
管状织物是一种双层结构织物,在地组织中夹杂着中空的管状结构,逐渐成为工业纺织品的一种新形式,可以广泛应用于各种管道、外壳、衬垫、超高温隔热管和各种结构性支撑物.文章设计了平纹+管状组织、表里换层双管组织、接结双层管状组织,并各采用不同颜色的涤纶纱线进行织造,同时设计一块平纹织物作为参照;分别对不同组织结构的织物试样进行保温性能测试,并通过热像图来测试其热量传递情况.结果表明,管状织物的传热系数比平纹织物小,保暖性好.其中,表里换层双管织物的保温性能最好,接结双层管状织物次之,带有平纹组织的管状织物保温性能略差,但好于平纹织物.
新疆东纯兴纺织有限公司(以下简称"东纯兴纺织")位于新疆喀什市草湖镇广东纺织服装产业园,是新疆东纯兴集团的子公司.作为东纯兴集团的一期项目,该公司投资了Rieter(立达)公司的36台精梳机E 86和36台精梳机E 80,以及立达并条机、紧密纺纱机等,主要生产Ne 20 ~ Ne 60高品质精梳紧密纱,用于后道针织加工应用.
随着纤维新材料技术、绳网加工技术及海洋综合开发利用技术的进步,我国绳网产业随之高速发展与转型升级,为海洋开发利用及国家海洋战略的实施作出了重要贡献.文章重点介绍了我国海洋用绳网材料与产品的应用现状,分析了其发展趋势,并提出了发展建议,以期为绳网产业的研究与发展提供参考.
为了提高锦纶短纤维纺纱的可纺性,通过原料改性和特殊的生产工艺,配合使用具有自主知识产权的纺丝装备,得到一种改性锦纶短纤维并命名为"爽芙绵".文章通过将"爽芙绵"与粘胶、棉花等进行不同比例的混纺,研究其在纺纱过程中的可纺性,试验结果表明,该改性锦纶短纤与普通锦纶相比,可纺性明显提升.
绿色化、高效化、数字化、柔性化(常俗称为"多快好省")一直是纺织装备技术发展的关键词.近年来,随着全球对产业环境影响、人力成本(资源)等因素的日益关注,绿色可持续和数字化成为创新热词,围绕两大主题诞生了诸多创新成果,国际纺织机械展览会(ITMA 2023)对此进行了全景多维度呈现.
文章对棉/全谱蓄热锦纶6短纤混纺纱和中空棉纱进行产品规格设计,并介绍了其主要生产工艺,成功开发出一种亲肤保暖的色织衬衫面料.结果表明,该面料具有良好的吸光发热、吸湿排汗功能,非常适合用于开发秋冬款衬衫产品.
针对棉针织物常规前处理染色工艺存在工艺流程长、废水排放量大的问题,文章对棉针织物进行一浴两步法前处理染色试验.优化的工艺条件为:精练剂TF-128E用量 2 g/L,处理温度80℃,处理时间30 min.处理后织物的染色效果与常规前处理染色工艺基本一致,符合染整加工要求.
8月27日,中国纺织工业联合会在中国纺联五届二次理事会暨五届三次常务理事会议期间正式发布《建设纺织现代化产业体系行动纲要(2022 — 2035年)》(以下简称《行动纲要》).《行动纲要》对如何推动中国纺织行业实现高端化、智能化、绿色化、融合化发展,全面建成具有完整性、先进性、安全性的纺织现代化产业体系进行了系统论述,并给出了有效路径,提出"到2035年,纺织行业创新能力与发展优势持续强化,在全球产业分工和价值链中的优势明显提升,纺织现代化产业体系基本形成"的发展目标,以及"保持产业地位强大稳定、保障产业链安全健康、适应多元化消费需求、畅通国际国内双循环、提升可持续发展水平"五大重点任务.
