纤维材料论文权威发布_纺织类论文3000字(2024年12月精准访谈)
中国芳纶纸的崛起:从无纸可用到领先全球 芳纶纸是一种高性能纤维材料,全称为“聚芳酰胺纤维纸”,外观与普通纸张相似,但性能却大不相同。它被誉为世界三大高性能纤维材料之一。目前,全球芳纶纸市场的前五名生产商分别是杜邦、民士达、赣州龙邦材料科技、超美斯和时代华先,它们占据了约13%的市场份额。除了杜邦之外,其他四家都是中国企业。 中国的芳纶材料在全球市场上表现卓越,以凯夫拉防弹材料为例,中国生产的防弹衣已经占据了全球七成以上的市场份额。 【历史回顾】 美国曾对中国实施封锁,导致中国一度面临“无纸可用”的困境。一张成本不足20元的A4纸大小的芳纶纸,在当时垄断价格一度高达2800元。芳纶纸虽然看起来像普通纸张,但它是一种高分子聚合材料,性能优异。 第一个在芳纶纸领域取得突破的是陕西科技大学的张美云教授。她的团队深耕高性能芳纶纤维和纸基功能材料研究近40年,发表了200多篇高水平学术论文,获得40多项国家发明专利,为中国芳纶纸的出现奠定了坚实基础。2007年,中国国产的芳纶纸进入国际市场,打破了杜邦公司的垄断。 华南理工大学的胡健教授则实现了对杜邦公司的超越。2008年,在华南理工大学的支持下,胡健教授组建团队,开始攻克新一代芳纶纸技术。2016年,中国中车与华南理工大学签署合作协议,共同开发芳纶纸蜂窝等异形件。2018年,胡健教授团队研制的国产芳纶纸正式面世。 新一代国产芳纶纸的性能完全超越了美国杜邦公司前两代产品,与杜邦公司的第三代产品比肩,其硬度、柔韧性和重量等性能都比第一代芳纶纸提高了一倍。中国因此成为继美国、荷兰、日本、俄罗斯之后,第五个能够自研自产芳纶纸的国家。
东华大学丁彬课题组:功能纤维材料领头羊 东华大学的丁彬老师课题组专注于功能微纳米纤维纺织材料的研究,探索静电纺纳米纤维的制备与结构优化。他们的研究涵盖了多个领域,包括环境保护、柔性能源、生物医用、食品安全和土工建筑等。 젨ᄅ☧过创新的“纺丝—预热—预氧化—碳化”工艺,显著提升了聚丙烯腈基碳纳米纤维的力学性能。在SiO纳米纤维气凝胶的多功能应用方面,他们也取得了重要进展。此外,丁彬教授团队还开发了具有Janus润湿性和热传导性的个人辐射冷却纺织品。 丁彬教授团队在多个顶级期刊上发表了400余篇SCI论文,获得了160余项发明专利,并荣获多项国内外重要奖项,展示了其在功能纤维材料领域的卓越贡献。
来自阿尔法罗密欧改装毕业 论文 车辆型号:阿尔法罗密欧G 200hp豪华型。 升级内容: 外观部分,首先安装了副厂件,但品质与吻合度不佳,故更换为四叶草原厂前杠总成及左右副水箱与空气导口。叶子板保留原厂带四叶草标志的配件。因原厂碳纤维材料价格较高,侧裙升级为国产碳纤维饰条与原厂侧裙。后杠则选用原厂豪运后杠总成,个人偏好非四出设计。经过多方对比,最终选择原厂四叶草碳纤维机盖,虽然价格较高,但安装效果令人满意。此外,还安装了原厂碳纤维后视镜壳及GTA熏黑尾灯,显著提升颜值。 内饰部分,升级过程充满挑战。已安装的照片包括:阿尔法罗密欧新款真皮方向盘、原厂四叶草仪表、原厂换挡拨片、Race模式按钮组件等。此外,还更换了原厂四叶草桶椅及后排座椅、四叶草真皮门板等。同时,新车移植了中控扶手通道,并配备了原厂四叶草碳纤维内饰组件。娱乐系统也进行了升级,包括新款主机带carplay carlife功能、8.8寸触摸屏等。其他细节方面,还安装了原厂座椅加热、方向盘加热、豪华运动版铝合金油门刹车踏板以及新款USB接口等。 所有升级配件均为原厂件,经过不断的匹配、测试、调试,确保无故障、不报码,里程表不闪烁。对于为何进行如此多的升级,车主表示这是因为喜欢研究车辆升级维修,并强调改装的前提是严丝合缝、匹配吻合,改车并非毁车。此车辆整体升级消费较高,但不包括配件损坏的费用。车主为普通修理工,在此简单记录下升级过程,请理解。
