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61.
研究了高锰酸钾、柠檬酸、丙烯酰胺等对接枝改性和染色性能的影响,以高锰酸钾和柠檬酸氧化还原体系作为引发剂,用丙烯酰胺单体对亚麻织物进行接枝,并且同浴加入活性染料对其进行染色处理,结果该方法使亚麻织物的染色性能和抗皱性能都得到改善,提高了亚麻织物的服用性能。  相似文献   
62.
根据壳聚糖与明胶的相容性,制备了壳聚糖膜、壳聚糖/明胶共混膜,研究了增加明胶含量对膜的强度、拉伸位移、溶出率、吸水率的影响.采用FT-IR谱图和XRD谱图分析,研究了膜的微观结构,探讨了共混体系中壳聚糖与明胶的相容性以及分子间的相互作用.当明胶含量在30%时,改性壳聚糖膜的抗拉强度达到最大值;在10%时,它的拉伸断裂伸长达到最大值;20%时,改性膜的吸水率达到最低;改性膜的溶出率则随着明胶含量的增加而增大.  相似文献   
63.
全毛花呢经过树脂防缩整理后 ,可达到机可洗的国际标准 (国际羊毛局机可洗标准 :机织品毡化收缩率≤ 3 % )。针对防缩整理后全毛织物服用性能的变化 ,进行了一系列的试验 ,分析了树脂防缩整理对全毛织物服用性能的影响  相似文献   
64.
利用静电纺丝技术制备聚氨酯(PU)纳米纤维,采用原位聚合法在纤维表面聚合导电聚合物聚苯胺(PANI),得到具有优良导电性能的柔性PU/PANI复合纳米导电纤维。通过扫描电镜观察到表面均匀包覆聚苯胺的复合纳米纤维;红外光谱结果证明在聚氨酯纳米纤维表面成功合成了聚苯胺。通过实验可知,聚苯胺最佳聚合工艺为苯胺单体浓度为1.3 mol/L、聚合时间为120 min。导电性能测试发现,PU/PANI复合纳米纤维导电性能优良,电导率可达7.6×10-1S/cm,经聚合后力学性能较为稳定。将PU/PANI导电纳米纤维制成简易柔性传感器件,探究发现PU/PANI导电纳米纤维具有柔性应变电学性质,且反应灵敏。  相似文献   
65.
通过浸没涂覆法,将一维银纳米线(Ag NWs)和二维层状导电材料MXene均匀附着在棉—氨纶双包覆纱的表面。为研究Ag NWs/MXene改性棉-氨纶双包覆纱的光热性能,利用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)以及X射线能谱元素像分析(EDS)对双包覆纱的微观形貌进行了表征和分析。同时利用氙灯光源系统模拟太阳光分析测试了改性包覆纱的光热性能。结果表明,该双包覆纱在不同能量密度下显示出较好的光热效应。在300 mW/cm3能量密度下,30s后,包覆纱的表面温度高达84℃,其加热速率高达0.7℃/s。因此,该Ag NWs/MXene改性双包覆纱具有良好的光热效应,在人体热管理方面展现出较大应用潜力。  相似文献   
66.
柔性可拉伸应变传感器可以附着在人体表面上感知外部信号,具有轻便、低成本、高柔性、高拉伸性和高耐久性等优点。柔性可拉伸应变传感器的柔性基底材料通常导电性较差,导致柔性可拉伸应变传感器的灵敏度也较差。将具有优异电导率的导电聚合物和纳米材料等导电材料与柔性材料集成在一起,在保证良好柔性的同时可以极大的提高柔性可拉伸应变传感器的电导率和灵敏度。阐述了智能可穿戴柔性可拉伸应变传感器的研究进展及应用前景。  相似文献   
67.
文章综述了石墨烯导热性研究进展,指出了石墨烯热传导的原理和影响导热性的因素,进一步讨论了不同层数石墨烯导热性的测试方法,为相关研究提供参考。  相似文献   
68.
采用湿法纺丝技术制备壳聚糖与PVA共混纤维,通过FT-IR、XRD、SEM研究其微观结构、晶体结构和微观形貌,并测试纤维的力学性能、吸湿性能.结果表明:壳聚糖与PVA具有良好的相容性;壳聚糖与PVA之间有强的分子间作用,使得壳聚糖与PVA共混纤维的结晶度得到了提高;壳聚糖与PVA共混纤维的粗细比较均匀,横截面形状不规则,纤维表面有沟槽;PVA的加入改善了壳聚糖与PVA共混纤维的力学性能;壳聚糖与PVA共混纤维的回潮率为12.2%,略低于壳聚糖纤维的13.5%,吸湿性能良好.  相似文献   
69.
紧密纺纱成纱机理的分析   总被引:8,自引:1,他引:8  
对Riter公司生产的Comforspin纺纱设备以及Suessen公司生产的Fiomax特色Elite纺纱设备为代表的紧密纺纱设备的成纱机理做了初步研究,并与传统环锭纺纱的成纱机理做了比较,得到了紧密纺纱设备能够使纱线毛羽降低、纱线强力提高、细纱断头降低的机理。首先紧密纺纱能使边缘纤维向中央收拢捻改纱中;其次紧密纺纱装置的凝聚作用使横向加捻三角区减小,增加成纱强力;最后紧密纺纱装置的输出钳口配置能使纵向加捻三角区减小,使细纱断头降低。  相似文献   
70.
随着柔性机器人、人工肌肉和智能可穿戴纺织品等领域的发展,柔性驱动器受到了越来越多的关注。文中指出二维的石墨烯材料具有优异的导电性、导热性、电热转换和光热转换性能,在柔性驱动器的制备中备受青睐。介绍石墨烯基柔性驱动器的类型、致动原理、性能及其相关应用研究进展,并对石墨烯基柔性驱动器在未来的发展方向进行了展望。  相似文献   
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