智能纺织品
第十六章智能纺织品资料
• 1.4.2纺织品柔性显示器 • 液晶显示器(LCD)或阴极射线管(CRT)具有刚性强、体积大、笨重等缺陷.针
对这一现象,可以利用特殊编织技术和光感纤维技术,制成作为纺织品的能 精巧发光的柔性显示装置.美国Auhum大学开发的研究课题涉及到属于纺织材 料的光敏纤维.这种光敏纤维可以发生光诱导可逆性光学变化和热反射变化, 因而可以利用它的这种特性来制造柔性显示器.美国C1emson大学纺织学院在 光敏性变色纤维领域中作了大量研究工作,通过把在电磁波可见区能够发生 颜色变化的分子和低聚物掺人到纤维中或附着在纤维上,再施加静态或者动 态电场,就成为了可以调节颜色的纤维和纤维复合材料.颜色的变化是由于 不同波长的光而产生的,随着所施加的电磁场的变化导致物质发生结构上的 变化,也就引起了光的变化.导电纤维可提供颜色变化所需电场的电源.这 类材料可用于制作变色墙壁和地板覆盖物,更重要的是可用于制备包含施加 电场的柔性显示器的智能服装和通讯服装.以色列Visson公司在0.2mm薄型 纺织品上制成显示器样本.
• 总线再到连接器,全部都由纺织品构成,没有任何硬质的物质, 因此作为面型结构可以很容易地被卷起、清洗,使用方便.柔性 压敏产品的生产方式仍保留传统的纺织加工方法,如织造(针织、 机织)、刺绣、印花、涂层等等,这便保证了这种产品的市场化、 易于处理和回收的特点,也使可处理、回收的绿色电子产品的生 产进入了一个新时代.除上述特点以外,柔性压敏织物最主要的 优点之一是可以直接同其他电子装置进行对接而无需对信号进行 特殊的加工或使用软件进行复杂的翻译,这意味着可以通过在织 物上配置一个很小的无线电频率发射器来把指令发回到电子产品 上,这样,无线技术与柔性压敏技术的结合就可以使遥感界面被 加入到纺织品中,从而实现控制或与附近的环境相沟通.
纺织服装行业智能化纺织品设计方案
纺织服装行业智能化纺织品设计方案第一章智能纺织品设计概述 (2)1.1 智能纺织品的概念 (2)1.2 智能纺织品的设计原则 (2)第二章智能纺织品材料选择 (3)2.1 智能纤维材料 (3)2.2 智能复合材料 (3)2.3 智能纳米材料 (4)第三章智能纺织品功能设计 (4)3.1 调温功能设计 (4)3.2 自清洁功能设计 (4)3.3 导电功能设计 (5)第四章智能纺织品结构设计 (5)4.1 编织结构设计 (5)4.2 针织结构设计 (6)4.3 非织造结构设计 (6)第五章智能纺织品加工技术 (6)5.1 纺织品涂层技术 (6)5.2 纺织品印花技术 (7)5.3 纺织品整理技术 (7)第六章智能纺织品传感技术 (8)6.1 传感器类型选择 (8)6.2 传感器布局设计 (8)6.3 传感器信号处理 (9)第七章智能纺织品控制系统设计 (9)7.1 控制系统硬件设计 (9)7.1.1 传感器模块 (9)7.1.2 控制器模块 (9)7.1.3 执行器模块 (9)7.1.4 电源模块 (10)7.2 控制系统软件设计 (10)7.2.1 传感器数据采集与处理 (10)7.2.2 控制算法实现 (10)7.2.3 通信协议编写 (10)7.3 控制系统通信设计 (10)7.3.1 无线通信设计 (10)7.3.2 有线通信设计 (10)7.3.3 通信协议与安全设计 (11)第八章智能纺织品应用领域 (11)8.1 医疗领域 (11)8.2 运动领域 (11)8.3 军事领域 (12)第九章智能纺织品市场前景分析 (12)9.1 市场需求分析 (12)9.2 市场竞争分析 (12)9.3 市场发展趋势 (12)第十章智能纺织品产业政策与标准 (13)10.1 国家产业政策 (13)10.1.1 政策背景 (13)10.1.2 政策措施 (13)10.2 国际标准与认证 (13)10.2.1 国际标准 (13)10.2.2 国际认证 (14)10.3 产业发展趋势与建议 (14)10.3.1 产业发展趋势 (14)10.3.2 建议 (14)第一章智能纺织品设计概述1.1 智能纺织品的概念智能纺织品,顾名思义,是指将现代科技与传统纺织技术相结合,赋予纺织品一定智能功能的纺织产品。
光热电转换智能纺织品的设计及应用
光热电转换智能纺织品的设计及应用以光热电转换智能纺织品的设计及应用为题,下面就这一话题展开讨论。
一、光热电转换智能纺织品的概述光热电转换智能纺织品是指通过利用光能转换为热能,再通过将热能转换为电能的工艺,将这一技术应用于纺织品制造过程中,从而赋予纺织品更多的功能和应用领域。
这种创新型纺织品不仅可以实现智能控制,还可以在能源利用方面发挥重要作用。
二、光热电转换智能纺织品的设计原理光热电转换智能纺织品的设计原理基于光热转换和热电转换技术。
首先,在纺织品的表面涂覆一层特殊的光热转换材料,这种材料能够将光能转化为热能。
当光照射到纺织品上时,光热转换材料吸收光能并发热。
然后,利用热电转换技术,将热能转换为电能。
最后,通过智能控制系统将电能储存起来,或者供给其他设备使用。
三、光热电转换智能纺织品的应用领域1. 温度调节:光热电转换智能纺织品可以根据环境温度实时调节纺织品的温度,使人体感到更加舒适。
在冬季,纺织品可以吸收阳光热能,发热保暖;在夏季,纺织品可以散发热能,减少体表温度,起到降温作用。
2. 医疗保健:光热电转换智能纺织品可以应用于医疗领域,用于治疗一些皮肤疾病。
例如,纺织品可以吸收紫外线并将其转化为热能,从而起到杀菌消炎的作用。
此外,纺织品还可以根据人体的温度变化实时调节温度,提供舒适的治疗环境。
3. 环境监测:光热电转换智能纺织品可以应用于环境监测领域,用于检测空气质量、湿度、温度等指标。
通过将传感器嵌入纺织品中,可以实时监测环境参数,并将数据传输到智能控制系统中进行处理和分析。
4. 能源收集:光热电转换智能纺织品可以收集光能,并将其转化为电能。
这种纺织品可以应用于户外运动装备、帐篷等产品中,通过吸收阳光热能,将其转化为电能供给设备使用,实现自给自足的能源供应。
四、光热电转换智能纺织品的优势与挑战光热电转换智能纺织品的优势主要体现在以下几个方面:1. 功能多样化:光热电转换智能纺织品可以根据不同需求赋予纺织品不同的功能,满足用户多样化的需求。
