Nonoyama 博士将凝胶融入了一件类似摩托车赛车服的防护运动服中。在赛车服中,一种由玻璃纤维织物和热硬化水凝胶制成的材料在沥青上进行了测试。当织物复合材料以 80 公里/小时的速度在沥青表面拖行 5 秒时,复合材料的表面温度升至 90°C。这个温度不仅足以引起硬化转变,而且织物的损坏程度比使用热软化水凝胶制成的同等织物要小。测试后,热硬化织物 82% 的重量完好无损,而对照织物只有 12%。值得注意的是,这种热敏智能保护器能够在交通或运动事故中保护人们的衣服和身体。
•氧化铝和mullite纤维(仍处于R&D相)等值型•碳/玄武岩混合动力 - 向一个方向进行导电•氧化铝涂覆的玄武岩 - 高热绝缘•对Tandelta测量非常感兴趣。Hexcel•Quartz Fabric -100UM,Quartzel 3M的潜在替代品•Nextel(氧化铝)织物 - 用于高温(> 1000C)应用
无论是有意产生声波还是试图减轻不必要的噪音,声音控制都是一个充满挑战和机遇的领域。这项研究探讨了传统织物作为声音发射器和抑制器的作用。当将丝绸织物连接到压电纤维致动器的单股上时,它会发出高达 70 dB 的声音。尽管织物结构复杂,但振动计测量结果显示其行为让人联想到经典的薄板。通过比较织物分析发现,相对于粘性边界层厚度的织物孔径会影响声发射效率。使用两种不同的机制证明了声音抑制。在第一种中,直接声干扰可将声音降低高达 37 dB。第二种依靠压电纤维平息织物振动,将振动波的幅度降低 95%,并将传输的声音衰减高达 75%。有趣的是,这种振动介导的抑制原则上可以无限减少声音。它还可以动态控制织物的声反射率,最高可提高 68%。130 μ m 丝织物的声音发射和抑制效率为服装、交通运输和建筑等各种应用中的声音控制提供了机会。
摘要 极寒环境严重影响了人类的舒适度、安全性和性能,因此需要不断开发创新的织物技术。材料保暖的能力至关重要,但传统织物在舒适性、耐用性和保暖性能方面往往存在缺陷。为了追溯织物技术的发展,我们从历史的角度来追溯织物技术的演变和关键挑战,强调它们对极寒条件下织物性能的关键影响。通过强调分层系统的重要性,探讨了设计考虑因素,以提高舒适度、运动性和保护性。深入研究了用于评估织物在寒冷环境中性能的标准化测试方法。这些评估标准对于未来极寒环境中的织物解决方案将是可靠和有效的。最后,介绍了实际案例研究,以展示如何在极寒环境中成功使用新兴技术。 关键词 极寒、保暖性能、织物、相变材料、碳纳米管
• 校园结构核心分布:一对互连的 QFX5120 交换机可提供 EVPN L2 和 L3 VXLAN 网关支持。通过提供从接入到分布层的多宿主功能,消除了整个校园网络对 STP 的需求,而分布到核心是使用 EVPN 技术的 L3 IP 结构。IP 结构还可以扩展以连接多个企业建筑,而 VXLAN 允许跨建筑延伸 L2。分布层和核心层之间的 IP Clos 网络可以存在于两种模式下,QFX5120 支持这两种模式:- 集中路由桥接覆盖:位于结构中心位置的 IRB 接口(在本例中为核心设备)- 边缘路由桥接覆盖:位于结构边缘的 IRB 接口(在本例中为分布设备)
Aerostat Hull织物:该产品是一种多层涂层和层压织物,由各种层组成,例如强度层,涂料层,气势屏障层和天气保护层。强度层由高强度或高性能织物组成,例如尼龙,聚酯或vectran。气势屏障层是带有纳米颗粒填充剂的聚合物纳米复合材料的涂层,或者是在涂层织物上层压的纳米颗粒膜或气势屏障膜。此外,天气保护层是带有纳米颗粒填充剂的TPU纳米复合材料,或者可以将其作为最终层覆盖在织物上的保护膜。
埃森哲供应链控制塔由几个利用Splunk数据结构技术的互操作组件组成。数据结构是一种数据集成的方法,可以通过将零散的数据编织在一起,以使组织的数据尽可能快地向用户提供,以帮助他们发现见解并启动操作,从而弥合了数据孤岛。数据结构消除了在数据湖中集中数据存储的必要性,例如在数据湖中,这是一项艰巨的任务,可以掩盖应对业务挑战的真正工作。数据结构专注于连接数据以形成企业的观察和见解。