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1.
庄华炜 《印染》2007,33(11):50-51
一个以纳米技术、智能纺织品与时尚为题的重要会议(译注:会议时间是2006年10月11~12日),在伦敦富有威望的皇家学会总部召开。会议由苏格兰斯特灵纳米技术学会组办,上一届会议是在2004年,旨在促进纳米技术和智能纺织品的发展。  相似文献   
2.
庄华炜 《印染》2008,34(8):50-52
在慕尼黑ITMA2007展览会上,众多染料和助剂厂商都推出了创新产品,他们在产品开发时主要致力于以下几个目标:  相似文献   
3.
卟啉类化合物具有独特的分子结构、生理功能和光电特性,已涉入众多高新技术领域。介绍了卟啉分子的结构特性及在自然界的功能,综述了卟啉类化合物在纺织领域的研究与应用进展,包括开发仿生卟啉载氧功能纤维和光动力抗菌化学疗法光敏抗菌纤维,对织物催化漂白和对染色废水催化降解的仿酶应用,通过与金属有机框架结合或对TiO2敏化的光催化技术,高灵敏度检测应用等。  相似文献   
4.
庄华炜 《印染》2017,(22):56-56
根据联合国发展规划署的数据,从2000—2010年,全球化学品产量增长了84%。其中,全球生产的化学品中有1,4用于纺织品和服装产业中。纺织行业使用的化学品数量之巨大,生产的纺织品数量和排放物对“可持续性化学”是一个巨大的挑战。  相似文献   
5.
庄华炜 《印染》2006,32(16):54-55
一种革新的常压等离子体技术,也被称为表面介质阻挡放电(SDBD),在TNO(荷兰纺织研究所)已被开发并应用于织物的处理上。该技术采用低温等离子体工艺,能在很大程度上提高材料的性能,赋予材料新的属性和特性。  相似文献   
6.
庄华炜 《印染》2006,32(24):53-53,64
早期,人们尝试对棉织物的防皱整理,是基于酚醛树脂、脲醛树脂,并添加酸性催化剂,以促进树脂的自交联反应。  相似文献   
7.
当前,化学纤维变得越来越重要,其在纤维消费中的份额已超过60%(见图1).拓展环保、生态友好型产品将是化纤行业的机遇和挑战,这种发展更是一种全新的态度,而非技术.当前纤维产业,特别是欧洲化纤产业正步入正确的发展轨道.  相似文献   
8.
庄华炜 《印染》2014,(23):54-55
纤维和织物等离子体处理技术研究已有40多年历史,但在纺织品湿加工领域,等离子体技术的应用主要集中在产业用纺织品。等离子体处理可分为两种主要类型:一种是被称为"降解型表面处理",去除纤维表面的物质;另一种是将纤维表面活化或赋予其功能化,使其能够进行后续加工,例如涂层等。此类等离子体处理可达到以下功效:·表面清洁处理·刻蚀作用·灭菌效果·表面活化,如(暂时)提高表面能·表面功能化,如(耐久性)引入化学基团·表面涂层/整理剂沉积与传统湿加工如间歇式或连续式湿加工、泡沫加工、溶剂处理等相比,等离子体处理的优势是可提供清洁、干燥的  相似文献   
9.
庄华炜 《印染》2008,34(16)
0 引言 竹纤维是由竹子制得的再生纤维素纤维.竹纤维原料主要是竹龄为3~4年的新竹,其性能优异、质地理想.竹纤维的整个生产过程绿色环保,无任何污染.由Moso Bamboo(毛竹)制得的竹炭纳米颗粒中含有活性防臭成分.毛竹是孔隙最多的一种竹子,其结构中存在的大量孔隙,能够吸收引起气味的化学物质,还具有调节温度、吸湿排湿等功能,可用于制作袜子、内衣等纺织品.此外,竹子对细菌和真菌具有天然的杀灭和抑制作用;竹纤维织物能防止静电累积.  相似文献   
10.
<正>2.4.1卟啉金属有机框架光催化卟啉具有优秀的光电性质,结构式属于刚性配体,很容易在合成上实现配体的延长,因此特别适合于稳定的、孔径增大的金属有机框架(MOFs)构造~([5])。卟啉-MOFs既具有卟啉能增强光的吸收,提高光生电子-空穴分离率的特性,又有MOFs比表面积大、多孔结构的优点,成为具有光催化性能的  相似文献   
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