智能纺织品的设计及其实现
智能纺织品的设计及其实现随着科技的不断发展,智能纺织品的应用越来越广泛。
智能纺织品结合了纺织品和电子技术的优势,可以实现传感、控制、通讯等多种功能。
智能纺织品的设计及其实现是一个复杂的过程,需要涉及到纺织品的材料选择、传感器的选择、电子技术的运用以及软件程序的编程等多个方面。
本文将从这些方面探讨智能纺织品的设计及其实现。
一、材料选择在智能纺织品的设计中,材料的选择是关键。
首先要选择适合制作智能纺织品的纤维和织物。
在纤维方面,功能纤维是智能纺织品中不可缺少的材料,因为它可以实现多种功能,如防水、防紫外线、导电等。
延伸阅读:智能纤维。
在织物方面,需要考虑织物的柔软性、透气性,以及适应各种温度变化所需要的保温性等。
同时,还要考虑该织物与电子设备的相容性,以及织物的容易加工性和可持续性等因素。
二、传感器的选择在智能纺织品设计中,传感器的选择至关重要。
传感器可以收集和监测人体的生理指标或周围环境的信息。
这些信息可以用来控制电子设备或提醒人们采取特定的行动。
在选择传感器时,需要考虑其精度、灵敏度、稳定性、耐用性以及佩戴的舒适度等因素。
目前,市场上已经有多种传感器可供选择,如温度传感器、光学传感器、加速度计、心率传感器等。
传感器的选择根据智能纺织品的用途和功能来确定。
三、电子技术的运用智能纺织品的设计需要运用电子技术,使纺织品具有传感、控制、通讯等多种功能。
在电子技术的应用中,主要包括:1.纳米技术:利用纳米技术,让智能纤维具有更好的导电性、稳定性、柔韧性和透明性等特性。
2.集成电路技术:将电子元器件集成在纺织品中,使其更加紧凑、轻便和易于携带。
3.通讯技术:利用通讯技术,使智能纺织品能够与其他终端设备通信,如手机、电脑等。
四、软件程序设计智能纺织品还需要软件程序来控制和管理电子设备。
软件程序设计的目的是实现智能纺织品的各种功能,并与其他设备进行通讯。
该程序应该具有易于编程、良好的稳定性、极低的能耗和高的精度等特性。
智能纺织品概述及其在不同领域中的应用
智能纺织品概述及其在不同领域中的应用智能纺织品是指利用先进的材料、纺织技术和智能技术相结合,使纺织品具备感知、反应、交互功能的一类新型纺织产品。
智能纺织品具有传统纺织品所不具备的智能化特性,可以实现温度感知、湿度调节、运动监测等功能,被广泛应用于服装、医疗保健、运动健康、军事安防、建筑装饰等领域。
一、智能纺织品的基本原理及材料1. 基本原理:智能纺织品的实现基于柔性电子技术、传感技术和纺织技术相结合。
通过将传感器、导电材料、嵌入式系统等集成到纺织品中,实现纺织品的感知和反应功能。
2. 材料:智能纺织品的制作材料多样,包括导电纱线、柔性传感器、嵌入式电子元件等。
导电纱线可以实现纺织品的导电性,柔性传感器用于感知外界环境变化,嵌入式电子元件则用于控制和处理传感数据。
二、智能纺织品在不同领域中的应用1. 服装领域:智能纺织品在服装领域的应用较为广泛,可以实现智能温控服、智能运动服、智能护理服等。
智能温控服可以根据环境温度自动调节服装内部温度,智能运动服可以监测运动员的运动数据并给予即时反馈,智能护理服可以监测人体健康指标并提供健康管理服务。
2. 医疗保健领域:智能纺织品在医疗保健领域的应用主要包括智能监测服、智能康复服和智能健康管理产品。
通过智能监测服可以实时监测患者的生理指标,智能康复服可以实现康复训练的效果监测和指导,智能健康管理产品可以帮助用户监测身体健康状况和提供个性化健康管理服务。
3. 运动健康领域:智能纺织品在运动健康领域的应用包括智能运动装备和智能运动监测产品。
智能运动装备可以监测运动员的运动状态并提供运动数据分析,智能运动监测产品可以监测用户的运动数据,帮助用户科学合理地进行运动锻炼。
4. 军事安防领域:智能纺织品在军事安防领域的应用主要包括智能战术服、智能装备配件和智能作训平台。
智能战术服可以对士兵的身体状况和环境条件进行监测,提供实时的战场信息支持,智能装备配件可以实现智能化和智能化指挥,提高作战效能,智能作训平台可以提供虚拟作训环境、实时监测和智能化指导。
智能纺织品概述及其在不同领域中的应用
智能纺织品概述及其在不同领域中的应用智能纺织品是指在传统纺织品的基础上,通过嵌入先进的电子和信息技术,实现与用户、环境或其他设备进行交互和响应的功能。
随着科技的不断进步,智能纺织品在各个领域中的应用越来越广泛,为人们的生活和工作带来了很多便利。
本文将就智能纺织品的概述以及在不同领域中的应用进行详细介绍。
一、智能纺织品的概述智能纺织品是集传感、嵌入式系统、通讯等多种技术于一体的复合材料,它可以感知和响应外部环境的变化,并实现数据的采集、传输和处理。
智能纺织品可以根据不同的需求,实现自身的柔软性、透气性、防水性等功能,同时还可以具备发光、发热、防辐射等特殊功能。
智能纺织品主要包括智能纺纱材料、智能织物和智能服装。
二、智能纺织品在不同领域中的应用1. 医疗保健领域智能纺织品在医疗保健领域中的应用十分广泛。
智能纺织品材料可以用于制造医用敷料,通过感应患处的温度和湿度,实现智能监测和自动释放药物,提高了治疗的效果。
智能纺织品还可以制作医疗监护服,用于监测患者的生命体征和活动情况,实现远程监护,这对于老年人和慢性病患者来说尤为重要。
2. 运动健康领域智能纺织品在运动健康领域的应用也备受关注。
通过嵌入传感器和智能芯片,智能纺织品可以实时监测运动员的心率、体温、运动强度等数据,帮助运动员进行科学训练和健康管理。
智能纺织品还可以制作运动服装,实现吸湿排汗、抗紫外线、防刮擦等功能,提高了运动员的舒适度和保护性。
3. 智能家居领域智能纺织品在智能家居领域中的应用也愈加普遍。
智能窗帘可以根据室内外光线情况自动调节开合,实现节能和隐私保护;智能床品可以感知用户的体温和睡眠状态,调节床面温度和硬度,提高睡眠质量;智能地毯可以感知室内空气质量和脚部压力,及时通知用户进行通风或休息。
这些智能家居产品的出现,为人们的生活带来了更多的便利和舒适。
4. 工业生产领域在工业生产领域,智能纺织品也发挥着重要的作用。
