首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
研究纳米石墨烯整理棉织物的电热性能。采用聚(4-苯乙烯磺酸钠)作为聚阴离子和壳聚糖为聚阳离子。将石墨烯纳米片均匀掺杂在壳聚糖溶液中,通过静电吸附层层自组装技术对棉织物进行涂层整理并研究其性能。通过扫描电子显微镜和透射电子显微镜表征分析石墨烯纳米片和用于改性棉织物的表观形态;并应用相关仪器对其电热性能进行测量。结果表明:随整理棉织物涂覆石墨烯质量分数的增加,导电性逐渐增强,施加一定电压,稳态最大温度逐渐增大。当石墨烯质量分数为7.2%时,外施电压7V,通电8min,整理棉织物(PCSG10)稳态最大温度可达~134°C。认为:整理后的织物可制作加热保温服装。  相似文献   

2.
高效的太阳能蒸发在自然循环过程和工业生产中发挥着不可或缺的作用。以棉纱为基底,纳米石墨烯分散液和PDMS作为整理剂,采用轧-烘-焙工艺,层层构筑,制备轻质、可漂浮、超疏水吸光纺织品。通过对整理棉纱进行系统的扫描电镜、温度实时监测和蒸发效率一系列表征、测试,分析结果表明石墨烯层和PDMS膜可紧密包覆于棉纱表面,并赋予其超疏水性能。不同质量分数石墨烯分散液整理棉纱均可漂浮于空气-水界面,水接触角无明显差异。水表层温度和蒸发效率随分散液中石墨烯质量分数的增加而相应的提高。在模拟光源10W镭射灯下辐照30min,5%石墨烯/PDMS超疏水棉纱覆盖水界面温度可上升至57.5℃,水蒸发效率是自然过程的4.3倍。石墨烯/PDMS超疏水棉纱的成功制备为石墨烯在疏水纺织品材料和与蒸发相关领域的应用开辟了新途径。  相似文献   

3.
采用石墨烯/聚氨酯复配液作为功能整理剂对棉织物改性整理,获得具有远红外发射功能的棉织物。以石墨烯纳米片(G)作为功能整理剂,水溶性聚氨酯(PU)为粘合助剂,通过复配液整理法对棉织物进行改性整理获得功能织物并研究其性能。采用扫面电子显微镜(SEM)、高分辨率透射显微镜(HR-TEM)和傅里叶红外分析光谱(FTIR)对自制石墨烯及改性棉织物的表观形态和内部结构进行表征;通过远红外发射率和红外热成像技术表征改性棉织物的远红外发射性能。结果表明,石墨烯改性棉织物的远红外发射率明显提高,经3次处理后其远红外发射率达0.911,比市面上已有的远红外发射纺织品的发射率还高。  相似文献   

4.
为对高比例涤棉织物进行无PVA浆纱,根据该织物的浆纱难点和浆料选择原则,对原浆料配方进行了改进,确定了以T-45浆料和B-210磷酸酯淀粉作为主体浆料的新配方.此外,还选用原配方和新配方分别对13texT80/C20经纱在同一浆纱机上进行上浆,并将它们的浆纱性能与织造效果进行对比.试验结果表明:新配方的浆纱性能和织造效果均优于原配方,对高比例涤棉织物无PVA浆纱是可行的.  相似文献   

5.
将纳米TiO2颗粒分别分散于水、TiO2溶胶以及六偏磷酸钠溶液中制备整理液用于棉织物的阻燃整理,探索TiO2的加入对织物阻燃性能的影响,并利用XRD、氧指数测试仪、SEM等测试手段对TiO2颗粒的性质、织物的阻燃性能和棉纤维的表面性质进行表征.结果表明:TiO2颗粒的加入,在织物的表面形成无机包覆层,阻碍了棉纤维的燃烧进程,织物的极限氧指数值(LOI)得到大幅提升.  相似文献   

6.
利用有限元软件ABAQUS对石墨烯/环氧树脂纳米复合材料进行有限元分析并预测其弹性性能,石墨烯和环氧树脂基体分别用Euler-Bernoulli梁单元和六面体线性单元建模,石墨烯和环氧树脂基体之间界面的粘结作用分别采用嵌入区域约束、强绑定约束和弱绑定约束模拟。在此基础上,讨论了界面约束对石墨烯/环氧树脂纳米复合材料弹性性能的影响。界面粘结作用分别采用嵌入区域约束、强绑定约束和弱绑定约束的情况下,纳米复合材料的杨氏模量计算值与Halpin-Tsai理论模型的结果偏差均在3%以内。在嵌入区域约束的情况下,杨氏模量计算值比强绑定约束和弱绑定约束的稍大,且更接近Halpin-Tsai理论模型的结果。界面脱粘导致纳米复合材料杨氏模量下降,并且界面几何中心区域脱粘对杨氏模量的影响最小,而在石墨烯片边缘位置的脱粘对杨氏模量的影响最大。有限元数值计算也得到了同样的结果,验证了本文提出的有限元数值模拟方法的合理性。  相似文献   

7.
马来酸-丙烯酸共聚物/CA整理棉布织物防皱性能的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过正交和单因素分析,探讨了马来酸-丙烯酸共聚物/CA(柠檬酸)整理棉布织物的工艺因素,得到最佳配方为:在酸总浓度为8%时,马来酸-丙烯酸共聚物/CA比率为1∶3,催化剂/酸比率为0.4∶1,焙烘温度185℃,焙烘时间为3分钟,此整理剂有较好的防皱性能和耐洗性。  相似文献   

