环境污染与绿色材料

来源 :第四届全国功能性纺织品及纳米技术应用研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wenjuanliu_b06213
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着社会经济的发展,全社会对服装的需求以及量与质的要求十分巨大。与此同时,由于经济的发展,社会分工日趋细密,新行业不断产生,服装的市场定位向更微观的领域深化,专业性、防护性、环保性的着装要求越来越高。可以说,本世纪将是绿色化服装的时代,环保化的时代,因而服装的发展就呈现出高品质、专业化、环保性、多用途的趋势。本项目研究的关键是采用高新技术,探讨寻求高衰减量、高附着力、高耐磨性的衰减物质及其结构,以达到环保的要求。
其他文献
研究了添加剂Al、Ni以及Ar、N烧成气氛对BN-AIN-TiB导电复合陶瓷密度和导电性能的影响。结果表明,添加剂Al或Ni可以明显提高制品的密度和导电率。在相同密度情况下,加Ni配方的导电率增加比加Al要显著加Al配方在N烧成气氛中,由于坯体内部和边沿中的Al与N的反应程度不一致,造成制品的电阻率不均匀。
对氮化硅无压烧结的工艺进行了初步研究,MgO和CeO作为烧结助剂有利于氮化硅的无压烧结过程,并提高其致密度,并分析了SiN粉末形貌及粒度分布与其制品性能之间的关系,讨论了各种工艺参数以及MgO和CeO的含量对氮化硅的致密化及力学性能的影响。无压烧结的SiN-MgO-CeO陶瓷,其相对密度可超过98℅,抗弯强度达到900MPa,已成功地应用于切削刀具、结构零件等领域。
通过对经不同粉碎方式处理的α-AlO粉料对氧化铝浇注产品性能影响的研究,主伙对于石膏浇注法来说采用滚筒式球磨粉碎的α-AlO粉料是比较合适的。
利用扩散偶研究了过渡塑性相工艺(TPPP)中Ti/BC的界面反应和扩散路径。实验结果表明界面反应是由B、C元素的扩散控制的,在1200℃~1700℃生成了TiCx、TiB、TiB三相并逐渐分层。曲型的扩散路径是在1600℃保温4小时:β-Ti/(Ti+TiCx+TiB)/(TiCx+TiB+TiB)/(TiCx+TiB)/TiB。
以MoSi、Si-C-N纳米颗粒为增强相,以YO、LaO、MgO为烧结助剂,用热压法制备了SiN基复相陶瓷。研究发现,用MoSi增强的SiN陶瓷的韧性有很大提高,达到10.99MPa·m,而用MoSi、Si-C-N纳米粒子增强的SiN陶瓷的综合力学性能有较大的提高,同时对材料的微观结构和增韧机理进行了初步分析。
研究了BC-TiB-TiC复合材料的显微组织和力学性能。发现含有10vol℅TiB和20-30vol℅TiC的BC复合材料强度和韧性较高。TiB-30vol℅TiC-60vol℅BC材料的抗弯强度达到462MPa,断裂韧性为82MPa·m,较单相BC材料有显著提高。复合材料的主要增韧机制为微裂纹增韧和裂纹偏转增韧,强化机制为细晶强化及第二相数子强化。
介绍了纺织品的抗菌防臭防霉整理和拒水拒油防污整理的必要性、实现技术和评价指标,及多种功能性后整理之间的相互影响和协调性.
分形纤维织物是一种仿天然、超天然纤维的新型织物,具有特殊的分形结构,综合利用了各种纤维的优点.本实验采用自制的实验装置,模拟人体服装的穿着状态,在不同温度、湿度条件下,通过动态吸湿曲线、吸湿等温线、吸湿等湿线和动态放湿曲线,研究了分形涤纶和普通涤纶的吸湿和放湿特性,分析了环境温度、湿度对织物吸湿、放湿的影响;探讨了织物的吸湿、放湿机理及其规律;研究了织物放湿过程中织物表面温度与时间、过剩湿度的关系
本文介绍了一种大面积的常压低温Ar/O2等离子体放电通道设备,利用电流和电压探针测量了该设备的放电特性。利用该设备所产生的Ar/O2等离子体对羊毛织物进行了放电处理,利用扫描电镜分析比较了羊毛织物经过等离子体处理前后的微观特征,实验发现经等离子体处理后,在羊毛的表面出现很多纳米尺度的、条纹状的痕迹;进一步用光电子能谱对处理前后的羊毛进行了光谱研究,结果表明经等离子体处理后,羊毛成份的氧含量增加了1
随着知识经济的来临,科技与创新越来越成为人们关注的焦点话题。因它不仅已成为衡量社会文明与富足的重要价值标尺,而且也为改善人们的生活质量,极大丰富人们的物质需求奠定着坚实的基础。进入二十一世纪以来,世界范围内服装业、纺织业的产业结构调整已是势如潮水,而我国又正处于这一进程即由成长期向成熟期的过渡阶段。我们没有理由漠视其革命的创举。因为如何利用科技与创新突破服饰的古典与现代美,如何融汇科技与创新,重塑