智能传感纺纱材料可以用于制造防护服和安全装备,通过实时监测周围环境的温度、湿度和有害气体浓度,为工人提供更加安全和舒适的工作环境。
智能纺织品:穿着科技的舒适
智能纺织品:穿着科技的舒适
哎呀,说起智能纺织品,我脑壳头就冒出好多新鲜玩意儿。
现在这个科技发达的社会,连衣服都开始耍高科技了,真的是让人大开眼界。
你晓得不,智能纺织品就是那种可以跟我们的身体互动的衣服。
比如说,它可以感知你的体温,然后自动调节衣服的厚度,让你在冷天儿里头暖和,在热天儿里头凉快。
这种衣服就像是有个小空调一样,随时给你最舒适的温度。
还有那种可以监测你心跳的衣服,如果你运动得太猛了,它就会提醒你慢点儿,别累坏了身体。
这种衣服就像是你的私人教练,时刻关注你的健康。
更神奇的是,有些智能纺织品还能变色。
你可以根据你的心情或者场合,一键切换衣服的颜色。
这种衣服就像是你的时尚顾问,让你随时都能成为焦点。
当然,智能纺织品的好处还不止这些。
它们还可以防菌、防臭,甚至有些还能发电。
这些功能都让穿衣服变得更加方便和舒适。
总之,智能纺织品就是把科技穿在身上,让我们的生活变得更加智能和舒适。
虽然现在这种衣服还有点小贵,但是我相信,随着科技的发展,将来我们每个人都有机会穿上这种高科技的衣服,享受科技带来的便利。
四川话的魅力就在于它的生动和幽默,希望这篇文章能够让你感受到智能纺织品的魅力,也让你感受到四川话的韵味。
第九章智能纺织品ppt课件
智能纺织品在不同领域的应用
2001年意大利Corpo Nove公司设计开发出一款“懒人 衬衫”,其在衬衫面料中加入镍、钛和尼龙纤维,使之具有 形状记忆的特性。当外界气温偏高时,衬衫袖子会在几秒内 自动从手腕卷到肘部;当温度降低时,袖子能自动复原。
——形状记忆智能纺织品
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智能纺织品在不同领域的应用
它们都具有一定的转变温度,在转变温度以上,金属 晶体结构是稳定的;在转变温度以下,晶体处于不稳定状态 ,当温度处于转变温度以上时,晶体则又会回到稳定结构状 态时的形状。
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形状记忆纺织品
形状记忆合金类纺织品
一维形状记忆效应
二维形状记忆效应
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形状记忆纺织品
形状记忆合金类纺织品 英国纺织机构研制的防烫伤服装中,镍钛合金纤维先
沾水: 雨淋:
GB/T 4745, ISO 4920, JIS L 1092,AATCC 22, EN 24920,AS 2001.2.16,CAN/CGSB-4.2 No.26.2 AATCC 35
透气性: ISO 9237,ASTM D737,GB/T 5453, JIS L1096,CAN/CGSB-4.2 No.36, AS 2001.2.34, DIN 53887
主动智能型纺织品 —对外界的刺激不仅可做到感知,还能 做到回应。形状记忆类纺织品就是最好的例子。
非常智能型纺织品 —对外界的刺激不仅可做到感知及回应 ,还能自动调节以适应外界的刺激。
2
智能温控纺织品 形状记忆纺织品 变色纺织品 防水透湿纺织品 电子信息智能纺织品
3
智能温控纺织品 智能温控纺织品
• 保温纺织品 • 凉爽纺织品 • 自动调温纺织品
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智能温控纺织品
纺织品 智能纺织品 术语和分类-最新国标
纺织品智能纺织品术语和分类1范围本文件界定了智能纺织品领域及智能纺织产品的术语定义,给出了智能纺织品的分类及现阶段各类智能纺织品潜在的应用领域示例。
2规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。
3术语和定义3.1智能纺织品smart textile products;Intelligent textile products;interactive textile products通过将材料、电子信息、化工、传感等技术融入纺织品中,使其在延续纺织品原有属性的同时,还能与环境发生可逆的相互作用或能感知、响应、调节或适应环境变化(刺激)执行完成响应行为的新型纺织品。
注:本文件中“智能纺织”指智能纺织品或智能纺织系统,需根据上下文来确定其代表的含义。
3.2主动型智能纺织品i nitiative smart textile products能够感知外界环境变化或刺激,并可根据外界变化应做出响应或进行自我调节以适应外界环境的纺织品。
3.3被动型智能纺织品passive smart textile products仅能够感知外界环境的变化或刺激,但不能够根据外界变化做出响应或进行自我调节的纺织品。
3.4环境environment;surroundings直接或间接对纺织品产生影响的所有事物。
注:包括大气、阳光、室温等外部环境、人体状态、人体与纺织品之间的微环境。
3.5智能纺织系统smart textile system对周围环境的变化或外部讯号/输入呈现出预期的和可利用响应的纺织系统。
3.6电子纺织品electronic textiles以不影响材料固有纺织特性的方式将传感器、同寻设备等电子元件嵌入纺织品,通过物联网、计算机技术、人工智能等技术对纺织品中电子元件采集的数据进行收集、分析并做出反馈的纺织品。
3.7可穿戴电子纺织品wearable electronic textiles可直接或接间连接到生物体上的电子纺织品,并且穿戴者或管理者可以根据意向和行动进行连接和分离,其至少具有检测来自穿戴生物体输出或输入到穿戴生物体的功能。
智能纺织品概述
智能纺织品概述1.定义智能纺织品源于智能材料,是对环境因素的刺激有感知和能做出响应的纺织品,如在光、热、电、湿、机械和化学物质等因素的作用下,它们能通过颜色、振动、电性能、能量储藏等变化,对外界刺激做出响应。
它比普通的纺织品具有更多的功能,其命名通常是与其功能紧密联系的,所以也属于功能性纺织品。
