5研究学者,PSG艺术与科学学院摘要农业纺织品的服装设计与时装系是技术纺织品的十二类,主要用于农业,园艺,林业,林业和水产养殖。这些纺织品已在农业中使用了数千年,在整个生命周期中都提供了有效的作物保护。当前的农业纺织品市场主要由聚烯烃和基于石化的产品组成。A gr o t ex til es a r e inn ov a ti v e pr odu c t s t h at ar e s pec i al l y d es i g n e d f o r t h e a g r i c ul tu r a l app li c a t i o n s a n d pr act i ces .w i t h t h t h e i n c r e as a at p op o o l a tion wo r l d w id e,stress o n ag ag r a ag r i c u l i c u l tur a l c r c r c r o p o p s h a s s s s in crea sed s ed。[2]随着农业和园艺对未来的看法,他们正在采用各种技术来提高整体产量和产品质量。农业纺织品,例如防晒霜,鸟网,风盾,覆盖垫,冰雹保护网和收获网,以实现这些目标。关键字:农业纹理,天然纤维,合成纤维,人造纤维,农业纺织品应用,创新十年,市场亮点
近几十年来,纺织品产量急剧增加,尤其是随着“快时尚”的兴起。与此同时,由于合成、化石纤维(例如聚酯、尼龙)具有成本效益和性能特征(例如拉伸、耐用、抗收缩),其产量增加,导致市场上合成纤维数量庞大。纺织品价值链的特点是垂直分解和连续流程的全球分散,涉及多个行业,包括农业(天然纤维)、石化(合成纤维)、制造、分销物流和零售 [1]。在当前的线性经济模型中,纺织品被生产、使用和处置。事实上,据估计,在美国,仅有 15% 的废弃衣物和纺织品被收集起来再利用、回收或降级回收,其余的则被送去填埋和焚烧 [2]。这不仅造成了巨大的经济和物质价值损失,而且也带来了严重的社会和环境影响。
抽象的纺织品精加工涵盖了广泛的应用,以提高纺织织物的质量,无论是服装,家庭或其他应用。这些程序旨在提高纤维质量或整体纺织端特性。这些可能是机械或化学过程,产生的效果可能是暂时的,半永久的或永久的。它们涉及水溶性或可溶性物质的机械沉积,或与织物物质或两者兼而有之的化学反应。在过去的二十年中,不断发展的消费者生活方式,对舒适性的需求以及在技术领域中纺织材料的应用增加。因此,必须审查纺织品材料的一系列完成,以查看可以使用过程和过程的方式,以实现更好的性能产品 /服装。在本评论中,我们能够描述纺织过程中使用的不同类型的饰面。此外,我们能够描述在不同领域(即生物纹理,医学纺织品等)完成的纺织品完成的进步。简介
摘要:智能纺织品可用作创新解决方案,为患有痴呆症或其前身轻度认知障碍 (MCI) 的养老院居民提供娱乐、有意义的参与、舒适、娱乐、刺激,并全面改善其生活质量。本概念论文介绍了一种智能纺织品原型,用于娱乐和监控/评估相关客户的行为。该原型包括用于播放音乐和简单交互的物理计算组件,此外还包括游戏和数据记录系统,以确定活动和交互的基线。该研究使用微电子、发光二极管 (LED) 和电容式触摸传感器编织成织物,通过在患者与纺织品的不同区域互动时结合光和声音效果作为反馈,展示了在传统非智能活动围裙的正常操作上可能实现的增强类型。数据记录系统将记录患者的行为模式。这将包括患者在不同纺织区域内活动的位置、频率和时间。纺织品将被放在居民的腿上,然后居民会玩弄它,从而通过游戏化的认知测试来开发行为特征。这篇概念论文概述了原型传感器系统的开发,并强调了在养老院环境中使用它所面临的挑战。这项研究通过一种新颖的架构实现了广泛的功能,该架构涉及松散耦合,并将工件集中在顶层,将技术集中在底层。松散耦合系统中的组件可以用提供相同服务的替代实现来替换,因此这为解决方案提供了最大的灵活性。文献表明,现有的强耦合架构导致难以在不产生大量成本的情况下对不同的个体进行建模。
