Potenciālie krājumi nākotnes funkcionālajai tekstila tehnoloģijai

Jul 10, 2024 Atstāj ziņu

Straujā tehnoloģiju attīstība mūsdienās ir veicinājusi arī dažādu augsto tehnoloģiju tekstila materiālu rašanos tekstilrūpniecībā. Funkcionālie tekstilmateriāli, augstas veiktspējas šķiedras utt. tiek izmantoti ne tikai ikdienas mājsaimniecībā, bet arī plaši izmantoti transportā, veselības aizsardzībā, vides aizsardzībā un citās jomās.
Ar ārzemēm saistītās tekstiltehnoloģijas ir plaši pielietotas, taču pašmāju tehnoloģiju šajā jomā joprojām samērā trūkst. Lai veicinātu Ķīnas nākotnes tekstilrūpniecības attīstību un mazinātu atkarību no tehnoloģiju importa, Ķīna koncentrēsies arī uz šādu tehnoloģiju izpēti un attīstību nākotnes tekstilrūpniecībā:
Grafēns
Grafēns pašlaik ir visplānākais, cietākais un vadošākais jaunais nanomateriāla veids. Grafēns ir pazīstams kā "melnais zelts" un ir "jauno materiālu karalis". Zinātnieki pat prognozē, ka grafēns "pilnībā izmainīs 21. gadsimtu".
Interesanti, ka grafēns nav dzimis, izmantojot "augsto" zinātni un tehnoloģijas, bet gan divi zinātnieki no Mančestras Universitātes Lielbritānijā to "salīmējuši" no grafīta kristāla ar caurspīdīgu lenti.
Grafēnam pašlaik ir vislielākais potenciāls kā silīcija aizstājējs, ražojot ultra mikro tranzistorus nākotnes superdatoru ražošanai. Pēc attiecīgo ekspertu domām, silīcija aizstāšana ar grafēnu var simtiem reižu paātrināt datoru procesoru darbības ātrumu. Nesen zinātnieki no Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta ASV, veicot pētījumus, ir atklājuši, ka īpašos apstākļos grafēnu var pārveidot par topoloģiskiem izolatoriem ar unikālām funkcijām. Šis pētniecības atklājums var radīt jaunu metodi kvantu datoru ražošanai.
Otrkārt, grafēns var palīdzēt izstrādāt superkondensatorus un litija jonu akumulatorus. Saskaņā ar attiecīgajiem datiem, pievienojot grafēna materiālus, var palielināt tāda paša tilpuma kondensatoru kapacitāti vairāk nekā 5 reizes, savukārt grafēna pievienošana litija akumulatoru elektrodiem var ievērojami uzlabot to vadītspēju. Turklāt grafēnu var izmantot arī tādās jomās kā shēmas, skārienekrāni, gēnu sekvencēšana, kā arī spārnu, piemēram, īpaši vieglu lidmašīnu un īpaši izturīgu ložu necaurlaidīgu vestu, ražošanā.
oglekļa šķiedra
Oglekļa šķiedra ir jauna veida šķiedru materiāls ar augstu stiprību un augstu moduļa šķiedrām ar oglekļa saturu virs 95%. Oglekļa šķiedra ir šķiedras veids, kas ir elastīgs no ārpuses un stingrs no iekšpuses. Tam ir laba izturība pret koroziju, taču tas var korodēt īpašās ķīmiskās reakcijās (piemēram, stiprās skābēs). Kā nākotnes tehnoloģiju oglekļa šķiedra, to var pārstrādāt papīra izstrādājumos, tekstilizstrādājumos, paklājos utt.
Noārdāmās šķiedras polipienskābes (PLA) šķiedra
Jaunu vērpšanas procesu izstrāde, izmantojot polipienskābi, ir sasniegusi nozīmīgus sasniegumus tekstilrūpniecībā, aizpildot bioloģiski noārdāmo materiālu trūkumu Ķīnas tekstilrūpniecībā.

Jauna veida dzijas atvēršanas šķiedra
Atvērtās dzijas šķiedra ir šķiedras veids, kas šķiedras galā izkliedē tūkstošiem plīša šķiedru. Salīdzinot ar tradicionālajām kokvilnas šķiedrām, šāda veida šķiedrām ir labāka ūdens uzsūkšanās un maigums, kas novērš izkrišanu. Šo šķiedru pirmo reizi izmantoja vannas dvieļu izstrādājumu ražošanā.

Aramīda šķiedra
Aramīda šķiedra ir jauna veida sintētiskā šķiedra, kurai ir augsta izturība, izturība pret novecošanu, izolācija un citas lieliskas īpašības, taču tās siltumizturība ir salīdzinoši slikta. Aramīda šķiedras galvenokārt izmanto militārajā, aviācijas un citās jomās. Aramid šķiedras tehnoloģijas attīstība Ķīnā ir tikko sākusies, un attīstītās valstis jau plaši izmantojušas Aramid militārās aviācijas aprīkojumā, piemēram, ložu necaurlaidīgās vestēs.

Cowint ir lielākā DTF filmu rūpnīca Ķīnā

COWINT DTF