黑科技:人造“蜘蛛网发射器”研制成功! 蜘蛛侠可以从手腕的蛛网发射器上射出蛛丝,用来黏附不同的物体。 近日,在一篇发表于《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)的论文中,研究人员受蜘蛛侠启发,制造了一种“蛛网发射器”:从针头中射出的黏性纤维流体会固化成纤维,能黏附和提起超过自身重量 80 倍的物体。 研究人员使用了一种蚕蛾茧煮沸分解得到的材料——丝心蛋白(fibroin)。他们意外发现,丝心蛋白溶液暴露于乙醇或丙酮等有机溶剂时可缓慢形成凝胶,而多巴胺可以加速这一过程,使其迅速形成具有强拉伸性和黏性的纤维。 据此研究人员设计了一款“蛛网发射器”,使丝心蛋白溶液细流从针头中射出时会被丙酮包围而凝固,他们同时使用壳聚糖和硼酸盐缓冲剂分别增强了纤维的拉伸强度和黏性。 实验结果显示,这种发射出的纤维可以黏住并拾起超过自身重量 80 倍的物体,例如钢制螺丝、烧杯、手术刀和木块等。 研究人员表示,天然蛛丝强度比本研究中人造纤维的强度高约 1000 倍,但这技术仍会不断改进,为各种技术应用铺平道路。 「热门微博」「科技快讯」「科研动态」「材料学」
卫生巾是怎么做的?一篇简单的科普 最近卫生巾的问题引起了大家的关注,比如长度不够、螨虫细菌、pH值不对,还有不贴合等问题,真是让人头疼。那么,一片卫生巾到底是怎么制作的呢?这个过程有没有什么需要注意的地方呢? 虽然我自己不做卫生巾,但作为一个纺织相关专业的小科研狗,我还是抱着学习的态度去查了一下资料。结果发现,关于卫生巾制作的研究真的很少,可能是我搜索的关键词不太对吧。最新的一篇研究报道还是我们学校的毕业论文,真是让人哭笑不得。那就让我们来学习一下这篇毕业论文吧。 卫生巾的多层结构 ꊊ卫生巾其实是一种多层结构,最顶层(表层)的结构是稀湿层,下面有吸收层或者导流层。不同厂家选择的材料和工艺也不太一样。比如,采用热轧或者热烘加固工艺的材料会变硬,长久使用还会起毛。而水刺工艺加固的面层材料多以天然纤维作为原材料,具有亲肤和环保的特点。不过,单独使用天然纤维进行水刺加固制备表面层是不太理想的,需要进一步引入别的层来增加材料整体的传导性。 吸芯层的秘密 𑊊吸芯层主要是由高吸水材料(树脂)和非织造材料制备得到的。大家都知道,吸收树脂吸水后会膨胀,如何使其聚集在一起不会产生不适感也是需要巧妙设计的。 顶层的选择 ኊ作为一个女生且做生物基材料的人,我个人觉得顶层材料用天然棉纤维会更加舒适。我自己也用过一些表面不太舒服的卫生巾,对比发展成熟的石油基材料来说,如果采用生物基材料棉花这类,还涉及选棉、脱脂等一系列繁琐工艺,商家确实需要多很多步骤去保证这个材料的质量,但舒适性也是一大亮点。不过,让我不能接受的是,为什么打着棉的旗杆,价格还贵质量还不达标呢?作为一个女生且作为一个科研狗表示不能忍! 希望这篇简单的科普能让你对卫生巾的制作过程有个大致的了解。毕竟,女生们的健康问题可是大事啊!
