1,2,3 津巴布韦奇诺伊理工大学。 *通讯作者。 摘要 本研究评估了津巴布韦中学的纺织技术与设计 (TTD) 课程,强调了在竞争激烈的工作环境中提高绩效的必要性。采用混合方法的后实证主义研究范式,研究了员工和学生的操作程序、挑战和改进策略。 表明普遍使用标准操作,但在图案开发和整理过程中存在差距。该研究建议整合一个方法研究单元进行系统分析,优化生产系统以实现 TTD 的自我可持续性,并建立网络共享中心以弥合传统方法与技术进步之间的差距。 关键词:操作、改进、工业化。
摘要环保导电棉纺织品是可穿戴设备中柔性底物的有希望的替代方法,因为棉花是一种廉价的天然织物材料,并且在现代便携式电子设备中兼容,具有足够的电导率。在这项工作中,使用碳质纳米材料(例如碳纳米管(CNT))和石墨烯和额外的导电银(AG)粉末和纺织墨水的碳质纳米材料(例如碳纳米管(CNT)),通过屏幕打印方法制备了柔性导电棉电极。制备的导电棉电极以及较高的质量负载(20-30 mg cm -2)表现出较低的板电阻(<10Ω)。在制备的棉电极的性能下,成功制造了全纤维状态的柔性超级电容器装置,该设备表现出高度特异性的677.12 MF cm -2,在0.0125macm-2时,使用AG和40%CNTOLE的电极组合物(60%),使用AG和40%Cntole)。使用不同的弯曲角度(0,30,45,45,60和90)在严重的机械变形下稳定的电化学性能稳定,并且即使在3000 CV循环后,电容保持范围即使在〜80%的情况下具有出色的环状稳定性,并且具有出色的循环稳定性。
编织材料变形发生在将织物形成更复杂的纺织结构的过程中,以及在成品的开发过程中。多种因素影响纺织材料的变形特性。关键因素是所用纱线的特性、织物的结构以及经纱和纬纱的密度。编织材料的各向异性特性要求分析织物经向和纬向的变形。此外,研究还包括分析与经向成 45° 角的编织材料变形。研究结果表明,增加纬纱的密度可以改善纬向和 45° 角的屈服和断裂极限特性。根据所得结果,提出了可用于预测平纹编织纺织材料在经向、纬向和 45° 角处受拉时变形的依赖关系。
抽象开发的特定于域的对话剂(CAS)受到对广泛针对域数据的需求的挑战。大型语言模型(LLMS)的最新进展使它们成为知识骨干的可行选择。llms的行为,指示他们以零拍的方式执行下游任务(即没有培训)。为此,我们将结构知识纳入了提示中,并使用了提示LLM的原型域特异性CAS。我们在特定领域的纺织循环中演示了一个案例研究 - 纺织机器人,我们介绍了纺织机器人的设计,开发和评估。特别是,我们进行了一项面对面的用户研究(n = 30),其中包含免费的聊天和信息收集任务,并带有纺织机器人,以收集互动中的见解。我们分析了人类 - 代理人的相互作用,结合了定量和定性方法。我们的结果表明,参与者从事多转向对话,他们对三种变异剂和相互作用的看法各不相同,这表明了我们迅速的LLM方法的有效性。我们讨论了这些相互作用的动态及其对设计基于语音的CAS的影响。
1 Muhammad Rafiq 拥有图书馆和信息科学硕士学位,目前担任巴基斯坦费萨拉巴德国立纺织大学图书管理员(主管)。他还曾担任巴基斯坦拉合尔政府学院大学的图书管理员。他的联系方式:巴基斯坦费萨拉巴德 Sheikhupura 路国立纺织大学,邮编:37610。电子邮件:rafiqlibrarian@yahoo.com;和 rafiqlibrarian@gmail.com
拥有手工织布和纺织技术或机械工程文凭或学士学位,并具有手工织布产品开发和制造经验。 拥有 3 至 5 年手工织布产品开发或制造或手工织布工艺开发经验。 熟练使用 Auto CAD、Solid Works、FUSION 360 等设计软件,熟悉纺织技术工艺的基础知识(关键领域:纺纱和织造,理想领域:纺织化学加工),并具备丰富的材料科学知识。 拥有农村发展领域的经验将非常有用,但不是强制性的。 最好对研究和开发充满热情。精通多种语言(除了良好的英语沟通能力外,最好会说印地语、马拉雅拉姆语和泰米尔语)。
