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低温等离子体——改善纺织品性能的新技术 总被引:1,自引:0,他引:1
低温等离子体处理技术能明显提高处理后织物的性能。主要简述了低温等离子体技术的概念、原理及应用。从长远看,等离子体处理在纺织品整理中有很大的应用潜力。 相似文献
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等离子体技术在纺织染整工业上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
等离子体是一种新型的纤维改性和织物整理的方法,其具有低能耗,污染小,处理时间短,效果明显的特点。文中简要介绍了等离子体处理对织物和纤维的作用机理并重点介绍了等离子体技术在纺织染整工业中的应用状况,包括在纺织品前处理、棉纤维、麻纤维、羊毛织物、丝织物、合成纤维以及产业用纺织品等上的应用。 相似文献
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等离子体技术是以放电产生的电离气体、离子、电子和中子为基础的。用于纺织品的“底温”等离子技术,有两种截然不同的体系:电火花放电和辉光放电。 等离子体处理能改善纺织品的表面形态。据德国羊毛研究院Hartwig教授介绍,等离子体处理在羊毛整理和改良加工中,对纤维表面 相似文献
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理论上,纺织品经等离子体技术离子化气体处理后,使之表面发生特有的化学变化,这种技术可用于各种基布。如在棉织物前处理时,等离子体技术能缩减或代替几步前处理工艺(如退浆、煮练、漂白和丝光);而在羊毛织物加工时,等离子体技术可代替某些氯化湿处理并改进染色工艺。 等离子体技术是基于离子化气体;通过放电而产生离子,电子和中性粒子。 适用于纺织基布的二种不同系统的低温等离子体技术为:1.电晕放电,即在常压条件下的低强度放电;2.辉光放电,即在低压条件(真空度为1~500Pa)下,在两个电极上施予高电压而放电。 不同类型的离子化气体使纺织品表面产生特殊的化学改性:如漂白(氩-氦)或防水整理(氟单体等)。 在上述二种情况中,应用等离子体技术改变了纺织品的表面形态。而辉光放电较电晕放电对纺织品处理更有效且更均匀。 相似文献
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等离子体处理是一种干法加工技术。作为一种可显著减少有毒化学污染的新型整理技术,等离子体处理在纺织行业具有较广泛的应用前景。等离子体处理技术适用于改变材料表面的化学结构和形貌。低压等离子体处理技术广泛用于纺织品的表面改性。在棉织物上应用等离子体表面改性处理可提高其表面性能。综述了等离子体表面改性处理对韧皮纤维的影响及其性能。 相似文献
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低温等离子体改性是一种气-固干式反应处理系统,在代替传统纺织品处理方法中有着巨大的优势。等离子体处理纺织品有三种作用方式,即等离子体表面改性处理、等离子接枝聚合和等离子体聚合。首先以此三种作用方式为基本出发点,介绍了等离子体在纺织材料中的应用现状及存在问题,然后对低温等离子体在环境保护中的作用进行了展望。 相似文献
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纺织品低温等离子体表面处理技术介绍 总被引:10,自引:0,他引:10
介绍了纺织品采用低温等离子体表面处理技术的优点及特性,说明了纺织品采用低温等离子体进行表面处理后具有良好的亲水性等各种性能,扩大了其市场应用范围。 相似文献
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描述了三维针织间隔织物的特性及其应用领域.具有特殊结构的三维间隔织物是用于开发新产品的新领域.这种产品与众不同的特点对多样化的应用领域,如汽车用纺织品、家用装饰品、运动纺织品、医用纺织品以及产业用纺织品等提供了更广泛的条件. 相似文献
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21世纪纺织品的发展趋势 总被引:2,自引:0,他引:2
高新技术纺织品是21世纪纺织品发展的必然趋势。文中介绍了环保性纺织品、功能性纺织品、卫生保健性纺织品、智能性纺织品的开发和应用情况。指出为了有序、持续发展高新技术纺织品必须做好相应的标准制定及检测认证工作。 相似文献
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详细论述了21世纪的中国产业用纺织品如土工织物、汽车用纺织品蓬帆布、人造革和合成革基布、等的发展前景,指出了与国外的差距,并提出了几点建议。 相似文献
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为明晰气凝胶的定义并挖掘其在纺织品上的应用价值,综述了气凝胶材料的定义演变历程以及目前国内外在气凝胶基纺织品上的研究现状。具体分析了气凝胶在纺织品上的3种主要应用方法,即凝胶整体成型法、热黏合法和涂层法的工艺流程及其优缺点;围绕气凝胶基纺织品的4种应用形式,包括热防护纺织品、保暖防寒纺织品、超疏水纺织品和消声隔声纺织品,阐明了气凝胶的作用机制并提出该类应用形式目前面临的问题。最后指出,增强力学性能、优化材料配伍、降低制备成本以及推动智能化转型是气凝胶材料未来的重要发展方向。 相似文献
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分析了我国在功能性纺织品开发过程中存在的差距,以及功能性纺织品的市场需求、检测和评价体系、纺织品功能整理剂的功能性、安全性和环保性等问题;阐述了功能性纺织品开发途径、主要功能性纺织纤维和多功能纺织品的加工整理技术。 相似文献
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Photochromism is a light-induced reversible change in colour defined as: ‘A reversible transformation in a chemical species between two forms having different absorption spectra brought about by photo-irradiation.’ This issue of Textile Progress provides a review of photochromism, the different methods for producing photochromic textiles, their properties, the measurement of kinetic colour changes, and their application in photochromic textiles. Photochromism can be utilised in a variety of textile products from everyday clothing to high-technology applications such as protective textiles, medical textiles, geo-textiles and sports textiles. Although photochromic materials have been used since 1960 to cut down the transmission of light through the lenses in sunglasses, there has been limited further development since that time due to technical difficulties not only in the application of photochromic colourants, but also with the measurement of kinetic colour-changing properties. Renewed interest in photochromic textiles has arisen due to improved commercial potential in particular for applications as photochromic nanofibres, in ‘smart’ textiles and in ‘smart’ clothing. 相似文献