미국 산업용 방직품 세미나
'지능형 전자 방직품 시장 전망','산업용 기능성 방직품 전첨 기술 토론회','지능형 전자 방직품 시장 전망','산업용 방직품 기술이 업그레이드','선진재료와 나미기술'이다.
产业用纺织品正在朝着高科技功能性及可持续性方向发展,会议请来专业人士对功能性纺织品的最新技术及课题进行诠释,例如将纺织品与微电子相结合,将生命体征监测技术与T恤相融合,实现心电图检测仪的植入,给用户提供检测和反馈,这是医疗与健身领域生命体监测的一项重要成果;在减轻患者手术中或手术后凝血危险的压力袜子上面装有可以调整电池供电的手持设备,患者可以自行对袜子进行调控;将培育出的碳纳米管“森林”用管轴碾成纳米管网,然后在其表面喷涂粉末,这些纳米管网随即旋转加捻成纱,再与棉或毛纱混织,形成导电性能优异的超导纺织品。
본보특은 이 가운데 가장 주목받는 전문가 이론과 실천 성과를 독자들에게 보여주고 있다.
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사전의 strong `전자 지능 방직품 연결 가상과 현실 `
사전의 strong `미국 버지니아 이공대 방직실험실 주임 톰 ` `STrong `
'p'은 최근 나에게 심각한 영향을 미치는 것은 전자 스마트 방직품을 판매 서비스로 하는 수단이 아니라 그 제품을 한 가지로 보는 것이 아니다.
기존 휴대전화 회사처럼 그들이 벌어들인 이윤은 휴대전화 자체에서 주로 나오는 것은 아니다. 이들은 휴대전화 원가 보다 낮은 가격으로 휴대전화를 판매하고 충전 서비스를 통해 이윤을 얻는다.
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‘p ’은 현재 가장 흥분되는 것은 방직품이 외부 환경의 변화를 감지하거나 자극을 주고 반응하는 능력을 가지고 있으며, 특히 센서 및 계산기 통합 장치를 만드는 방직품이 스마트 의상을 만드는 데 쓰이고, 가정과 사무 가구의 겉옷을 만드는 데 쓰여, 그것들은 우리의 건강을 감지하고, 우리 모두의 수요와 동태를 알 수 있다.
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사전의 strong ‧ 같은 시간에 여러 프로그램을 실행하기 위해서 < < < strong >
바로 전자 지능 방직품은 미국 시장 수요의 잠재력을 소홀히 하지 못한다.
과거 투입이 너무 커서 거의 모든 착용용 컴퓨터가 복장, 하드커버나 벨트식 응용 설비가 녹지 않았다.
그러나 전자 지능 방직품의 출현에 따라 착용식 스마트 장치를 복식에 녹일 수 있는 과학자들이 전화와 컴퓨터 등 전자장치를 설치해 복식할 수 있다.
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시장은 같은 시간에 여러 프로그램을 수행할 수 있는 전자 지능 방직품이 필요합니다. 그것은 단용도, 실용성능 유한 방직품이 필요합니다.
조기 휴대전화 시대, 1980년대 휴대폰의 체적은 방대하고 기능이 단일하다. 하지만 오늘의 휴대전화는 패션과 다양한 기능이 결합됐다.
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은 이 원조를 향하여 우리는 하드웨어와 소프트웨어 기술을 개발하는데 힘쓰고 방직품을 동시에 여러 프로그램을 가질 수 있도록 새로운 응용 프로그램을 가입할 수 있으며, 다시 설계할 필요도 없이 쉽게 수정할 수 있다.
이 밖에 전자 스마트 방직품을 개발하는 모의환경도 설계하고 있다.
조만간 전자 지능 방직품은 체육, 가정 건강 감시, 응급반응과 개인 방호 장비 등 분야에서 강력한 성장이 가능하다.
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'전자 지능 방직품은 이들 응용 분야에서 사용자에게 검측과 피드백 을 제공할 수 있으며, 영국 한 회사가 입신자 심전도와 심률을 지속적으로 감지하는 스마트 티셔츠를 개발했다.
이 제품은 방직품과 마이크로전자를 결합하여 생명체정 모니터 기술과 티셔츠를 융합시켜 심전도 검측기를 실현하는 식입이다.