鉴于回收技术和商业化的最新发展,供应链能力对于大规模纺织到质地的回收实践是决定性的。 尽管如此,从物流和供应链管理的角度来看,这些实践的当前状态和景观几乎没有研究。 因此,这项研究的目的是探索纺织到纸质回收供应链中所需的供应链功能。 本文是基于对纺织品回收供应链的20个利益相关者的访谈研究,涵盖了瑞典和欧洲大陆的各种类型的收藏家,分类者和回收商。 发现的结果呈现在收集,分类和回收的三个主要供应链活动中的11个特定供应链功能。 这样做,该研究试图提供对物流和供应链管理在纺织到质地回收实践中的作用的更全面和全面的理解。 这些发现还提供了有关更普遍的与行业相关的设计问题的见解,包括产品供应和需求的匹配,建立新的供应链以及平衡全球和本地利益。鉴于回收技术和商业化的最新发展,供应链能力对于大规模纺织到质地的回收实践是决定性的。尽管如此,从物流和供应链管理的角度来看,这些实践的当前状态和景观几乎没有研究。因此,这项研究的目的是探索纺织到纸质回收供应链中所需的供应链功能。本文是基于对纺织品回收供应链的20个利益相关者的访谈研究,涵盖了瑞典和欧洲大陆的各种类型的收藏家,分类者和回收商。发现的结果呈现在收集,分类和回收的三个主要供应链活动中的11个特定供应链功能。这样做,该研究试图提供对物流和供应链管理在纺织到质地回收实践中的作用的更全面和全面的理解。这些发现还提供了有关更普遍的与行业相关的设计问题的见解,包括产品供应和需求的匹配,建立新的供应链以及平衡全球和本地利益。
纤维是纺织研究所 [1] 定义的一种材料,是指具有柔韧性、细度和高长度与厚度之比的物质单位。在不同领域,纤维具有非常广泛的含义,例如用于食品补充剂的纤维以及植物或人体内的纤维。纤维通常是指制造纺织纱线和织物的基本单元。但纺织纤维应具有一些特定的属性。例如,棉花植物含有足够强韧和柔软的纤维,可以纺成纱线,然后通过纺织加工织造或编织成织物,但人类的头发不属于纺织纤维,因为它无法满足上述属性。所以,我们可以说所有纺织品都是由纤维制成的,但并非所有纤维都可用于制造纺织品。将纤维捻成纱线的重要要求包括长度至少 5 毫米、粘结性、柔韧性和足够的强度,其他重要特性包括弹性、细度、均匀性、光泽和耐用性。还需要记住的是,并非所有纺织纤维都是一样的 [2]。每种纤维都具有不同的特性,因此会产生不同的纺织品。有些纤维的保温性比其他纤维更好,有些纤维的染色性很好,有些纤维更耐用,而有些纤维更舒适 [3]。纤维材料的来源可能是有机、无机或金属。它们是通过将组成原子连接成分子而形成的细小结构。纤维材料可分为两大类:天然纤维和化学或人造纤维。天然纤维的生长缓慢,在结构上受遗传控制,而人造纤维的生产速度很快。天然纤维包括植物纤维(如棉、亚麻、苎麻、黄麻和大麻)、动物纤维(如蚕丝、羊毛和毛发纤维)和矿物纤维(如石棉)。合成纤维包括再生纤维(如粘胶纤维和醋酸纤维)、合成纤维(如聚酯、聚酰胺、聚烯烃)和无机纤维(如具有完全无定形或微晶结构的玻璃纤维和碳纤维)[4]。另一类是高性能纤维,即经过加工制成的纤维,其拉伸性能和其他机械性能均有所提高。
a b s t r a c t天然聚合物的絮凝剂已成为废水处理替代Fe和基于Al的凝结剂和基于合成聚合物的絮凝剂的有前途的选择。这项研究引入了一种新型的絮凝剂,即STC-EGDMA-CTS,可以充当凝血剂和絮凝剂。获得了STC-EGDMA-CTS的特征,并使用UV可视分光光度计方法评估了其从废水中消除纺织染料的有效性。STC:CTS质量比从0.5 g-g -1的变化增加了Zeta电位值和STC-EGDMA-CTS的产量百分比从23.1到46.4 mV和15.64 mV和15.64%,分别为15.64%至59.93%。具体而言,分别由91.01、92.26、92.84和80.85%的STC:CTS质量比为0.5、1、2和4 G-G -1的STC EGDMA-CTS从废水中除去了纺织品染料。但是,STC:CTS质量比为8 g g -1的STC-EDGMA-CTS只能删除少于20%。去除染料的STC-EGDMA-CTS性能也受废水,STC-EGDMA-CTS剂量和沉积时间的初始pH的影响。表征和絮凝测试结果表明,STC-EGDMA-CTS絮凝的可能机制是电荷中和,吸附和聚合物间链接。