智能纺织品最早是1979年在日本提出的,它把形状记忆蚕丝称之为机敏纺织品,但是智能纺织品的概念到20世纪90年代后期才被人们普遍认知,它先后被称为技术纺织品、功能性纺织品和智能纺织品。
1999年,在Heriot-Watt大学召开的智能纺织品研讨会上,智能纺织品被宣扬为“能独立思考的纺织材料”。
经过二十几年的研究,智能纺织品已经由一个不可想象的产品变为21世纪新时尚哲学的基础,并广泛应用于电子电工、医疗保健品或军用纺织品的开发,一些专家将智能纺织品看作纺织服装工业的未来,作为“第二皮肤”的生物纺织品或智能纺织品将会有非常好的市场前景。
智能纺织品通常是由传感器、驱动单元和控制单元三部分组成或具有感知、反馈和响应三大要素,因此,具体判断某纺织品是否是智能纺织品,首先可以检查分析其是否存在感知、反馈和响应的元件;其次,因为“智能”是模仿生命系统的一种概念,如果某一系统的输入输出关系是线性的,或者该系统只有一个自变量,没有兼顾其他变量进行思考的能力,则这样的系统还是“机械”的,还停留在功能材料的智慧水平。
这一判据实际上考核的是系统的运算的复杂性,即与生物的相似程度。
2.分类广义上来看,智能纺织品指的是纺织品具备对来自外界的刺激如温度、湿度、光线、压力、电子磁场等因素有感知,并做出反应的功能;狭义上来看,智能纺织品指的是电子信息智能纺织品,它融合了信息、电子和计算机等多学科技术,且能够采集信号并做出一系列相应的处理。
参照美国R.E.Newnham教授对智能材料的分类方法,将其分为以下三种类型:(1)消极智能纺织品这类智能纺织品仅能感知外界环境的变化或刺激,不能自动控制。
技术进展与创新掌握纺织服饰行业最新的技术趋势与创新应用
技术进展与创新掌握纺织服饰行业最新的技术趋势与创新应用随着科技的不断发展,纺织服饰行业也在迅速变化。
新技术的涌现,不仅为纺织品的生产提供了更高效率和更广泛的选择,还创造了许多新的创新应用。
本文将介绍纺织服饰行业当前的技术进展和创新应用,并探讨其对行业的影响。
一、智能纺织品智能纺织品作为纺织服饰行业的一项重要创新,融合了传感器技术和电子学。
它们可以感知身体的姿势、温度、湿度等参数,并根据这些参数调整纺织品功能。
例如,智能纺织品可以根据环境温度自动调节保暖效果,或者根据身体姿势提供支撑力。
这些功能使得智能纺织品在户外运动、医疗保健和舒适性方面有了广泛的应用。
二、仿生纺织品仿生纺织品是一种模仿自然界的生物结构和功能的创新产品。
通过模仿植物的叶片结构或动物的皮肤纹理,纺织品可以具有更好的透气性、拉伸性和耐磨性等优点。
此外,仿生纺织品还可以根据外界环境自动调整其颜色和透明度,提供更多样化的设计选择。
仿生纺织品已经在户外运动、服装设计和建筑领域得到广泛应用。
三、可持续纺织技术面对资源短缺和环境污染等问题,可持续纺织技术成为纺织服饰行业的重要发展方向。
可持续纺织技术包括环保纺纱、再生纤维和可降解材料等。
例如,环保纺纱技术使用更少的水和能源,减少了对环境的负面影响;再生纤维技术将废弃纺织品转化为新纤维,提高了资源的利用效率;可降解材料可以降低纺织品对环境的污染。
这些技术的应用使得纺织服饰行业更加可持续和环保。
四、3D打印技术3D打印技术为纺织服饰行业带来了全新的生产模式。
传统的服装生产通常需要大量的人工操作和裁剪,而3D打印技术可以将整个服装一次性打印出来。
这不仅提高了生产效率,还可以根据消费者的个体尺寸和需求进行定制。
此外,3D打印技术还可以实现设计上的自由度,创造出更多样化和创意的服装产品。
在掌握了纺织服饰行业最新的技术趋势和创新应用之后,行业从业者可以更好地把握市场需求和消费者的偏好。
技术进步带来的高效率和创新应用让纺织服饰行业更具竞争力,并为消费者提供更多样化和个性化的选择。
智能纺织品的概念和类型
智能纺织品的概念和类型
嘿,你知道吗?现在有一种特别神奇的东西,叫智能纺织品!这可不是普通的布料哦。
有一次我去参加一个科技展览,就看到了好多让人惊叹不已的智能纺织品。
比如说,有一种衣服可以根据周围环境的温度自动调节保暖程度。
想象一下,大冬天的,你穿着这样的衣服出去,根本不用担心会被冻得瑟瑟发抖,它就像一个贴心的小暖炉一样。
还有那种可以监测人体健康数据的纺织品,就像一个随身的小医生,随时关注你的身体状况呢。
另外啊,还有能发光的纺织品,晚上走在路上那可太酷啦,感觉自己就像个移动的小夜灯!还有防水的智能纺织品,下雨天也完全不用担心会淋湿。
这些智能纺织品的类型可真是多种多样,给我们的生活带来了好多新奇和便利。
总之,智能纺织品就是这么神奇又有趣的东西,它们有着各种各样不同的功能和类型,真的是让人大开眼界呀!这就是我所了解的智能纺织品啦!。
智能织物工作原理
智能织物工作原理智能织物是指通过嵌入式技术和传感器等电子元件,将传统纺织品转化为具有智能功能的新型材料。
智能织物的出现为纺织品行业带来了全新的发展机遇,使得纺织品具备了更多的功能和应用领域。
智能织物可以用于智能家居、医疗护理、运动健身等领域,使得纺织品具备了温控、智能识别等功能。
本文将从智能织物的工作原理、关键技术以及应用前景等方面进行介绍。
一、智能纺织品的工作原理智能纺织品的工作原理主要是通过嵌入式技术和传感器技术实现的。
智能织物通常会嵌入一些微小的电子元件,如导电纱线、传感器、芯片等,并通过这些元件实现对外界环境的感知、数据采集和信号传输。
下面将具体介绍智能织物的工作原理。
1. 传感器感知智能织物的传感器通常会嵌入在织物的纤维中或者表面,用于感知周围的环境信息,如温度、湿度、压力、光照等。
传感器感知到的信息会被转化为电信号,并传输给控制单元进行处理。
2. 数据采集和处理传感器感知到的信息会被采集并传输给控制单元进行处理。
控制单元通常包括微处理器、存储器和通信模块等部件,用于对采集到的数据进行处理和分析,并根据预设的算法进行响应的操作。
3. 响应操作控制单元根据采集到的数据进行分析,并根据预设的算法进行相应的操作。
智能织物可以根据环境温度进行自动调节,或者根据人体运动情况进行智能识别。
通过这样的工作原理,智能织物可以实现对外界环境的感知和响应,从而实现一些智能化的功能,比如智能温控、智能健身监测等。