3. 其中一个所谓的根本原因是供应商和全球买家之间明显的权力不对称。多年来,TGLF 价值链越来越由买家驱动,导致价格低廉、时间压力加大和付款条件不佳。2 这些条件加剧并加剧了 TGLF 生产工厂侵犯劳工权利的风险。TGLF 价值链支离破碎、层次繁多、缺乏透明度、地理分散,通常位于机构脆弱、腐败猖獗的国家,这些事实使得应对这些挑战变得困难。冗长的全球供应链和缺乏垂直整合(外包多个生产步骤)使得环境、社会、人权和治理要求的透明度和问责制变得越来越复杂,促使生产以全球最低标准进行,并增加了运输的影响
该计划由各种级别的实用工作室课程组成,这些课程由面料艺术和设计历史上的一系列理论支持。该计划的其他强大功能包括一门家庭家具的密集课程,使他们成为企业家的自给自足,并将其介绍给纺织品设计行业的营销策略和实习机会。当代研讨会为概念开发和开放新远景提供了途径,从而扩大了知识基础。完成了两个学期基金会课程后,希望专门研究纺织品设计的学生再过三年。在此期间,学生以设计的不同方面暴露和开明,其中包括颜色理论,手工制作和工业印刷,染色和编织技术的深入研究。即将毕业的学生有望证明他们在学习期间获得的技术,创意和专业技能的熟练程度。即将毕业的学生有望证明他们在学习期间获得的技术,创意和专业技能的熟练程度。
公正的过渡正在逐渐增加气候变化议程。五年前,《巴黎协定》认识到将工人和社区中心阶段的利益的必要性,以便脱碳带来体面的工作和优质的工作。只是过渡是结缔组织,将气候目标与社会成果结合在一起。对于所有经济部门(绝不限于能源供应)以及在城市和农村地区的所有经济部门也很重要,为建立所需变化的政治支持至关重要。但是,将公正的过渡变成日常现实显然是一个艰巨的挑战。
摘要:鉴于纺织品在从时尚到航空航天等行业中的广泛应用,纺织品的机械变形是研究的关键领域。本文研究了有关纺织材料机械行为的各种研究,尤其是专注于提高耐用性和恢复性能的方法。通过分析拉伸,弯曲,压缩和剪切变形,这项研究确定了纤维类型,纱线结构,织物编织和整理处理等因素如何影响纺织性能。提高耐用性和恢复性的技术,包括纤维混合物,形状记忆聚合物的使用以及纳米技术中的进步。本文还突出了实验方法,包括拉伸测试和数字图像相关性(DIC),这些方法可深入了解纺织品的变形行为。总体而言,该研究强调了开发下一代纺织品所需的持续创新,并为各种工业应用提供了增强的机械性能。
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。
磁响应软材料是下一代软机器人、假肢、手术工具和智能纺织品的有前途的构建模块。然而,迄今为止,制造具有极端长宽比的高度集成磁性纤维(可用作可操纵导管、内窥镜或功能性纺织品)仍然具有挑战性。本文提出了多材料热拉伸作为材料和加工平台,以实现数十米长的柔软、超可拉伸且高弹性的磁性纤维。展示了直径低至 300 μ m、长宽比为 10 5 的纤维,将纳米复合域与嵌入软弹性体基质中的铁磁微粒集成在一起。通过选择适当的填料含量,必须在磁化密度和机械刚度之间取得适当的平衡,展示了可承受 > 1000% 应变的纤维,它们可以被磁力驱动并举起高达自身重量 370 倍的重量。磁性纤维还可以集成其他功能,如微流体通道,并编织到传统纺织品中。研究表明,这种新型磁性纺织品可以清洗并承受极端的机械约束,并且在磁力驱动下可以折叠成任意形状,这为医疗纺织品和软磁系统领域的新奇机遇铺平了道路。