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。
16
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
17
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
4
智能温控纺织品
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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
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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 。
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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。
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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
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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
……
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电子信息智能纺织品
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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
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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
38
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
17
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℃
10
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。