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置顶纳米膜复合面料和纳米纤维复合面料助力智能堆肥发酵技术系统
纳米膜智能堆肥发酵技术系统可根据项目县的总粪污量提供相应的解决方案,规划粪污处理中心,分散式布置,集中处理,进行共享利用,减少运输成本,解决环保臭味问题。 中文名:纳米膜智能堆肥技术特 点:防水、对周边环境影响小、无臭味溢出等技术特点纳米膜智能堆肥不需要建设厂房、搭棚,只需进行场地硬化,可兼容当前主流的槽式和条垛式堆肥已有基建,设备使用寿命长达8-10年;环保无臭。纳米膜是高分子选择性透气膜,具有防水、透湿、杀菌、除臭等功能,对周边环境影响小,无臭味溢出,不用搭载臭气收集及处理设备;...
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吸湿排汗整理中的若干问题
吸湿排汗织物(纯纺和混纺)的染整加工工艺技术,基本上可参照常规涤纶和涤棉混纺织物的工艺流程和技术条件。不过吸湿排汗涤纶纤维的特殊结构形态必须保证不会受到损伤,否则就会影响产品的性能,主要关注的问题是: 1、吸湿排汗涤纶纤维主要是异形纤维,且大多数表面又有微细沟槽结构,同一纤度的表面积比常规园形纤维大20-30%,因此,在前处理中高温的碱处理要慎重考虑。 2、基于上述同样原因,分散染料染色时的上染较快;因此,与棉混纺织物要染得良好的同色性,对原来染棉(或染涤纶)的处方必须作适当的调整。 3、吸湿排...
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氟碳等离子体技术的应用
为了解决环境污染的问题,达到清洁生产的目的,等离子体表面处理技术引起了人们的注意。等离子体是气固液三态以外物质存在的又一种广泛存在的基本形态。在一定条件下,如采取加热,外加电场、激光照射等手段,使分子离解和电离,形成自由电子和离子。当电离产生的带电粒子密度达到一定的数值时,电离气体变成由带电粒子和中性粒子组成的集合体,成为等离子体。等离子体中蕴涵各种离子、激发态分子、自由基和光子等多种高能活性粒子,等离子体的能量可通过辐射、中性粒子流和离子流的碰撞作用于材料表面,使材料表面获得改性。 等离子体内部电子温...
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后整理常见质量问题与助剂的选用
1·柔软整理中常见质量问题 1·1达不到应有手感 柔软整理的柔软风格随客户要求不同而不同,如柔软、平滑、蓬松、柔糯、油滑、干滑等,根据不同的风格选用不同的柔软剂。如软片中,有不同结构的柔软剂软片,其柔软度、蓬松度、滑度、泛黄情况、影响织物吸水性等均不同;在硅油中,不同改性基团的改性硅油性能也不同,如氨基硅油、羟基硅油、环氧改性硅油、羧基改性硅油等等性能均不同。 1·2色变泛黄 一般带氨基结构的软片及氨基硅油中的氨基易造成泛黄。在软片中,阳离子软片柔软佳、...
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阻燃剂的选择取决于织物的组成
对棉织物和合成纤维进行耐久按理:对不耐久阻燃剂麻用所谓的“盐整理。一般地讲阻燃剂的永溶液通过浸轧或喷洒作用在纺织品上。由于阻燃剂盐样沉淀沉集在纤维上或纤维之间.从而可获得不耐久的阻燃效果。根据阻燃剂的组成也可以获得抗干洗的效果。 对棉和棉/涤混纺物的半耐久整理,对于装饰布要符合BS5852标准;BS5852标准并不要求有耐洗的阻燃效果,但是必须能耐特定的水浸试验。按照BS5852标准进行浸泡试验.即要求整理后的织物放在40'C温水浴中处理30mln.然后按BS5852标准进行阻燃测试...
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阻燃效果差的防止方法
⑴形态:织物离开火源后,有余燃(有焰燃烧)或阴燃(无焰燃烧)现象。 ⑵产生原因: ①整理剂的阻燃效果差。 ②阻燃剂浓度太低或轧余率太低。 ③织物浸轧不均匀。 ④工艺条件不合理,导致整理剂分解或交联不充分。 ⑶防止办法: ①选用阻燃效果优良的阻燃剂或采用不同阻燃效果的阻燃剂混合使用。 ②确定合适的阻燃剂浓度及合适的轧余率,保持织物上的整理剂含量在10%~20%之间。过高,会使织物的强力大幅度下降。 ③浸轧时,轧辊左右的压力要均匀,防止浸轧不匀。 ④根据阻燃剂的性质确定合适的...
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Gore 研究长效型防泼水(DWR) 的环保性
户外布料专家WLGore&Associates发表新的研究,提供非氟化物长效型防泼水(DWR)处理,比起现行氟化物长效型防泼水处理要环保。 以不同的DWR处理来评估Gore-Tex夹克的效能已成为WLGore公司第叁生命週期评估(LifeCycleAssessment,LCA)的一部分,它将在未来做为选择DWR技术的指导。 该研究显示,非氟化DWR处理其防泼水效能较低,是夹克对环境影响大的单一驱力。WLGore表示,以该公司目前的短链聚合物DWR相比,若试图维持防水性在令人满意的水準...
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智能服装帮人体适应环境
在美国能源部的资助下,该机构高级研究计划署(ARPA-E)的研究人员正在研究一种衣服,可以根据环境和穿戴者的体温适应热力性能。通过改变服装构造或是向身体传输热量及带走热量,这种服装可以让人们在很宽泛的外部温度中感到温度舒适宜人。 这种热能可以通过3种方式移动:一是通过传导,即通过材料中的原子进行能量传递;二是通过对流,即通过高能原子在环境中移动;三是辐射,让热能像电磁波那样移动。服装可以通过改变向人体传播的辐射量或是空气流通容易程度控制热量。 加州大学AlonGorodetsky团队正在尝试...