'http://www.sjfzm.com /news /list.a aspx? ClassID = 101112102 "(t /a a)'와 관련해 SD 저장카드가 있는 측정 요소는 손에 넣거나 티셔츠에 포함되어 있는 포켓에 편리하게 파악할 수 있다.
실시간 데이터는 SD 카드에 저장된 뒤 블루투스를 통해 노트북 컴퓨터에 보내준다.
이런 이동 설정은 편리하고, 고정된 심전도 측정기와 연결되어 많은 연결선을 피하고, 착용자의 유활 이동, 모니터링 능력 향상은 의료 및 헬스 분야 생명체 감측의 중요한 성과다.
장점이 뚜렷하기 때문에 대다수의 사람들은 여전히 그 중의 높은 비용을 감당하고 싶어한다.
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'p `strong `가 판매서비스의 일종의 수단 ` `
'p'은 최근 나에게 심각한 영향을 미치는 것은 전자 스마트 방직품을 판매 서비스로 하는 수단이 아니라 그 제품을 한 가지로 보는 것이 아니다.
기존 휴대전화 회사처럼 그들이 벌어들인 이윤은 휴대전화 자체에서 주로 나오는 것은 아니다. 이들은 휴대전화 원가 보다 낮은 가격으로 휴대전화를 판매하고 충전 서비스를 통해 이윤을 얻는다.
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'p'은 사실 전자 지능 방직품도 비슷한 기회가 있다.
예를 들어 지난해 덴마크에서 열린'미래 방직 전문가 정상회담'에서 참석자들이 가장 흥미를 느끼는 티셔츠, 이런 티셔츠는 디스플레이 모델을 바꿀 수 있다.
사실 이 예는 단지 하나의 개념일 뿐 이 제품에 필요한 방적 기술이 아직 개발되지 않았기 때문이다.
과일은 사용할 수 있다. 그렇다면 한 의류 회사가 셔츠를 판매하고 새로운 디자인의 셔츠 디스플레이 모델을 판매할 수 있으며, 더는 와이셔츠를 한꺼번에 판매하는 것이 아니라 이윤을 얻을 수 있다.
이런 비즈니스 모델도 지속적인 발전을 향상시켰고, 고객은 새로운 디자인 모델을 통해 자신의 옷장을 경신할 수 있기 때문이다.
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의 과학자는 앞으로 제작될 디지털 의상은 실크와 화사한 액세서리처럼 깔끔하고 깜찍한 버튼처럼 정교한 액세서리와 장식품으로 디자인된 광전지는 포켓이나 한 조각으로 담화되고 있다.
디지털 의상의 목표는'현실 강화'이다. 즉 현실세계와 가상 세계의 결합을 강화하는 것은 현실 세계의 정상적인 광경에 메뉴를 하나 더해 사람들이 이 메뉴를 통해 언제 어디서든 자유롭게 소통할 수 있다.
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바로 < strong >의 < 세포 증대제 직물과 군수와 민용 < < < strong > 의 < 의 < 의 < 의 > 을 배합하여 < 의 < 의 <
사전의 strong `미국 선진기술 방직품 유한회사 `다윗 ` `strong ` ` ` `의 `
은 의료 분야의 개발에 전념하고 있으며 당뇨병 환자를 위한 압축 양말을 개발하고 있으며, 이 양말은 수술이나 수술 후 응혈 위험을 덜어줄 수 있다.
이 제품도 세포 증대제 재료를 사용한 방직품을 사용하고, 뿐만 아니라 센서 를 방직품에 담았다.
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‘p ’은 이미 군용 방직품에 종사하기 시작했지만 지금은 이미 다원화 발전의 필요성을 깊이 느끼고 있기 때문에 군용 방직품의 시장이 이미 위축되기 시작했다.
회사는 현재 민용 방면에 큰 흥미를 가지고 있다.
이것은 유행하는 속옷 회사와 비교하면 지금은 속옷만 만들지 않고, 그들은 여전히 속옷만 만들지 않을 것이다. ‘a http:wwww.sjfzm.com /news /list.aspx? 클라sID = 101112107108 ’의 의상 제조업체 『 『 a 『 a 』 를 개발할 것이다.
기술의 발전이 왔다갔다하면 기존의 플랫폼이나 새로운 브랜드를 창설할 것이다.
의료, 공업이나 군사, 각 분야의 해결 방안은 서로 통할 수 있다.
