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超疏水表面因其潜在应用价值而受到人们的广泛关注。基于纺织品的超疏水表面可赋予其防粘、自清洁、抗菌等多种功能,使得纺织产品在各个终端领域的应用范围越来越广。但是,通过操作简单、成本低廉、绿色环保工艺制备具有优异牢度的多功能超疏水织物,仍然是一项巨大的挑战。
大自然启发了人们制备各种仿生结构。天然蜘蛛丝具有优异的强度和韧性,主要是源于其特殊的层次结构,例如β-薄片交联点、分子链高度排列的螺旋纳米组件和刚性鞘-软芯等。已有许多研究者通过模拟这些特性来实现较好的人造纤维性能,然而,如何巧妙利用纺丝过程同时实现上述层次结构特点仍具有挑战性。
超轻陶瓷气凝胶由于其低密度和导热性、高比表面积、高孔隙率以及化学和热惰性,在热、电、磁、医疗、光学和化学等领域应用广泛。但是传统陶瓷气凝胶脆性较大且加工困难,在较高的外部应力或应变下极易发生结构坍塌,限制了其在航空航天和国防等极端环境中的应用。因此,通过结构设计来改善陶瓷气凝胶的可拉伸性能目前仍存在困难。
2022年5月11日,中国农业科学院棉花研究所崔金杰研究员团队通过分析棉花介导的棉铃虫与棉蚜互作关系,发现棉铃虫触发的棉花抗性防御反应影响同寄主棉蚜的取食行为,导致棉蚜种群数量下降。相关研究结果以“ Helicoverpa armigera herbivory negatively impacts Aphis gossypii populations via inducible metabo...
2022年4月22日,东华大学机械工程学院86级杰出校友、陕西纺织器材研究所党委书记兼总经理、《纺织器材》杂志社(纺织器材行业惟一的全国性科技类综合性期刊、全国纺织工业优秀期刊)主编、教授级高级工程师秋黎凤,应邀在线为我单位做《纺纱机械、纺织器材与专件技术创新浅析》专题报告。东华大学副校长陈革,院教授委员会主任朱世根,院长、纺织装备教育部工程研究中心主任单鸿波,副院长周其洪、裴泽光等学院班子成员,...
2022年3月28日,应纺织装备教育部工程研究中心、东华大学机械工程学院邀请,俄罗斯自然科学院院士、武汉纺织大学教授、纺织新材料及先进加工技术国家重点实验室副主任梅顺齐教授,以线上方式为我单位做“‘双碳’战略与纺织智能制造装备的思考”学术报告。纺织装备教育部工程研究中心主任、机械工程学院院长单鸿波教授主持,学院教授委员会主任朱世根、副主任孟婥,学院党政班子成员、相关行业技术专家、部分中青年教师与研...
在我们日常生活中有各种不同的声音,人类是如何识别自然界中的各种声音的?其中的原理就是这些声音都有自己的固有频率,它们作为轻微的压力波在空气中传播,当这些特定的波传到人的耳朵后,结构复杂的鼓膜或者耳膜将压力波转为机械振动。而这些振动通过耳蜗将波信号转化为由大脑感知和处理的电流信号,从而使人能听到不同的声音。近期,麻省理工学院研究团队研发了一款声学织物,该织物模拟人的耳朵功能,首先将声音转换为机械振动...
中国科学院过程工程研究所研发安全环保、超薄四面弹、高透气、强防风防雨的新型纳米纤维膜复合材料,该材料能够充分应对恶劣多变的气候环境变化,满足运动员在极端条件下训练和比赛的防寒保暖需求。350件新型纳米膜材料已成功用于2022年北京冬奥会国家高山滑雪队等13个国家队的运动员赛场保暖服,为运动健儿提供了防风、防雨雪、保暖和防失热保障。
2022年3月3日,生物所微生物蛋白设计与智造团队与国内外多家科研单位开展合作,成功构建人工智能预测模型MPEPE,基于深度学习和分子进化的策略模拟分析异源基因在大肠杆菌中表达,提高了异源蛋白在大肠杆菌中的表达量。该研究促进了对基因序列与蛋白可溶性表达之间关系的认识,并为酶蛋白的理性分子设计提供了新方法。相关研究成果发表在《计算与结构生物技术期刊(Computational and Structu...
2022年2月28日,第17届“中国科学十大进展”遴选结果揭晓,复旦大学彭慧胜团队的“实现高性能纤维锂离子电池规模化制备”入选。活动由科学技术部高技术研究发展中心(基础研究管理中心)牵头举办,《中国基础科学》《科技导报》《中国科学院院刊》《中国科学基金》和《科学通报》等5家编辑部参与推荐科学研究进展,邀请中国科学院院士、中国工程院院士、国家重点实验室主任、国家重点研发计划有关重点专项总体专家组成员...
2020—2021年度,我所棉麻类收获机械科研团队沈成积极参与国际科技项目、期刊论文等方面的同行评审工作,获得相关主办方和组织方的好评和肯定。科技项目评审工作方面。2021年12月28日,乌兹别克斯坦共和国创新发展部科技信息中心(The Center for Scientific and Technical Information under the Ministry of Innovative ...
纤维增强混凝土是指在水泥基材料中以纤维或织物作为增强体的材料。传统钢筋增强混凝土(Steel reinforced concrete,SRC)材料抗压强度高,但存在抗拉强度低、抗冲击性差、易开裂和耐久性差的问题。纺织材料质轻、柔软,耐腐蚀性能优异,具有增韧阻裂的作用,在诸多大型、结构复杂或特种防护建筑中都有应用,是现代建筑用材的研究热点。目前,常用于增强混凝土的纤维有金属纤维(钢纤维)、无机纤维、...
造纸技术是中国古代四大发明之一,其中宣纸是我国保存高级档案和史料的最佳用纸,是流传至今古籍珍本,书画墨迹,传统艺术的重要载体,是中华民族宝贵的文化遗产,迄今已有一千五百多年的历史,宣纸制作工艺也被列为世界非物质文化遗产。宣纸是传统手工纸品最杰出的代表,具有绵软坚韧,百折不损,光而不滑,吸水润墨,洁白稠密,纹理纯净,防腐防蛀的优点,宣纸的种类繁多,制作工艺流程复杂,需经过100多道纯手工工序,整个制...
要将温度调节到人体舒适的范围往往需要消耗大量能量。因此,目前大量的研究工作都致力于开发无需任何能量消耗就能降低人体温度的被动个人热管理技术。尽管先前研究学者已经提出了各种冷却纺织品的设计方法,但尚未实现基于纺织品的日间辐射冷却到低于环境温度。最新研究表明,蚕丝的光学特性源于其分层微结构,这为研究人员探索日间辐射冷却提供了一个极具前景的方向。
皮肤创伤治疗是医疗管理中最基本的问题之一。由纳米纤维组成的用于伤口护理或愈合的功能性补片可赋予复杂形状和人体之间的柔顺接触,且其被证明能够有效促进细胞迁移和组织再生,这对于临床应用具有重要意义。然而,纳米纤维补片抗破裂强度差一直是阻碍其实际应用的主要障碍。此外,目前的治疗主要依靠补片的被动愈合,其很少参与内源性再生的主动刺激。因此,开发具有良好抗破裂强度和强大内源性细胞募集能力的多功能补片迫在眉睫...

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