二、智能织物的关键技术1. 导电纱线技术导电纱线是实现智能织物的基础材料之一,它可以将传感器、芯片等电子元件嵌入织物中,并实现与外部设备的连接。
导电纱线具有导电性能,可以用于实现电信号的传输,为智能织物的功能提供基础支撑。
2. 传感器技术传感器技术是智能织物的核心技术之一,传感器可以用于感知周围环境的信息,并将这些信息转化为电信号。
常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器、光照传感器等,通过这些传感器可以实现对环境信息的感知。
纺织工程中的智能纺织品开发
纺织工程中的智能纺织品开发在当今科技飞速发展的时代,纺织工程领域也迎来了一场深刻的变革——智能纺织品的开发。
智能纺织品作为纺织与科技融合的产物,正逐渐走进我们的生活,为人们带来前所未有的便利和创新。
智能纺织品,顾名思义,是指能够感知、响应并适应外界环境变化,或具有特定功能的纺织品。
它们不再仅仅是传统意义上的衣物或面料,而是具备了智能化的特性。
这些特性使得智能纺织品在医疗保健、运动健身、军事国防、航空航天等众多领域都展现出了巨大的应用潜力。
在医疗保健领域,智能纺织品发挥着日益重要的作用。
例如,智能监测服装可以实时监测患者的生理参数,如心率、血压、体温等,并将这些数据传输到医疗设备或移动终端上,方便医生进行远程诊断和监控。
对于患有慢性疾病的患者,如糖尿病患者,智能袜子可以通过内置的传感器检测足部的压力分布,预防溃疡和感染的发生。
此外,还有智能康复纺织品,能够为受伤或残疾的患者提供辅助治疗和康复训练。
运动健身领域也是智能纺织品的一大应用场景。
智能运动服装可以监测运动员的运动状态和生理指标,帮助他们优化训练方案,提高运动表现。
比如,一些智能运动内衣可以测量呼吸频率和深度,为运动员提供呼吸训练的参考。
智能跑鞋则可以收集跑步时的步频、步幅、着地方式等数据,帮助跑者改进跑步姿势,减少运动损伤的风险。
在军事国防方面,智能纺织品的应用更是为士兵的生命安全和作战效能提供了有力保障。
智能作战服可以实现隐身、防弹、自修复等功能,同时还能监测士兵的身体状况和周围环境,提高作战的适应性和生存能力。
智能伪装面料可以根据不同的环境背景自动改变颜色和图案,实现更好的伪装效果。
航空航天领域对纺织品的性能要求极高,智能纺织品的出现也为其带来了新的突破。
例如,智能航天服可以根据太空环境的变化自动调节温度和压力,为宇航员提供舒适和安全的保护。
飞机内饰中的智能纺织品可以监测座椅的使用情况和乘客的舒适度,提高飞行体验。
那么,智能纺织品是如何实现这些神奇的功能的呢?这主要依赖于各种先进的技术和材料。
2024年智慧纺织品市场前景分析
2024年智慧纺织品市场前景分析引言智慧纺织品是指在传统纺织品的基础上融入各种智能技术,以实现更高效、更舒适、更环保的功能。
随着科技的发展和人们对生活品质要求的提高,智慧纺织品市场潜力巨大。
本文将对智慧纺织品市场的前景进行分析。
市场需求驱动因素智慧纺织品的广泛应用,受到以下几个市场需求驱动因素的影响:1.个人健康意识的提高:人们对自身健康的关注程度不断提高,对能监测身体状况、改善睡眠质量的智慧纺织品需求增加。
2.舒适性需求的增加:人们对服装、床上用品等纺织品舒适度的要求不断提高,智慧纺织品的应用可以提供更好的体验。
3.环保意识的兴起:传统纺织品生产过程中所带来的环境问题,促使人们对环保可持续发展的产品需求增加。
市场规模和增长潜力智慧纺织品市场规模庞大,增长潜力巨大。
据市场研究机构的数据显示,智慧纺织品市场在过去几年保持了快速增长的态势,并预计未来几年仍将保持高速增长。
该市场的年平均增长率预计将超过10%。
主要应用领域智慧纺织品在多个领域具有广泛应用的潜力。
以下是几个主要应用领域的简要介绍:1.医疗保健领域:智慧纺织品可用于监测患者生命体征、提供疼痛缓解等功能,为医疗保健提供创新解决方案。
2.运动健康领域:智慧纺织品可以监测运动员的身体状态、提供运动训练指导,并帮助改善运动体验。
3.家居领域:智慧纺织品可以提供智能家居解决方案,例如智能窗帘、智能床垫等,提高家居生活的便利性和舒适度。
4.智能农业领域:智慧纺织品可以应用于农业领域,例如用于农作物的保护、生长监测等,提高农业生产效率。
市场竞争态势智慧纺织品市场竞争激烈,主要竞争者包括国内外知名科技企业以及纺织品制造商。
作为一个新兴市场,目前市场上还不存在明显的垄断现象,竞争格局较为均衡。
然而,随着市场的不断扩大,竞争将愈加激烈。
市场发展趋势智慧纺织品市场的发展呈现以下几个趋势:1.技术不断创新:智能传感器、电子纺织品等技术的不断创新,将为智慧纺织品的功能提供更多可能性,推动市场发展。
智能纺织品简介
智能纺织品简介感知反馈响应智能材料智能纺织品被动智能型纺织品主动智能型纺织品非常智能型纺织品此类纺织品对外界条件和刺激仅能感知。
感应外界环境的刺激并有所回应,可与特定和环境相协调。
除对外界环境刺激能感知和相应外,并能自动调节以适应。
非常智能型纺织品电子信息类、生命衬衫、军事航空航天类等。
目前研究的智能纺织品范畴形状记忆材料和智能型防水透湿织物相变材料和智能调温纺织品变色材料和变色纺织品纳米技术与自洁纺织品电子信息智能纺织品发光材料和发光纺织品形状记忆高聚物类纺织品棉织物形状记忆整理树脂整理、多元羧酸免烫整理、聚氨酯涂层整理、超柔软桃皮整理、液氨整理等。
真丝绸形状记忆整理树脂整理、三甘醇缩水甘油醚整理等毛织物形状记忆整理“机可洗”整理、“洗可穿”整理等形状记忆水凝胶类纺织品当外界环境条件连续变化时,凝胶体积产生不连续的变化。
Daedalus智能型抗浸服其抗浸机理是:一旦落水,抗浸服中的水凝胶吸水溶胀,将织物中透水导湿的通道封闭,阻止水进入服装;浸湿的服装晾干后,水凝胶脱水,又恢复到原状。
1、形状记忆类防水透湿是指水(主要是雨水)在一定的压力下不浸透织物,而人体散发出的汗液可以以水蒸气的形式通过织物传导至外界,又称为“可呼吸织物”。