8.
9.
石墨烯纳米条带的热电性质研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用非平衡格林函数方法与朗道输运理论,研究石墨烯纳米条带的热电性质。研究结果表明:zigzag型石墨烯纳米条带的热电性质随着宽度的增加而减少;armchair型石墨烯纳米条带的热电性质不仅与宽度有关,而且与其带隙是否被打开有关,当其表现为半导体时,其热电性质远大于zigzag边缘的石墨烯纳米条带。  相似文献   

10.
研究了纳米氧化锌在棉织物数码印花整理过程中对织物抑菌性及其他性能的影响。结果表明:经纳米氧化锌整理的棉织物数码印花,织物具有优异的抗菌性和一定的防紫外线效果,其最佳抑菌性工艺为:纳米氧化锌整理剂浓度20%,烘焙温度140℃,烘焙时间12s;其织物的折皱回复性、撕裂强力都有所提高,折皱回复角提高20%以上,撕裂强力径向、纬向都提高50%以上,而白度和透气性有略微的降低,但是都保持在92%以上;织物的抑菌率具有良好的耐洗涤性和耐摩擦性。  相似文献   

11.
FO-2型耐洗性抗静电剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了FO 2型耐洗性抗静电剂的合成机理、合成工艺及关键技术 ,阐述了反应温度、反应时间、真空度和物料比等因素对反应过程和成品效果的影响 .该静电剂可专门处理涤棉、涤卡、涤棉混纺线等含涤织物和含涤纤维 .  相似文献   

12.
选用规格、结构相近的亚麻织物和棉织物,测定样品的拉伸、撕破、磨损、抗皱、悬垂、透气、透湿等性能指标,通过对比分析探讨亚麻织物性能特征。结果表明:亚麻成品布的撕破、耐磨、抗皱、悬垂等性能差于棉成品布,而拉伸、透气、透湿等性能优于棉成品布。经处理后的亚麻成品布的断裂强力、撕破强力、耐磨性、抗皱性均有所降低,而透气、透湿及悬垂性能却均有所提高。  相似文献   

13.
纤维素酶整理对棉针织物性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用纤维素酶对棉针织物进行加工,分析酶对减量率的影响。结果表明,经纤维素酶整理后的棉针织物的手感、吸湿、透气等服用性能均有明显改善,纤维素酶处理对棉纤维的表面结构具有明显的侵蚀性,织物强力与减量率具有高度显著的负相关关系。  相似文献   

14.
涂层仿皮革织物的服装加工性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以仿皮革织物为研究对象,通过选取与其同类型的普通厚重型面料进行克重、厚度、悬垂性、缩水率、刚度、弹性回复角、断裂强度及拉伸率等性能测试的研究,对涂层仿皮革织物的相关性能作了系统研究、分析.结果表明:与普通厚重型面料相比,涂层仿皮革织物的厚度较小,抗皱性能优良,洗涤性能稳定,强度较好,适宜与普通厚重型面料镶拼缝合.  相似文献   

15.
真丝织物的有机硅防皱整理   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究了不同活性基团有机硅对真丝织物的防皱整理,结果表明:经过不同活性基团有机硅整理后,真丝织物的干,湿弹性都有提高,但湿弹性仍达不到洗可穿的要求,经AV-65以氨基有机硅处理后,真丝织物的泛黄现象随温度的提高及处理时间的增加越趋严重。  相似文献   

16.
通过选择阻燃剂、抗静电剂和填料,经大量试验确定出最佳配方。以配合、混炼、返炼、压延成片、硫化等工艺流程生产出具有物理机械性能达到GB5574—85橡胶板标准;抗静电性能达到体积电阻率3.3×10~3Ω.cm;阻燃性能达到离火即灭的抗静电阻燃橡胶板。  相似文献   

17.
采用80S丝光羊毛纤维和3D毛型竹浆纤维混纺纱,混纺比例竹浆/丝光羊毛分别为30/70、50/50、70/30,进行针织物开发及舒适性探究。通过对混纺纱的强力、伸长率、耐磨性及毛羽进行测试,得出:实验结果均满足上机织造标准。以纬平针组织为例,织造出三种混纺比针织物,并对其透气性、透湿性和热导率进行了测试分析,实验结果表明:织物透气性、热导率随丝光羊毛含量的增加而降低,透湿量随之增加。  相似文献   

18.
Viloft纤维是木浆纤维素纤维,是一种新型的保暖性和舒适性俱佳的环保型纺织原料,与棉纤维或涤纶混纺,其织物具有很高的阻热性、极佳的透湿透气性、极快的芯吸效应和非常高的导湿率.本文对Viloft纤维以及Viloft/棉(50/50)混纺织物和Viloft/涤(50/50)混纺织物的性能进行了研究,指出了在生产时应注意的工艺问题.  相似文献   

19.
采用吸湿快干助剂HMW8870对纯棉织物进行吸湿快干整理,并通过测试纯棉织物的快干性、散湿性、透湿性、吸湿性以及毛细管效应来检验整理后织物吸湿快干性能。设计了3种不同的整理工艺和三因子三水平的正交试验。结果表明:经助剂HMW8870整理后的纯棉织物快干性和透湿性增加而吸湿性变化不大,其中HMW8870的浓度是主要影响因素,随着助剂浓度的增加整理后的织物水分蒸发率和透湿量增加,但当助剂浓度为50g/L时达到效果最好;氯化钠的浓度对织物的亲水性有一定的影响,当氯化钠浓度为20g/L效果达到最佳状态。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号