热重红外联用技术(TG/FTIR)综合了热重技术的热分离优势和红外技术的定性分析优势,无需样品前处理即可快速鉴别混纺织物成分.当混纺织物中各组分的热解温度达到一定差异时,在热重程序温度下产生的热解逸出气具有时间分辨效果,通过在线红外检测即可予以鉴别;对于热分离效果欠佳的混纺织物,可通过优化热重温度程序提高各组分的热分离效果,或通过各组分的逸出气特征红外吸收峰的官能团剖面图予以区分和鉴别.此技术适用于区分合成纤维混纺织物,蛋白质纤维混纺织物,合成纤维、蛋白质纤维、醋酯纤维以及纤维素纤维之间的混纺织物.
文章采用新型磷氮系阻燃剂NS-ZR-007对棉织物进行阻燃整理,研究了阻燃剂用量、催化剂用量、焙烘温度和焙烘时间对阻燃效果的影响.结果表明,当阻燃剂用量为400 g/L,催化剂用量为80 g/L,焙烘温度为180℃,焙烘时间为 5 min时,棉织物阻燃效果较好.采用此工艺整理后的阻燃棉织物水洗50次后损毁长度为65 mm,阴燃时间为0.7 s,续燃时间为 0,甲醛含量为17 mg/kg,耐日晒色牢度为 4 级.
新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图,纺织行业只有深刻认识当前宏观大环境中的科技发展形势,更加精准把握技术发展规律,不断增强技术应用创新支撑能力,开创发展新领域新赛道,塑造发展新动能新优势,才能确保产业在大变局中持续高水平发展.8 月11 — 12日,2023针织科技创新发展大会在江苏无锡召开,本次大会以"针编万物 智赢未来"为主题,深入剖析了复杂环境下针织行业的发展现状,多维度探讨了未来的针织科技创新,同时为政府机构、行业组织、企业和科研机构搭建了有效的沟通桥梁,以促进针织行业政、产、学、研协同创新,推动我国针织技术进步与针织产业创新发展.
文章研究了不同蜂巢组织结构及其规格对芳纶/不锈钢混纺织物屏蔽性能和服用性能产生的影响.首先,以涤纶纱、不锈钢/芳纶混纺纱作为研究对象,测试其线密度、捻度、捻向、单纱强力等物理指标;其次,将涤纶纱作为经纱,不锈钢/芳纶混纺纱作为纬纱,分别设计了 1/3、1/4 和 1/5 蜂巢组织并进行织造,探讨不同蜂巢组织形成的蜂窝结构对织物防护性能及服用舒适性能的影响.结果表明,蜂窝结构在电磁波传输过程中起到多次反射作用,1/4 蜂巢织物因布面纱线排列紧密,呈现出最佳屏蔽防护效果,同时其柔软性能与透气性能良好,为电磁辐射防护服面料的产品开发提供了一定的理论依据.
文章以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和海藻酸钠(SA)混合溶液为芯层溶液,氯化钙为鞘流层溶液,对乙酰氨基酚(AAP)为模型药物,采用微流体同轴纺丝技术制备了PVP/SA/AAP复合纤维(PSA复合纤维).测试结果显示,所得PSA复合纤维性能优良且对AAP具有明显的缓释作用,PSA复合纤维的释药时间长达72 h且累计释药率在60%以上.
蜘蛛丝作为一种天然的蛋白质纤维,有较高强度及韧性,其因良好的综合力学性能与特性而备受关注.依托云南省丰富的蜘蛛资源,将褛网蛛科泰褛网蛛(Psechrus ghecuanus)、园蛛科黔美园蛛(Araneus gratiolus)作为对象,以纺自大壶状腺的蛛网框丝作为研究材料,采用单纤维强力机、拉曼光谱仪与X射线衍射仪对两种蜘蛛的蛛网框丝进行测试研究.结果显示,两种丝有相似的拉曼图谱,β-折叠均平行于丝的轴向.但两种丝由峰强比反映出的各结构含量却有一定差别,其中泰褛网蛛丝中络氨酸的氢键更强,β-折叠结构的含量更高,因而具有更高的强度;黔美园蛛丝中β-折叠的取向水平更低,因而具有更高的韧性.此外,X射线衍射图谱测得泰褛网蛛丝及黔美园蛛丝的结晶度分别为33%及20%.