防水透湿的高密织物无孔膜防水透湿织物微孔膜防水透湿织物智能型防水透湿织物英国锡莱研究所开发的纯棉高密织物“Ventile”,在干燥时汗液(汽)可通过纱线间空隙向外界扩散,而在浸湿后棉纤维横向溶胀,纱线、纤维间隙变得很小,表现出防水性。
在嵌段共聚物的大分子链上引入亲水性链段制成薄膜,水分子可以以薄膜上的亲水性链段中的亲水基团为依托,按照“吸附-扩散-解吸”的方式,由高湿度侧传递到低湿度侧,获得透湿性;而防水则缘自薄膜的连续性和膜面张力。
荷兰Akzo Nobel 公司的防水透湿织物Sympatex比较有代表性的是Gore-Tex:美国W.L. Gore & Associates公司的注册商标,为1976年由Wilbert L. Gore、Rowena Taylor与Robert W. Gore(Wilbert L. Gore之子)共同发明的防水透气性布料。
智能纺织品概述及其在不同领域中的应用
智能纺织品概述及其在不同领域中的应用智能纺织品是指利用先进的材料、制造技术及智能技术,赋予纺织品智能化、智能交互和智能控制功能的新型纺织品。
智能纺织品的出现,为纺织品行业带来了新的发展机遇,也为各行各业提供了更多的可能性。
本文将对智能纺织品的概念、特点及在不同领域中的应用进行详细的介绍。
一、智能纺织品概述智能纺织品是将纺织品与电子、信息技术有机结合,通过嵌入式智能芯片、传感器等技术,赋予纺织品自主感应、信息记录和反馈控制等功能。
智能纺织品的本质是将传统纺织品与智能电子技术相融合,打造出具有智能化、互联网化和信息化的新型纺织品产品。
智能纺织品具有以下特点:1. 感知性:内嵌传感器可以感知温度、湿度、压力等环境因素,也可以感知用户身体的运动、姿态等信息;2. 交互性:集成智能芯片和通信模块,可以实现与外部设备的交互,也能实现人机交互;3. 控制性:通过内嵌的微处理器,可以对纺织品进行控制,实现温度调节、湿度调节等功能;4. 多功能性:实现多功能集成,如光学、声学、热学、生物医学等多种功能。
二、智能纺织品在不同领域中的应用1. 医疗保健领域智能纺织品在医疗领域的应用主要体现在智能医疗服装和医疗用布料上。
智能医疗服装可以通过内嵌的传感器对患者的生命体征进行监测,有效提高医护效率和患者的舒适度。
而医疗用纺织品则能够制作成具有抗菌、防护、保暖、促进伤口愈合等功能的医疗器械和敷料,为医疗治疗提供更多选择和便利。
2. 运动健康领域智能纺织品在运动健康领域的应用主要体现在智能运动服装和运动器材上。
智能运动服装可以对运动者的运动状态、心率、体温等生理信号进行监测和记录,帮助运动者合理制定运动计划和保持健康状态。
智能纺织品也可以配合智能器材,实现对运动状态、运动幅度等参数的监测和反馈,提高运动效果和安全性。
3. 智能家居领域智能纺织品在智能家居领域的应用主要体现在智能家居纺织品、装饰纺织品等方面。
智能家居纺织品可以通过智能家居系统实现对窗帘、床品、家居布料等的自动控制,实现智能化的家居环境。
纺织服饰行业的可穿戴技术趋势和应用
纺织服饰行业的可穿戴技术趋势和应用随着科技的不断发展和人们对于时尚的追求,纺织服饰行业的可穿戴技术应运而生。
可穿戴技术的发展给纺织服饰行业带来了许多新的机遇和挑战。
本文将探讨纺织服饰行业可穿戴技术的趋势和应用,并分析其对行业发展的影响。
一、可穿戴技术在纺织服饰行业的发展趋势随着科技的进步,可穿戴技术在纺织服饰行业日益普及。
下面将介绍几种纺织服饰行业目前较为热门的可穿戴技术。
1. 智能纺织品:智能纺织品是指通过嵌入传感器、电池和其他电子器件,使纺织品具备智能化功能。
例如,智能T恤可以感知人体温度、心率等生理指标,并通过蓝牙技术将数据传输到智能手机上,帮助用户了解自己的健康状况。
2. 电子纤维:电子纤维是一种与传统纤维相似的材料,但具备导电性能。
电子纤维可以用于制作智能手套、智能袜子等产品,使用户可以通过触摸屏幕或者其他交互方式进行操作,增强了用户的便利性和舒适度。
3. 柔性显示屏:柔性显示屏是一种可以被弯曲的电子显示器。
它可以将图像和视频显示在纺织物上,实现了与传统屏幕不同的交互方式。
柔性显示屏可以用于制作衣服、鞋子等产品,使它们具备了显示功能,增强了服饰的时尚性和个性化。
二、纺织服饰行业可穿戴技术的应用纺织服饰行业利用可穿戴技术可以实现许多创新的应用。
下面将介绍几个典型的应用场景。
1. 健康监测:通过嵌入传感器的智能纺织品可以实时监测用户的健康状况,如心率、血压等,为人们的健康管理提供便利。
这种可穿戴技术可以被广泛应用于医疗行业,如康复训练、疾病预防等。
2. 智能交互:通过与智能手机或其他智能设备连接,利用电子纤维或柔性显示屏制作的纺织服饰可以实现与设备的智能交互。
例如,用户可以通过触摸服饰上的柔性显示屏来控制音乐播放、接听电话等。
3. 室内定位:通过在纺织品中嵌入定位芯片,可以实现室内定位功能。
这对于一些大型商场、展览馆等场所来说尤为重要,可以为用户提供室内导航、推荐服务等个性化体验。
三、可穿戴技术对纺织服饰行业的影响可穿戴技术对纺织服饰行业有着深远的影响。
智能纺织品的设计与应用前景
智能纺织品的设计与应用前景在当今科技飞速发展的时代,智能纺织品正逐渐从概念走向现实,成为纺织行业的一个重要发展方向。
智能纺织品是将先进的技术与传统纺织品相结合,使其具备感知、响应和适应环境的能力,为人们的生活带来更多的便利和舒适。
智能纺织品的设计是一个跨学科的领域,涉及纺织工程、材料科学、电子工程、计算机科学等多个学科的知识。
设计师们需要综合考虑纺织品的性能、功能、舒适度、美观度等多个方面,以满足不同用户的需求。
在材料选择方面,智能纺织品通常采用具有特殊性能的纤维和织物。
例如,导电纤维可以用于传输电信号,实现对纺织品的智能控制;形状记忆材料可以使纺织品在特定条件下改变形状;具有良好透气性和吸湿性的纤维则能保证穿着的舒适度。
此外,纳米技术的应用也为智能纺织品的材料创新提供了广阔的空间,如纳米涂层可以赋予纺织品防水、防污、抗菌等功能。
在传感器的集成方面,智能纺织品需要将各种传感器巧妙地嵌入到织物中,以实现对环境参数的监测。
常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器、加速度传感器等。
