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山羊绒是动物纤维中最为珍贵的特种纤维,世界上一半以上的山羊绒产于我国。山羊绒之所以十分珍贵,不仅因为产量稀有,更重要的是其优良品质和特性,是目前人类能够利用的所有纺织原料都无法比拟的。山羊绒具有纤维细度细、质轻柔软、光泽好、手感滑糯并有浓郁的自然气鼠的光彩,因此,素有“毛中之王”的美名。山羊绒的产品有羊绒衫、羊绒裤、羊绒裙、羊绒围巾、羊绒披肩等。由于羊绒纤维具有细、轻、柔软、滑糯等优良特性,使其制品具有穿着舒适、外观漂亮、色彩高雅、绒面丰满、手感柔软、保暖性强等具独特风格。 相似文献
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我国是世界山羊绒的主要产地,羊绒产量占世界总产量的60%以上,生产加工的羊绒及制品的出口量已占世界羊绒贸易量的70%。我国已制定了先进的羊绒技术标准、产品标准和方法标准,尤其在羊绒检测技术领域的研究已走在国际前列,检测手段也与国际接轨。中国实施羊绒质量标识的时机已经成熟。 相似文献
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纤维嵌入水泥基材料中的界面黏结力学性能对纤维增强混凝土材料的力学性能起着重要作用。单纤维拉拔试验可以较好地模拟纤维与水泥基体材料界面间的受力条件,因此考虑3种纤维直径(0.2 mm、0.6 mm、0.8 mm)、3种纤维埋置长度(10 mm、20 mm、30 mm)和3种纤维表面性状(压痕型、波浪型、光圆型)与3种水泥砂浆基体水胶比(0.66、0.51、0.41)影响因素,进行了单根粗聚丙烯纤维从水泥砂浆基体中的拔出试验,使用SEM观测了纤维被拔出后的形貌特征,通过ABAQUS有限元建立了纤维拔出过程的数值模型,以研究单根纤维与水泥基界面间的剪切应力。同时将试验结果和模拟结果进行了数值拟合,得到了各因素对界面黏结力学性能的影响规律:(1)水泥砂浆的最佳水胶比为0.41~0.49;(2)合成粗聚丙烯纤维埋置长度最佳为8~10 mm,最佳纤维直径在0.26~0.39 mm范围;(3)纤维表面性状为压痕型时,纤维在水泥基材料中的利用率较大,并且与水泥砂浆的界面黏结性能良好。 相似文献
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云母和纤维组合增强聚丙烯复合材料Ⅱ.界面性能研究 总被引:4,自引:1,他引:3
用单丝拔出法测定了云母和纤维组俣增强聚丙烯合材料中纤维与基体之间的界面结合强度,测定了云母和纤维组合增强聚丙烯复合材料的结晶温度,动态储存模量和线膨胀系数,并计算了纤维因基体体积收缩而形成的径向热残余压缩应力和基体与纤维之间的摩擦系数,研究了云母对纤维和基体界面性能的影响,结果表明,云母的加入使纤维受到的残余应力增加,摩擦系数显著下降,导致基体与纤维界面的结合强度随云母含量的增加先上升后下降。 相似文献
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明示为100%山羊绒,实测山羊绒含量为23.5%;明示为100%特种动物纤维(貂绒+羊绒),实测含有22.6%锦纶、21.6%粘纤。质检总局近日通报的2014年羊绒针织服装电子商务产品质量国家监督专项抽查结果显示,不合格产品检出率为35.6%。本次抽查采取"神秘买家"从电商平台买样或从物流仓库集中抽样的方式,共抽查了44家企业生产的45批次产品。抽查结果显示,成分含量不实情况严重。羊绒针织服装不合格的16批次产品均存在此问题。 相似文献
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SiC纤维作为陶瓷基复合材料(CMC)的常见增强体之一,具有较低的密度、较高的拉伸强度以及优良的耐高温和耐氧化性能。在SiC纤维表面制备涂层,不仅可提升纤维本身的力学性能、耐高温性能、抗氧化性能以及电磁功能特性,而且还可有效改善纤维与基体界面的结合性能,提高复合材料的断裂韧性与力学性能。本文首先对SiC纤维表面涂层的制备方法进行了综述,阐述了刻蚀法、沉积法、化学气相渗透法以及先驱体转化法等方法的基本过程及相关研究进展,并对比了不同制备方法的优缺点,然后综述了涂层对SiC纤维及其增强的复合材料的影响,最后对SiC纤维上制备涂层的发展趋势进行了总结归纳,可以采用实验研究与计算仿真相结合的手段来模拟SiC纤维涂层的真实服役环境,并可以通过制备热障复合涂层来提高纤维在极端服役条件下的使用性能。 相似文献
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炭纤维的环氧树脂浸润特性 总被引:3,自引:3,他引:3
良好的界面粘结是制备高性能复合材料的关键之一,而树脂与纤维的优良浸润则是其首要前提。通过考察环氧618树脂与环氧AG80树脂在T300和T700两种炭纤维堆积体中分别沿垂直于纤维方向和平行纤维方向的浸润特性,同时模拟实际复合材料成型工艺条件,分析了浸润速率随树脂温度和纤维体积分数的变化规律。研究结果表明,树脂在垂直于T700炭纤维方向的浸润速率明显慢于相同条件下其在平行纤维方向的浸润。并且纤维含量对两种方向的浸润影响不同,垂直纤维方向的浸润速率随纤维体积分数的增加而减缓,而平行纤维方向的浸润速率则随纤维体积分数的增加而加快。以上研究结果均可用于指导复合材料成型工艺,具有较好的实际参考价值。 相似文献
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CF/GF,CF/KF混杂纤维复合材料混杂效应实验与分析 总被引:7,自引:0,他引:7
本文研究了低断裂伸长纤维与高断裂伸长纤维混杂复合材料中会产生一种特殊的物理现象,即混杂复合材料中的低断裂伸长纤维的断裂应变要比其在单一低断裂伸长纤维复合材料的断裂应变大,这就是所谓的混杂纤维复合材料的断裂伸长混杂效应。通过采用碳纤维、玻璃纤维和Kevlar纤维制成试件,对其断裂伸长的混杂效应产生的机理进行了实验与分析。 相似文献