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  • 德州理工大学聚焦针刺棉制品的研发!

    2024-09-25

    随着全球棉花产业逐渐将可持续发展和拓展新市场视为优先事项,德州理工大学的非织造材料与先进材料实验室成为了全球少数几个专注于先进棉制品研发的研究中心之一。该实验室目前正致力于开发轻质非织造布,采用原棉来探索其在技术应用中的潜力。

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  • 受植物启发,香港理工大学团队研发出一种仿生主动排汗智能运动服

    2024-12-26

    香港理工大学时装及纺织学院研究团队从树根传输水分系统,以及人类皮肤出汗的机制得到启发,开发了一款采用仿皮肤抗热纺织面料的主动排汗智能运动服iActive™,能有效加快衣服排汗速度、减轻衣服重量,降低运动期间因汗水累积而产生的黏腻感。

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  • 强强联合!恒安集团与东华大学就非织造领域签署合作协议

    2022-11-17

    作为国内生活用纸等家居用品行业的龙头企业,恒安集团在非织造材料方面的产品应用颇广。该集团旗下七度空间、心相印等生活用纸、卫生巾等产品都广泛应用非织造材料。近年来,恒安集团持续关注产品升级以适应当下消费者对更高品质、多种功能产品的需求。持续创新也成为恒安集团打造自身品牌、产品“护城河”,保持竞争优势和品牌口碑的积极动作。

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  • 江南大学开发出自供能、高舒适的新型导电纱线!

    2022-10-24

    纤维状智能材料凭借其兼容性、设计性以及连续性已经成为智能纺织品炙手可热的研究对象。但纤维状智能材料一般采用涂覆、浸渍、静电纺丝、化学气相沉积等方式制备,生产过程繁琐,导电稳定性能差,产业化程度低,限制了在智能纺织品的应用。此外,纤维状智能材料与纺织品的兼容性始终是提高穿着舒适性需要解决的问题。

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  • 第十一届中国纺织学术年会承办单位接旗仪式在青岛大学举行

    2020-12-04

    12月3日,第十一届中国纺织学术年会承办单位接旗仪式在我校办公楼第五会议室举行。

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  • 武汉纺织大学材料科学、化学进入ESI全球前1%

    2020-11-27

    近年来,武汉纺织大学坚持“一元领先、多元并进、突出特色、竞争发展”的学科建设思路,以“立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越”为行动指南,实施“学科综合实力提升三年行动计划”,不断优化以理工为主体

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  • 中产协功能纺织品分会成立大会暨第一届理事会在青岛大学召开

    2020-09-28

      9月26日,中国产业用纺织品行业协会功能纺织品分会(下称“功能纺织.....

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  • 【复材资讯】莱斯大学/清华大学/科尔班大学合作《自然·通讯》:电热矿化技术快速降解土壤中全氟/多氟烷基化合物

    2024-07-25

    在热处理过程中利用碱金属或碱土金属离子(如钙离子Ca2+)将PFAS转化为无毒的金属氟化物,这种矿化过程被认为是有效降解PFAS的新方法。基于此,美国工程院院士、美国莱斯大学化学系James M. Tour教授联合团队发展了一种快速电热矿化的新方法。他们利用环保的生物炭作为导电添加剂,通过直流脉冲输入,使污染土壤的温度在几秒钟内迅速升高到1000 ℃以上。同时,在该过程中,借助土壤和生物炭中固有C

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  • NTMT丨减少对原生聚酯的依赖,SHEIN联合东华大学推出新一代再生涤纶循环利用解决方案

    2025-06-22

    SHEIN联合行业头部高校东华大学宣布研发推出新一代聚酯中聚体循环利用解决方案,这项创新的工艺可以扩大回收材料的范围,包括废旧纺织材料与PET瓶等消费前和消费后的涤纶材料,这为原料采购提供了更大的灵活性,同时降低成本并提升效率。东华大学测试表明,这一工艺可以对再生涤纶进行反复回收,而且对纺织物的材料性能没有显著影响。

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  • 2024-12-17

      12月12日,纺织之光科技教育基金会理事长叶志民、副秘书长陈思奇等一行走访武汉纺织大学,对2024年度“纺织之光”中国纺联技术发明奖一等奖项目“热湿刺激响应型聚酯纤维及舒适性智能调节织物制造关键技术”进行回访考察。项目主要完成人、武汉纺织大学副校长王栋教授、王雯雯教授、陈佳慧博士参与座谈交流。

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  • 北京科技大学《Materials Today》增材制造具有纳米结构强化缺陷的细晶超高强度大块铝合金

    2024-08-05

    为了响应轻量化设计和碳中和的关键需求,北京科技大学推出了一种创新的增材制造超细晶Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金,通过激光粉末床熔融(L-PBF)增强纳米结构平面缺陷,用于要求高强度和卓越延展性的复杂形状零件。由于l12有序Al3(Sc, Zr)纳米颗粒的不均匀分布,打印合金呈现出具有三模态晶粒分布的分层非均匀组织。在打印合金中有策略地引入了包括层错、9R相和纳米孪晶在内的定制平面缺陷。除了纳米级

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  • 天津大学开发出集高抗冲、高透明和抗菌性于一体的的聚乳酸基新材料

    2022-09-23

    聚乳酸(PLA)是一种新型的生物基及可再生生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米、木薯等)所提取的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。 聚乳酸具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物在特定条件下完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。

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  • 2020-11-04

      10月22日,由南京航空航天大学、中国航天科工集团第六研究院、北京.....

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  • 2020-07-21

    7月18日上午,湖北省科技厅“联百校转千果”科惠行动2020高校成果云.....

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  • 2020-07-14

    2020年7月11日,受中国纺织工业联合会委托,中国纺织机械协会通过“.....

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  • 2020-10-28

    10月27日上午,由绍兴市社科联主办,柯桥区社科联与之江学院协办,绍兴.....

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