这些传感器能够实时感知人体的生理信号和周围环境的变化,并将这些信息转化为电信号传输给相应的处理系统。
智能纺织品的设计还需要考虑能源供应问题。
为了使智能纺织品能够持续工作,通常需要采用微型电池或能量收集技术。
微型电池虽然能够提供稳定的电源,但存在体积较大、续航时间有限等问题。
能量收集技术则可以从环境中获取能量,如太阳能、机械能、热能等,为智能纺织品提供可持续的能源供应。
在制造工艺方面,传统的纺织制造技术往往无法满足智能纺织品的生产需求。
因此,需要采用先进的制造技术,如刺绣、编织、印刷等,将传感器、导线等元件与纺织品进行无缝集成。
同时,为了确保智能纺织品的质量和可靠性,还需要进行严格的测试和验证。
智能纺织品的应用前景十分广阔。
在医疗领域,智能纺织品可以用于监测患者的生理指标,如心率、血压、血糖等,为疾病的诊断和治疗提供实时数据支持。
纺织品的智能化功能与应用
纺织品的智能化功能与应用在当今科技飞速发展的时代,纺织品不再仅仅是满足基本的保暖和遮体需求,智能化的浪潮正逐渐渗透到这一传统领域,赋予了纺织品全新的功能和广泛的应用场景。
智能化纺织品的出现,为人们的生活带来了诸多便利和创新。
从健康监测到运动辅助,从智能服装到家居用品,智能化纺织品的身影无处不在。
在健康监测方面,智能化纺织品展现出了巨大的潜力。
例如,一些智能内衣可以内置传感器,实时监测心率、呼吸频率和体温等生理指标。
这些数据可以通过蓝牙传输到手机或其他设备上,为个人提供及时的健康反馈。
对于患有心血管疾病或需要长期健康管理的人群来说,这种智能纺织品无疑是一位贴心的“健康卫士”。
运动领域也是智能化纺织品大显身手的舞台。
智能运动服装能够监测运动员的运动姿势、肌肉活动和能量消耗等。
通过这些数据,运动员可以更精准地了解自己的运动状态,从而优化训练计划,提高运动表现,减少受伤的风险。
而且,这类服装还能提供实时的运动指导和反馈,帮助普通运动爱好者更好地掌握运动技巧。
在智能服装方面,除了具备监测功能,还出现了一些具有自适应调节功能的产品。
比如,能够根据环境温度和人体体温自动调节保暖性能的外套。
当天气寒冷时,它会增强保暖效果;而当人体发热或环境温度升高时,又能自动散热,保持舒适的体感。
智能化纺织品在家居领域也有着出色的应用。
智能窗帘可以根据光线强度和时间自动开合,既能节省能源,又能为室内营造舒适的光照环境。
智能床上用品则可以监测睡眠质量,包括睡眠深度、翻身次数等,并提供相应的改善建议。
然而,智能化纺织品的发展也面临着一些挑战。
首先是技术方面,如何确保传感器的准确性、稳定性和耐久性,以及如何实现低功耗、小型化和集成化,是需要不断攻克的难题。
其次是成本问题,目前智能化纺织品的生产成本相对较高,限制了其大规模的市场推广。
此外,数据安全和隐私保护也是不容忽视的问题,因为智能纺织品所收集的个人生理数据涉及到个人隐私,必须要有严格的安全保障措施。
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主动智能型纺织品 —对外界的刺激不仅可做到感知,还能 做到回应。形状记忆类纺织品就是最好的例子。
非常智能型纺织品 —对外界的刺激不仅可做到感知及回应 ,还能自动调节以适应外界的刺激。
3
智能温控纺织品 形状记忆纺织品 变色纺织品 防水透湿纺织品 电子信息智能纺织品
4
智能温控纺织品 智能温控纺织品
溫度上升
紅色 黃色 綠色 藍色
溫度下降
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防水透湿纺织品
防水透湿是指水(主要是雨水)在一定的压力下不浸透织物 ,而人体散发出的汗液可以以水蒸气的形式通过织物传导至 外界,又称为“可呼吸织物”
防水透湿的高密织物 微空膜防水透湿织物 无孔膜防水透湿织物 智能型防水透湿织物
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防水透湿纺织品
保温纺织品 凉爽纺织品 自动调温纺织品
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智能温控纺织品
保温纺织品
发热原理
保温原理
6
智能温控纺织品
保温纺织品
7
智能温控纺织品
保温纺织品:
日被德山都和尤尼吉卡公司联合研制的产热纺织品 “Solarµtype”,其主要是吸收太阳能来实现保温
日本帝人公司利用某些醌系有机染料所具有的吸收近红 外线功能,将该涂料涂覆于纤维表面后,就得到了具有近红 外线吸收功能的纺织品。
——形状记忆智能纺织品
43
智能纺织品在不同领域的应用
在1998年冬季奥林匹克运动会上200名瑞士运动员和 300名记者就穿着了Descente的Mobile thermo滑雪衫,这 种滑雪衫内置了加热体系,从而保证了内部温度控制精确性 。
——保温智能纺织品
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智能纺织品在不同领域的应用
日本东洋纺公司对聚丙烯酸分子链进行高亲水化处理 ,开发出具有调温调湿智能的纤维“爱克苏”,在标准状态下 它的吸湿能力约是棉的3.5倍。与天然纤维相比,“爱克苏”的 吸湿和放热速度比较缓慢,可以均匀地释放,从而使衣内温 度调节缓和,能防止出汗后的冷感。用此类纤维加工的纺织 品适合于制作运动衣 。
25
变色纺织品
光敏变色纺织品
光敏变色纤维的研究在日本、美国等发达国家取得了 较大进展,如松井色素化学工业公司制成的光致变色纤维, 在阳光或紫外线的照射下显深绿色。 美国Georgia理工学院等几所大学正在探索在光纤中掺 入变色染料或改变光纤的表面涂层材料,使纤维的颜色能够 自动控制。
26
变色纺织品
雨淋: AATCC 35
透气性: ISO 9237,ASTM D737,GB/T 5453, JIS L1096,CAN/CGSB-4.2 No.36, AS 2001.2.34, DIN 53887
36
电子信息智能纺织品
电子信息智能纺织品
音乐服装 智能衬衣 发光织物
……
37
电子信息智能纺织品
35
国际国内防水透湿纺织品的检验检测方法?