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사전의 strong `을 통해서 폭발성 조절 `을 위한 `ttrong `
‘p ’은 세포 증대제 재료를 사용한 직물을 개발하고, 이런 직물은 탄성체를 감싸고 압력 아래에서 움직일 수 있는 것과 일정한 방식으로 마이너스 박송비 (박송비)는 재료의 횡향변과 종향 변의 절대치치도 가로 변형계수를 반영하고, 재료의 가로 변형계수다.
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은 이 직물의 매일미터의 횟수 및 각도를 통제할 수 있기 때문에 그것의 운동을 조종할 수 있다.
네가 그것을 길게 늘릴 때 비교적 작거나 얇은 재료를 얻을 것이다.
그러나 폭발 중에는 살이 찐다. 그것은 규모가 커지고 있기 때문이다. 이것이 마이너스비다.
규모가 확대된 후에도 에너지를 완화할 수 있고 완정성을 잃지 않는다.
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‘p ’은 세포 증대제를 사용한 방폭재료를 만들어 다중폭탄 충격파에 저항할 수 있으며 그 신전이 두꺼워질 수 있다.
이는 우리의 일상 경험이 반대로 일반적인 줄넘기가 길어질 때 가늘게 변한다.
하지만 더욱더 단단한 끈을 묶고 함께 뻗으면 후자는 빠듯해지고 줄넘기는 것을 감싸준다.
이렇게 하면 끈이 굵어진다.
대다수 폭발 충격파의 에너지를 막을 수 없지만, 이런 재료는 두꺼워져 충격파에 저항하고 원래의 상태로 돌아간다.
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사전의 strong '' 센서가 더 많이 압축공간을 가져오는 < < strong >
‘p ’은 현재 의료 분야의 개발에 집중하고 있으며, 당뇨병 환자를 위한 압축 양말을 개발하고 있다. 이 양말은 수술이나 수술 후 응혈 위험을 덜어 줄 수 있다.
이 제품도 역시 세포 증대제 소재를 사용한 방직품을 사용했으며, 뿐만 아니라 센서 를 방직품에 담았다.
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‘ p ’의 압축 양말은 일반적으로 신기가 비교적 어렵다.
이 양말은 발의 다른 부분에서 적당한 부분을 제공할 수 있고, 가변적인 압축 양말은 정강이뼈, 종아리, 발등, 발가락, 발바닥, 발바닥, 발바닥 부분은 적당한 압축, 정강이뼈, 종아리, 발등, 발등 등 등 등 등 부분으로 탄력선, 단층으로 폴리우레탄성 섬유나 긴 섬유, 긴 섬유, 긴 섬유 심지를 안테나 섬유로 엮여 있다.
양말에는 배터리 공급을 조절할 수 있는 수지설비가 있어, 환자가 양말을 스스로 조절할 수 있다.
회사는 양말에 대해 일부 조절을 진행하여 그 밑부분과 부분의 꼭대기에 더 많은 압축공간이 생기게 했다.
우리는 연말에 원형을 교부하고 직접 테스트에 들어가기를 바란다.
내년 이맘때 제품은 시장에 나타날 것이다.
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‘p ’은 분야 사이에 긴밀하게 연결되어 있어 한 분야의 신제품은 틀림없이 다른 분야에 영향을 끼칠 것이다.
그동안 미국 중앙연구센터는 헬멧, 장갑과 부츠를 개선하기를 바란다.
민용 면에서 헬멧은 주로 운동자를 위해 설계했지만 헬멧도 군대를 설계할 수 있다는 뜻이다. 럭비 헬멧을 성공적으로 개선해 군대로 보낼 수 있다는 뜻이다.
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바로'tstrong '' <탄 나미튜브 재료가 바로 비직포에 쓰인다
'strong '' 미 베이 카로나 주립대 필리프 박사 '-'strong' '' -'의 '' 미트롤 ''
<텍사스 나노 기술센터 교수는 먼저 탄소 나미튜브 숲 >을 배출하여 관축축을 50나노 두께의 나노관망망망으로 빻은 후 표면 분말.
나노관망의 틈이 분말을 막고 자유롭게 행동할 수 없게 했다.
이 나노관망들은 즉시 회전하여 실을 만들고, 면이나 모사 섞여 짜여 전도 성능이 우수한 초전도 방직품을 형성한다.
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‘p ’은 나노 섬유가 놀라운 잠재 응용으로 탄소 나노튜브의 연구를 최근 많은 관심을 받았다.
