摘要:由于人类的明显需求,纺织业已发展成为仅次于农业的第二大制造业。纺织业是使用聚合物的最重要和主要行业之一。聚合物是纺织品生产的重要化学成分。从开发纤维到染色和整理纺织品,纺织品生产过程的每个步骤都需要用到聚合物。聚氨酯 (PU) 是一种多边聚合物类别,在不同条件下具有各种结构、形状和行为,被认为对许多有用和智能的反应有益。对于各种应用,聚氨酯最近越来越受到科学界的关注。这篇评论文章介绍了聚氨酯在纺织应用方面的最新进展。
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人体皮肤的常见界面是纺织品,人体 80% 以上的部分都被纺织品连续覆盖。因此,电子纺织品 (e-textile) 材料作为新兴概念被引入,以使人类服装能够与技术人为环境互动。这些智能应用纺织品被称为电子服装或智能纺织品,它们可能用于许多应用领域,例如医疗保健、体育、应急和执法工作、电磁危险环境工作、军事、太空、休闲日常服装和时尚。本期特刊旨在发表新的和新颖的研究成果,重点关注电子纺织品技术的最新进展。主要子主题包括材料和电子纺织品的制造和应用。这些可以与设计计算模拟、实验特性、建模、可靠性和应用相关。我们很高兴邀请您向本期特刊提交手稿。欢迎提交全文、通讯和评论。
尽管如今服装上的集成传感器是核心领域,但纺织品上集成传感器技术的新用途在当前研究中也越来越受到重视。织物用于许多与个人服装无关的领域。这些领域包括汽车工业、家居服装、农业、建筑材料、海运业等。[7,10] 应用纺织技术生产智能纺织品可以提高产品在这些领域的价值,公司可以利用这些价值推出新产品。智能纺织品可以提供用于意想不到的应用的工具,例如使用新纺织材料和标准电子设备为织物添加湿度或存在检测等功能。[11] 集成纺织传感器的一些优点是能够以更低的成本覆盖比标准传感器更长的区域,比电子元件的要求更少,或者能够监测物理或化学刺激而不会显着影响织物的结构。生产纺织传感器的集成方法也是世界各地的研究领域,其中可以找到各种各样的方法。有以化学为导向的方法,如逐层自组装法[12]、通过电磁场集成(静电纺丝)[13],以及使用纺织工艺引入传感器的方法,如刺绣或机织制造方法。不同的研究已经证明,刺绣是最具成本效益的原型设计和小规模生产技术,因为它可以快速制作原型并且所需机器成本低廉。以前关于电容式叉指传感器的研究[14–16]是使用刺绣作为集成方法进行的。然而,当纺织传感器用于医疗保健应用时,小规模生产可能是一个缺点。众所周知,机织织物可以大规模生产,成本低于刺绣。此外,编织技术可以生产完全集成且非触摸感应的纺织传感器。[17]编织电子纺织品也是一个不断发展的研究领域,近年来一直在增长。 [18,19] 编织技术为纺织品传感器的集成提供了更好的效果,同时保持了基材的纺织品特性。多年来,湿度一直是医院或养老院的关键因素。与长期接触相关的伤害
我们的使命是通过自愿可持续性标准和相关活动来确保纺织价值链中的社会和环境影响最高。这包括GOTS的开发,实施,验证,保护和促进。该标准规定了整个供应链中使用有机生产的原材料制造纺织品和服装制造中生态和劳动力条件的要求。有机生产基于一种农业系统,该系统可维持和补充土壤生育能力,而无需使用有毒,持续的农药或合成肥料。此外,它还包括畜牧业的福利标准,并禁止转基因生物。更多信息可在以下网址获得:www.global-standard.org。