静水压: GB/T 4744, ISO 811, AATCC 127, EN20811,
AS 2001.2.17, JIS L1092
沾水: GB/T 4745, ISO 4920, JIS L 1092,AATCC 22,
EN 24920,AS 2001.2.16,CAN/CGSB-4.2 No.26.2
33
防水透湿纺织品
无孔膜防水透湿织物
荷兰Akzo Nobel公司的防水透湿织物Sympatex是2050%环氧乙烷和对苯二甲酸丁二酯共聚酯,经熔融挤压制成 的无孔亲水膜,膜厚大约15μm,再与尼龙织物层压而成。
英国Baxenden公司开发的Wileoflex Staycool为聚氨酯 型亲水无孔膜防水透湿织物。
——变色智能纺织品
42
智能纺织品在不同领域的应用
抗浸服装系飞行员必备的一种水上救生服。其作用是 当飞行员坠入水中后,阻止水浸入服装内,从而延长生存时 间,等待救援人员来营救。在纤维表面引入刺激响应性高分 子凝胶层,利用其可在一定条件下发生体积转变的特点制成 抗浸服面料,可以显著增加水浸入服装内的时间,提高落水 者获救生还的机会。
温敏变色纺织品
温敏变色纺织品是指能够随着环境温度改变而自动变 色的纺织品。它是利用物理、化学的方法,使织物上的变色 染料/颜料的分子结构或排列方式根据温度的不同而发生变 化,从而发生颜色的改变。
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变色纺织品
温敏变色纺织品
液晶型热敏变色材料是最常用的的有机热敏变色材料 ,利用微胶囊技术使其深嵌在微胶囊中,可以像颜料一样黏 合在纺织品表面。
音乐服装
麻省理工学院媒体实验室创造的音乐夹克
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电子信息智能纺织品
智能衬衣
由Sensatex公司研发的智能衬衣
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电子信息智能纺织品
发光织物
飞利浦 “Lumalive” 发光 布料
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电子信息智能纺织品
发光织物
穿着者静止状态时
穿着者活动状态时
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智能纺织品在不同领域的应用
纳米“隐身”军服由四种不同颜色的变形图案组成,这些 图案是由计算机对大量丛林、沙漠、岩石等背景环境进行统 计分析而模拟出来的。穿上这种隐身军服,在可见光照射下 ,从近距离看,是明暗反差较大的迷彩;从远距离看,其细 碎的图案与周围环境究全吻合,即使作活动时也难以被对方 发现。
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形状记忆纺织品 形状记忆纺织品
形状记忆合金类纺织品 形状记忆高聚物类纺织品 形状记忆水凝胶类纺织品
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形状记忆纺织品
形状记忆合金类纺织品
形状记忆合金有金镉合金、铜铝镍合金、铜锌合金、 铜锡合金等。
它们都具有一定的转变温度,在转变温度以上,金属 晶体结构是稳定的;在转变温度以下,晶体处于不稳定状态 ,当温度处于转变温度以上时,晶体则又会回到稳定结构状 态时的形状。
纺织基础课程之
智能纺织品
什么是智能纺织品?
智能纺织品可广泛指纤维、布料及成衣对外界刺激如温度 、湿度、光线、压力、电子磁场等因素,有感知并做出反 应。
根据不同的反应,可被分为被动智能型纺织品、主
动智能型纺织品、非常智能型纺织品 三种。
2
被动智能型纺织品 —对外界的刺激仅可做到感知。以隔热 外套为例,不论外间的温度是炎热还是寒冷,此类衣物只 可保持它的“保暖”功能不变。
水凝胶是一种智能材料,它的一个重要特性是在一定 的环境刺激条件下会发生体积的相变,即当外界环境条件连 续变化时,凝胶体积产生不连续的变化。
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形状记忆纺织品
形状记忆水凝胶类纺织品
目前在研究的智能型抗浸服其抗浸机理是:一旦落水 ,抗浸服中的水凝胶吸水溶胀,将织物中透水导湿的通道封 闭,阻止水进入服装;浸湿的服装晾干后,水凝胶脱水,又 恢复到原状。
利用雨滴直径和水蒸汽分子直径存在巨大差异来实现。微孔 直径为水滴直径的数千至数万分之一,而是水蒸汽分子直径 的700倍左右。
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防水透湿纺织品
微孔膜防水透湿织物
美国Core公司开发的Gore-Tex是聚四氟乙烯(PTFE )微孔膜,利用点粘法将其层压于尼龙或涤纶织物上,从而 制得防水透湿织物。
防水透湿的高密织物
根据空隙自然扩散机理,气体分子通过纱线间空隙从 高浓度向低浓度自然扩散过程是不可逆转的。
英国锡莱研究所开发的纯棉高密织物“Ventile”,在干 燥时汗液(汽)可通过纱线间空隙向外界扩散,而在浸湿后 棉纤维横向溶胀,纱线、纤维间隙变得很小,表现出防水性 。
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防水透湿纺织品
微孔膜防水透湿织物
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形状记忆纺织品
形状记忆合金类纺织品
一维形状记忆效应
二维形状记忆效应
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形状记忆纺织品
形状记忆合金类纺织品
英国纺织机构研制的防烫伤服装中,镍钛合金纤维先 被加工成宝塔式螺旋弹簧状,再进一步加工成平面状,然后 固定在服装内部。接触高温时形状记忆纤维的形变被激发, 纤维迅速由平面变成宝塔状。
8
智能温控纺织品 凉爽纺织品
美国杜邦公司的“Coolmax”产品,具有四管道的纤维 及纤维之间形成最大的空间,保证皮肤表面的湿气和热量快 速的传导至纤维外层
9
智能温控纺织品 凉爽纺织品
日本可乐丽公司开发的“Esmo”纤维,具有良好的紫 外线反射功能,对可见光和近红外线吸收率较低,在阳光下 其织物内部温度与常规织物低2-4℃
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智能温控纺织品
自动调温纺织品
自动调温纺织品拥有双向调温功能,它可 根据环境温度的转变而吸收或释放热能。当气温 上升时,可从四周吸收热量;而当气温下降,可 释放热量,令穿着者可维持在舒适的温度中。
11
智能温控纺织品 自动调温纺织品
目前利用最普遍的的智能调温材料是相变材料PCMs (Phase Change Materials)。
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智能纺织品在不同领域的应用
2001年意大利Corpo Nove公司设计开发出一款“懒人 衬衫”,其在衬衫面料中加入镍、钛和尼龙纤维,使之具有 形状记忆的特性。当外界气温偏高时,衬衫袖子会在几秒内 自动从手腕卷到肘部;当温度降低时,袖子能自动复原。
天津工业大学以聚偏氟乙烯(PVDF)为原料,研制微 孔膜从而制成了防水透湿织物。
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防水透湿纺织品
无孔膜防水透湿织物 在嵌段共聚物的大分子链上引入亲水性链段制成薄膜 ,水分子可以以薄膜上的亲水性链段中的亲水基团为依托, 按照“吸附-扩散-解吸”的方式,由高湿度侧传递到低湿度 侧,获得透湿性;而防水则缘自薄膜的连续性和膜面张力。
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防水透湿纺织品
智能型防水透湿织物 智能型防水透湿织物能感知外界温度的变化,在Tg区 域由于分子链的微布朗运动而使透湿性有质的突变,起到低 温(小于Tg)低透湿的保暖作用和高温(大于Tg)时高透 湿的散热作用。