탄소 나노노파에 대한 연구를 통해 과학자들은 놀라운 강도, 강도, 도열성, 전기성, 고비표 면적을 보았다.
탄소나노미튜브 이런 재료는 방직업계에서 큰 영향을 미치지 않은 제품이지만, 지금은 새로운 변화가 생겼기 때문에, 새로운 방법으로 고종횡 비교된 탄소 나노튜브를 생산하고, 직접 비직천에 쓰일 전망이다.
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‘tstrong '‘습법 비직포법 제조법 ‘파키스지 ’를 생산하기 위해서 『 『 『 『 『 』 의 『 strong 』 의 『 『 『 』 를 위한 『 『 『 『 』 을 』 의 『 『 『 『 t
‘p ’의 탄나미튜브는 특수 구조를 갖춘 일차원 양자재료이다.
탄소나미튜브는 주로 육각형으로 배열된 탄소 원자 구성 수십층으로 동축관으로 구성된다.
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은 탄소 나미튜브를 사용하여 복합재료를 제조할 수 있으며 취향탄나미노막의 층층의 고층 고상태조립하는 강도, 고전도 및 접속할 수 있는 탄소 나미튜브를 이용할 수 있다.
이 작업은 단순하고 탄소 나미노관 박막만 줄에서 연속적으로 끌어내어 감겨 만들어야 한다.
탄소나노미튜브 박막에 휘감는 과정에서 분무법으로 집합물을 끌어들여 고탄소 나노노미터 함유량의 폴리합물을 복합시킨다.
이 복합 재료는 탄소 섬유 복합재료보다 더 우수한 역학성능과 전기적 성능을 나타낸다.
국방, 항공우주, 공기와 물 여과 등 분야에서 사용할 수 있다.
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은 또 탄소 나미튜브를 원자재 생산직품을 사용할 수 있는 방법으로 흔히 볼 수 있는 공예를 사용할 수 있으며 생산방법은 습법 비직포와 유사하다.
우선 탄소 나노노튜브 재료를 적당한 용제에 분산한 후 기계로 섞어 줍니다.
이어 용액을 여과하고 마지막에 생긴 직물은 일반적으로 바키지라고 부른다.
이런 생산방법은 주로 두 가지 단점이 있다. 하나는 단탄소 나노미튜브가 용제에서 충분히 분산될 수 있는 것은 아니다.
둘째는 개발 과정에서 용제 건조관 사이의 모세관력은 탄소 나노미튜브 재료에 영향을 미치기 쉽다.
그러나 이 두 문제는 이미 해결책이 있다.
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바로'strong '-'메탈 반도체와 비교할 수 있음' '-'strong' '-'의' '' -'strong ''의''의 ''
‘팝 ’의 탄나미튜브는 매우 우수한 전도 성능을 가지고 있다.
탄소 나노미튜브의 크기와 구조를 제어하여 그들의 전도성능은 금속이나 반도체에 비견된다.
과학자들은 지금 탄소 나노노튜브를 사용하여 스마트 방직품을 제조하려고 시도하고 있다.
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'스탠퍼드대 연구팀'은 탄소 나미관을'잉크'로 만들었다.
'http:'www.sjfzm.com /news /list.a aspx? ClassID = 101112105'의 직물 /A에 잠긴'잉크 '속 탄나미튜는 직물 표면에 교착된 섬유로 전기를 형성하여 전기를 형성하는 통로를 나타내며, 직물의 양호한 유도 성능을 나타낸다.
직물을 접거나 굽거나 세척하거나 탄소 나노노튜브도 빠지지 않는다.
이런 신형 직물은 에너지를 저장할 수 있으며 ‘ 방직전지 ’ 로 쓸 수 있으며, 품질이 가볍고 값이 싸니, 신속하게 충전하고 방전할 수 있다.
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바로 텍사스 나노기술센터 교수가 섬유도금 분말 문제를 해결하였다.
이 교수는 먼저 탄소 나노노튜브의 숲을 재배하고 관축을 50나노튜브를 빻아서 표면에 분말을 뿌린다.
나노관망의 틈이 분말을 막고 자유롭게 행동할 수 없게 했다.
이 나노관망들은 회전 가동으로 실을 만들고, 면이나 모사 혼직으로, 전도 성능이 우수한 초전도 방직품을 형성하고, 세내를 견디는 뿐만 아니라 자결 기능도 갖춰 있다.
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