本文探讨了纺织材料在运动鞋中的应用,研究了其类型,特性,优势,挑战和创新。纺织品材料彻底改变了运动鞋业,提供了提高的性能,提高COM FORT,增强风格和环保选择。自然,合成和混合等不同类型的纺织品材料用于运动鞋的不同部分,例如鞋面,鞋垫,中底和外底。创新的技术,例如3D打印,编织,编织和纳米技术,为CRE提供更具创新性和高性能的运动鞋为CRE提供了令人兴奋的机会。但是,制造商必须解决诸如磨损,清洁和维护以及定价之类的挑战。总体而言,运动鞋中纺织品的使用改变了杜松子酒,随着技术和可持续性的不断发展,我们可以期望在Tex Tile材料的运动鞋领域中更令人兴奋的发展。
1. 简介 增材制造是一种数字化工艺,通过分层方式能够快速生产三维部件,目前正迅速广泛应用于众多科学领域。最初,媒体使用“3D 打印”作为所有增材制造工艺的同义词,但是,许多单独的工艺在分层制造的方法上各不相同。每个单独的工艺都不尽相同,根据所用材料和机器技术的不同,生成的打印件将显示各向同性的强度和结合(例如,立体光刻)或各向异性(例如,熔丝制造),这将极大地影响生成的增材制造结构及其应用。增材制造由于其优于传统制造的固有优势而持续增长,这些优势包括:1)消除设计限制(例如,无需模板/丝网或模具);2)设计灵活,无需昂贵的工具要求;3)尺寸精确;4)可用材料范围广泛;5)能够制造高价值的替换和维修零件; 6) 制造足迹小,设备成本不断缩减;7) 绿色制造,据报道,增材制造比减材制造更能减少浪费;8) 按需制造,现场减少部件运输并减少二氧化碳足迹;最后,9) 能够增材制造具有传统制造方法无法制造的复杂几何形状的部件。潜在的限制如下:可以增材制造的材料范围和多样性有限,缺乏最终用途吸收和法规的数据,最后,仅限于相对较小的部件/小批量制造。事实上,随着该领域
时装行业当前的许多可持续发展举措都采取了绿色增长方式,面向经济机会,而非环境要求。转向更可持续的纤维和纺织品或提供所谓符合道德意识的选择等举措值得称赞,但通常只占品牌产品的一小部分,使大多数业务能够照常进行。引入认证和标签系统(在最好的情况下)寻求“绿色”,在最坏的情况下寻求“漂绿”现有做法,并不能从根本上改变许多商业模式核心的现有不可持续做法。尽管采取了这些举措,时装、纺织和服装行业仍在增加材料产量,增加服装和纺织品的处置和浪费。这反过来又导致该行业对全球碳排放、自然资源使用(水和土地)和生物多样性丧失的贡献率高得令人不安。
本研究旨在强调基于将安全的,pyrolectric纳米颗粒掺入纤维的新世代功能纺织品材料的适用性。具有负离子发射特性的合成纤维含有半颗粒的石材颗粒(电气石,独居石,蛋白石),陶瓷,木炭,锆粉,硫硫酸盐,钛酸盐和此类矿物质的混合物。目前,通过引入矿物质获得产生pyroelectric效应的合成纤维(例如超精美的电气石粉)在旋转或通过将矿物分散到旋转溶液中之前融化聚合物。作为聚合物,聚乙烯三乙酸酯,乙酸聚氯乙烯,聚酰胺和粘胶均已使用。在低量中,这些矿物质几乎对人类健康没有影响。大量包含,它们往往太贵了(电气石,蛋白石),纤维变得苛刻而脆弱。当前的FIR功能纺织品材料面临一系列技术挑战:某些使用的化合物是放射性的(单济族);如果颗粒尺寸太大(0.2-0.3µm),则可能导致产生高度不均匀的纤维,并早期磨损机械零件的安装;大多数商业pyroelectric织物都散发出低量的负离子(500-2600阴离子/cc)和FI射线,从而诱导低健康效应。涉及暴露于地球化合物的临床研究突出了对:血液循环,皮肤细胞再生,胶原蛋白和弹性蛋白的产生,睡眠调节,伤口的愈合和微循环的愈合和加速度的加速,慢性疼痛管理,慢性疼痛管理,血管内皮功能的改善,动脉粥样硬化的影响,动脉粥样硬化等<<<<
技术纺织品是响应高技术质量要求(机械和热性能,耐用性等)的材料。),使他们能够适应特定功能及其环境,在传统领域(服装或家庭纺织品)或技术纺织品领域的特定市场