从服装设计到可穿戴技术的跨界之旅 从东华的服装设计本科毕业,我选择了跨界到香港理工大学的可穿戴技术专业,转眼间已经开学三周了裀 课程内容与之前了解的相符合,涵盖了高级纤维材料、可穿戴系统中的人工智能和人机交互、可穿戴技术中的设计创意、柔性电子器件在可穿戴技术中的应用、智能可穿戴系统介绍、时尚与纺织品、研究方法/计划等。这学期与服装设计直接相关的课程非常少⁉️,这确实让我有些挑战。 ⠦𘯧工的图书馆非常舒适,不过空调温度有点低~一定要去6F的海景区域。 食堂的食物偶尔尝尝非常美味~ 颀력E𘈩常厉害,可以选择上课或做项目,都是可以毕业的,对于不想写论文的人来说真是福音。 作业和考试还挺多的,每门课都有考试! 总的来说,压力还是不小的,有时候真想重新选择UAL的offer了#港理工。
#营养健康新风尚# 随着科技的进步,新的材料应用层出不穷。最近,英国学者在《纳米进展》杂志上发表了1篇论文。研究团队开发了1种由面粉和常见的食品防腐剂甲酸组成的混合材料,通过电力将这些混合物由中空针管推出,制成了直径372纳米的纤维,比人类的头发细200倍。使用该种纳米纤维细丝,可以编织成绷带,能够阻挡细菌进入,但是可以使空气和湿气通过,同时,也可以充当组织再生的支架。这种新型纳米绷带,有助于预防伤口感染,还能促进伤口愈合。研究团队还发现,这种纳米绷带,安全可食用,而且比想象的更有嚼劲。
【研究讨论纤维素导电水凝胶的性能和传感相关性】近日,陕西科技大学轻工科学与工程学院(柔性电子学院)张素风教授团队在多功能传感器设计及应用方面取得进展,系统综述了纤维素导电水凝胶的结构特征、材料构成和制备方法,相关研究成果发表在Advanced Fiber Materials上。论文传送门☞网页链接 导电水凝胶因其可调的机械性能和稳定的导电性,成为柔性传感器开发的重要基础材料。在制备“绿色”、高性能柔性传感器的过程中,源自天然纤维素的柔性水凝胶因其独特的可再生、低成本、易改性和机械性能,其结构和功能设计正引起越来越多的关注。本团队系统综述了纤维素导电水凝胶的结构特征、材料构成和制备方法,重点讨论了纤维素导电水凝胶的性能、增强策略和传感特性之间的相关性。最后,对纤维素导电水凝胶目前面临的挑战及应用前景进行了展望。(来源:中国科学报 严涛)
剑桥大学化学工程纳米技术科研项目 对于化学专业的申请者来说,招生官非常看重科研实力。即使其他方面稍逊一筹,丰富的科研经历也能为你加分不少! 젩ṧ称: 化学工程专题:探索纳米“黑科技”的奥秘,以纳米银抗菌食品包装和纳米金颗粒化妆品为例,研究纳米制品的利与弊。 项目大纲: 纳米技术概论:了解纳米微观尺度、纳米材料及其应用领域。 从传统材料到纳米材料:研究材料力学性能评价参数(如应力和应变、刚度与强度),以及纳米材料在航空航天与汽车工业中的应用。此外,还将探讨石墨烯、纳米纤维、碳纳米管等材料性质。 纳米材料在生物医学领域的应用:研究纳米材料在病原微生物检测技术、微流控传感技术在癌症诊断中的应用,以及纳米药物缓释技术和自体组织置换等领域的应用。 纳米材料在轻工业领域的应用:探索化妆品中的纳米新材料(如脂质载体、微胶囊、抗菌银纳米粒子AgNPs、防晒霜成分纳米二氧化钛),以及食品科学中的纳米技术(如纳米胶体自组装原理、纳米涂层保鲜技术)。 项目回顾与成果展示:对项目进行总结,并展示研究成果。 论文辅导:提供论文写作指导,确保研究成果得以充分展示。 你能收获: 8篇教授推荐信 EI/CPCI或同级别国际会议的论文发表机会 项目报告和结业证书 项目成绩单 这个项目将为你提供全面的科研体验,帮助你在化学领域取得突出的成果。
MIT团队研发可编程纤维,未来衣物更智能 最近,一个关于材料创新和可适应性动态表皮的项目引起了我的注意。在调研过程中,我发现了FiberRobo这个有趣的跨领域研究博士课题。 FiberRobo 作者:Jack Forman, Ozgun Kilic Afsar, Sarah Nicita, Yang Liu, Akshay Kothakonda、Zachary Gordon and Cedric Honnet 指导老师:Megan Hofmann and Kristen Dorsey, Northeastern University Neil Gershenfeld and Hiroshi Ishii, MIT 𘨿个项目由麻省理工学院的媒体实验室博士生Jack Forman领导,他与东北大学的多学科研究团队合作,开发了一种低成本、可编程的致动纤维。这种纤维可以随温度变化而收缩和膨胀,不需要任何嵌入式传感器或其他硬部件。它能够收缩40%而不弯曲,在皮肤安全的温度下工作,生产成本仅为20美分/米,比市面上形状变化纤维便宜约60倍。此外,它还与传统的纺织品制造技术完全兼容。 𖩀 这种纤维需要大量的试验和试错,需要从化学、机械工程、电子学到设计等多个学科的研究人员通力合作。 ▪️Forman在#UIST2023上发表的FiberRobo论文中介绍了这种纤维。他期待看到其他人用这种纤维创造出什么新奇的东西。可能的应用包括高性能运动服、用于术后恢复的压缩织物或在气温下降时更保暖的外套。从长远来看,他希望这种纤维能成为制作者可以在工艺品商店买到的东西,用来轻松制作变形织物。"说到底,"他说,"你需要的不是一种'神纤维'。你想要的是一种纤维,当你使用它时,它属于材料的集合体--你可以像使用其他纤维材料一样使用它,但它又有很多令人兴奋的新功能。"
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