'Silva 女士(果阿邦污染控制委员会);Makarand Kulkarni 先生(Revalyu);Milind Rane 先生(Ef4 Resurrect);Naresh Tyagi 博士和 Padmakar Pandey 先生(Aditya Birla Fashion and Retail);Pham Manh Hoai 先生(世界自然基金会越南分会);Prakash Vasudevan 博士(南印度纺织研究协会);Rahul Mehta 先生(印度服装制造商协会);Rajneesh Rai 先生、Kritika Chauhan 女士和 Snigdha Voruganti 女士(Shahi Exports);Shobha Raghavan 女士和 Aastha Khubele 女士(Saahas Zero Waste);Toby Connock 先生(Pentatonic);Valerie Boiten 女士和 Sophie Moggs 女士(艾伦·麦克阿瑟基金会);以及 Varsha Gupta 女士(NIFT),感谢他们为该项目付出宝贵的时间。
纺织品是与第一次工业革命(1750-1840)一起开始旅程的最古老的工程学科之一。英国曼彻斯特大学在1824年成立了机械师机构时处于纺织教育的最前沿,纺织品是其原始部门之一。印度的正式纺织教育始于1887年,在孟买VJTI的里彭纺织学校。目前,印度大约40所大学/大学提供了与纺织工程相关的本科课程,并提供了各种命名,例如纺织技术,纺织工程,纺织工厂工程,纺织纤维化学,人造纤维技术,服装工程,服装工程,服装工程,服装生产管理,时尚技术,时尚技术,地毯技术,手工图和纺织技术和纺织技术,丝绸技术,丝绸技术,柔软的技术,柔软的技术,Jute,Jute,Jute,Jute。因此,需要设计统一的纺织工程课程。
根据最新的《国家废物报告》,2020-21 年,澳大利亚产生了约 860kt 的纺织品、皮革和橡胶废物。这是悉尼海港大桥重量的 16 倍多。其中很大一部分(约 300kt)是服装废物。澳大利亚人平均每年购买 56 件新衣服,这使得澳大利亚成为世界上人均服装消费量最大的国家(仅次于美国)。每年有超过 14 亿件新衣服进入澳大利亚市场,每年有超过 200,000 吨衣服最终被填埋在澳大利亚各地的垃圾填埋场——这几乎是悉尼海港大桥重量的四倍。澳大利亚每年还出口 105,000 吨旧纺织品,其中大部分最终被发展中国家当作废物,这种做法被称为“废物殖民化”。澳大利亚时尚消费的碳足迹是 G20 国家中最大的。
tms 211纤维科学简介(3个学时)纤维的特性与其分类,化学结构,类型和起源有关,这有助于其识别和分类。是纤维形成原理和纤维的物理行为(包括其机械,热,光学,摩擦,电气和水分管理特性),以及测量纤维物理特性的方法。聚合物结构,纤维性能和利用率之间的关系。此外,还将学生引入工具,以帮助他们反思与纤维科学有关的问题的解决。
自然界中充满了以纤维和生物复合材料形式存在的结构材料,它们经过亿万年的进化选择,已经达到了惊人的效率和性能水平 (O'Brien 等人,1998)。尽管这些天然聚合物在某些情况下由于其成本、功能和消费者偏好而具有商业重要性,但与质量变化相关的缺点以及它们亲水性和低热稳定性已导致它们被具有更理想性能的合成聚合物所取代 (Kalia 等人,2009)。随着 20 世纪初有机化学和石油基化学的出现,天然聚合物越来越多地被合成聚合物和纤维开发所取代,多年前,合成聚合物和纤维开发产生了一系列新产品,如尼龙、聚酯、丙烯酸、芳纶、斯潘德克斯、烯烃树脂和纤维,具有优异的拉伸强度和应力-应变行为 (O'Brien 等人,1998)。一种新型的“工程化”肽基生物聚合物引起了广泛关注,它由源自两项科学发展的材料组成:对蛋白质结构功能的日益了解,提供了可用于设计重复的肽基序,
纺织品在从衣服到太空站的各行各业中都使用。他们的应用取决于其性能属性。纺织品的质量是广泛的多元化,并且正在进行修改以改善其性能并延长其寿命。高级和工程的材料也包括在纺织品中,以及常规的纺织品材料,以在所需的应用中获得特定的属性。纺织品的深入研究开设了需要高技术规范的新应用程序。他们的性能取决于其相对于应用程序规范的质量。全球技术纺织品所占的份额增加了人们对其生产质量和性能的确定。产品的测试在判断和指定质量方面起着至关重要的作用。技术纺织品的特性高度多样化,因此根据预期的应用程序开发了许多测试原型。本书已经写成,以观察常规和技术纺织品测试技术的基本知识。它提供了特定产品及其测试方法和技术所需的关键参数。本书分为两个主要部分:一个讨论了官能纺织品的测试,另一个讨论了对技术纺织品的测试。前三章是为常规和技术纺织品共同编写的。第1章旨在发展对纺织品测试重要性及其对产品质量的影响的理解。第2章和第3章讨论了考虑常规和高级技术聚合物的纺织聚合物的表征。本节提供了有关不同聚合物特性及其基本和高级特征方法的基本知识。