文章介绍了在棉纺设备上生产汉麻纺织品的研究现状及技术难点,论述了汉麻纤维的预处理养生、汉麻纤维纺纱工艺流程及纺纱专件器材优选等技术进展情况,并以精梳汉麻纤维纯纺成条关键技术为基础,介绍了精梳棉与汉麻混纺集聚纺纱线研发实践情况.通过生产实践认为,在棉纺设备上采用干法纺纱时,汉麻纤维的养生预处理及设备专件器材优化配置及合理的工艺参数是实现顺利生产的关键.
经编产业用网具有质轻、柔软、高强、耐磨、延伸性好、面密度低、结构设计灵活、性价比高等优点,被广泛应用于建筑、农业、汽车、海洋渔业、航空航天、交通运输、医用材料等行业.文章重点介绍了经编网类织物的结构特点、加工方式及在各个领域的应用情况,概述了经编产业用网加工技术的最新进展,探讨并分析了目前经编网类织物加工技术的发展问题和瓶颈,并结合行业背景对其未来的发展趋势进行了展望.
编者按:随着以人为本理念的深入和相关安全生产法规的完善,国家应急产业、军民融合战略和"一带一路"的持续推进,高性能绳网线带已成为国家大力支持发展的战略性新兴产业.绳网及线带行业正积极贯彻国家战略,落实各项发展规划,从先进纺织材料的需求侧和供给侧同步发力,聚焦制约行业发展的技术和体制机制问题,突破基础研究和关键技术,积极推进产业基础再造和产业链提升工程,培育行业发展新动能,转变行业增长方式,推动行业高质量发展和向高端化迈进.本期专题聚焦绳网及线带行业的发展现状及趋势展望,从绳网线带的加工工艺、技术及在重点终端领域的应用出发,邀请院校专家及企业技术专家分析绳网及线带行业的发展现状,把脉未来的发展趋势,以期对我国绳网及线带行业的发展提供一些思考和借鉴.
全球合成纤维用空气网络喷嘴和空气变形喷嘴的领先供应商Heberlein将参加在上海举行的中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会(ITMA ASIA+CITME 2022),届时将在展位上(国家会展中心8.1展厅A43展台)展出新一代高性能DTY用喷嘴芯 —— 空气网络喷嘴芯APe系列及APh系列,以彰显"高性能"一词对Heber-lein而言意味着无需牺牲纱线质量和工艺可靠性依然可以达到卓越性能.届时,现场还将展示新产品在压缩空气用量、能源消耗以及网络点牢度等方面的测试结果.
多硫化锂穿梭效应依然是阻碍下一代储能锂硫电池发展和应用的关键难题.为此,利用静电纺丝技术,将PAN与PMMA、PS、PVP等 3 种聚合物进行混合纺丝得到纳米纤维膜(ANMMA@NFs、ANS@NFs、ANVP@NFs).随后利用高温碳化制备多孔碳纳米纤维(ANMMA@CNFs、ANS@CNFs、ANVP@CNFs),以此探究PMMA、PS、PVP等 3 种不同聚合物种类对纳米纤维的造孔影响.借助其发达的多孔结构,实现了碳结构中的熔融扩散载硫,制备出多孔碳复合硫正极材料(ANMMA@CNFs-S、ANS@CNFs-S、ANVP@CNFs-S).测试结果表明,多孔结构减轻了体积膨胀,物理吸附多硫化物改善了硫的利用率.其中,ANMMA@CNFs在0.2C电流密度下的初始放电比容量为696.01 mAh/g,显示出较好的电化学性能.