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粘胶纤维的改性方法
被引量:
2
1
作者
张俊奇
郭勇德
《现代纺织技术》
北大核心
2023年第2期218-229,共12页
粘胶纤维改性作为改善纤维性能,赋予纤维功能性的方法,近年来受到了广泛关注。通过改性可以赋予粘胶纤维抗菌、阻燃、导电、高吸附、磁性、抗炎、止血等功能,拓展了粘胶纤维应用领域。本文对粘胶纤维功能化改性方法进行了介绍,包括化学...
粘胶纤维改性作为改善纤维性能,赋予纤维功能性的方法,近年来受到了广泛关注。通过改性可以赋予粘胶纤维抗菌、阻燃、导电、高吸附、磁性、抗炎、止血等功能,拓展了粘胶纤维应用领域。本文对粘胶纤维功能化改性方法进行了介绍,包括化学法中的接枝共聚、原位合成、化学交联、氧化和醚化;物理法中的后整理、等离子体处理和共混;生物法中的酶处理等方法。讨论了功能性粘胶纤维的应用及发展潜力,以期为功能性纤维的研究及应用提供参考。
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关键词
粘胶纤维
改性
阻燃
抗菌
导电
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职称材料
用于日间被动辐射制冷的柔性复合膜研究进展
2
作者
刘洁
郭勇德
+5 位作者
徐畅华
史纳蔓
李思琦
尹思雨
张如全
罗磊
《现代纺织技术》
2025年第9期1-10,共10页
辐射制冷是一种零能耗、零污染的绿色被动制冷技术,对缓解全球气候变暖和能源消耗具有重要意义。近年来,柔性复合膜因其轻质、良好的柔韧性和低成本等优点逐渐成为辐射制冷领域的研究热点。首先介绍了柔性复合膜的制备方法,对比了其制...
辐射制冷是一种零能耗、零污染的绿色被动制冷技术,对缓解全球气候变暖和能源消耗具有重要意义。近年来,柔性复合膜因其轻质、良好的柔韧性和低成本等优点逐渐成为辐射制冷领域的研究热点。首先介绍了柔性复合膜的制备方法,对比了其制备方法对材料制冷性能的影响。其次根据材料组成,将柔性复合膜分为无机复合膜、聚合物复合膜和多层复合膜,并从材料制冷原理出发,概述了辐射制冷柔性复合膜的设计思路及在多个领域的应用,总结了辐射制冷柔性复合膜的研究现状。最后对复合膜的性能稳定性、耐久性和色彩多样化等问题以及未来的发展方向进行了分析与展望。综述结果可为辐射制冷柔性复合膜的进一步发展提供参考。
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关键词
辐射制冷
复合膜
被动冷却
反射
红外辐射
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职称材料
题名
粘胶纤维的改性方法
被引量:
2
1
作者
张俊奇
郭勇德
机构
欣龙控股(集团)股份有限公司
出处
《现代纺织技术》
北大核心
2023年第2期218-229,共12页
文摘
粘胶纤维改性作为改善纤维性能,赋予纤维功能性的方法,近年来受到了广泛关注。通过改性可以赋予粘胶纤维抗菌、阻燃、导电、高吸附、磁性、抗炎、止血等功能,拓展了粘胶纤维应用领域。本文对粘胶纤维功能化改性方法进行了介绍,包括化学法中的接枝共聚、原位合成、化学交联、氧化和醚化;物理法中的后整理、等离子体处理和共混;生物法中的酶处理等方法。讨论了功能性粘胶纤维的应用及发展潜力,以期为功能性纤维的研究及应用提供参考。
关键词
粘胶纤维
改性
阻燃
抗菌
导电
Keywords
viscose fiber
modification
antiflaming
anti-bacteria
conduction
分类号
TS102.6 [轻工技术与工程—纺织工程]
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职称材料
题名
用于日间被动辐射制冷的柔性复合膜研究进展
2
作者
刘洁
郭勇德
徐畅华
史纳蔓
李思琦
尹思雨
张如全
罗磊
机构
武汉纺织大学
出处
《现代纺织技术》
2025年第9期1-10,共10页
基金
湖北省重点研发计划项目(2020DGC003)
湖北省自然科学基金项目(2021CFB478)
武汉纺织大学校基金项目(B)(k24043)。
文摘
辐射制冷是一种零能耗、零污染的绿色被动制冷技术,对缓解全球气候变暖和能源消耗具有重要意义。近年来,柔性复合膜因其轻质、良好的柔韧性和低成本等优点逐渐成为辐射制冷领域的研究热点。首先介绍了柔性复合膜的制备方法,对比了其制备方法对材料制冷性能的影响。其次根据材料组成,将柔性复合膜分为无机复合膜、聚合物复合膜和多层复合膜,并从材料制冷原理出发,概述了辐射制冷柔性复合膜的设计思路及在多个领域的应用,总结了辐射制冷柔性复合膜的研究现状。最后对复合膜的性能稳定性、耐久性和色彩多样化等问题以及未来的发展方向进行了分析与展望。综述结果可为辐射制冷柔性复合膜的进一步发展提供参考。
关键词
辐射制冷
复合膜
被动冷却
反射
红外辐射
Keywords
radiative cooling
composite films
passive cooling
reflection
infrared radiation
分类号
TB64 [一般工业技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
粘胶纤维的改性方法
张俊奇
郭勇德
《现代纺织技术》
北大核心
2023
2
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职称材料
2
用于日间被动辐射制冷的柔性复合膜研究进展
刘洁
郭勇德
徐畅华
史纳蔓
李思琦
尹思雨
张如全
罗磊
《现代纺织技术》
2025
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职称材料
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