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Attention: La Technologie Noire De L 'Industrie Textile Détermine Où Nous Allons.

2019/7/19 10:37:00 2

Textile Black Technology

                                                                     

     

01.

Nanjing University of Technology

Support d 'Hydrogel inhibant les cicatrices proliférantes

  

   

En raison de l 'augmentation de l' inflammation, de la prolifération des cellules musculaires fibroblastiques et de l 'excrétion de collagène, il est facile de créer une maladie pathologique clinique courante - des cicatrices prolifératives (HS).Bien qu 'à l' heure actuelle, divers Biomatériaux imitant les ECM (matrice extracellulaire) soient conçus pour être utilisés dans le traitement du HS, la plupart de ces matériaux ne peuvent pas fonctionner simultanément en tant que fonctions biologiques et en tant qu 'applications dans la réparation des blessures.Ainsi, un support biologique ou médicamenteux présentant une fonction d 'inhibition des cicatrices est un espoir de régénération de la peau sans cicatrice.Ces stents peuvent transporter non seulement des médicaments thérapeutiques et des facteurs de signalisation cellulaire, mais aussi des structures de prolifération cellulaire.Toutefois, bien que le support polymère synthétique puisse simuler les propriétés mécaniques de l 'ECM, il est rarement possible de simuler des composants de l' ECM autres que les collagène.En outre, les risques d 'immunodéficience et d' allergie peuvent restreindre leur utilisation physique allergique.

Le Groupe de recherche sur les ondes retardées de l 'université polytechnique de Nanjing a mis au point un support multifonctionnel de fibres d' Hydrogel à base de filaments électrostatiques, de gamma - polyglutamate et de ginseng rg3 (GS - rg3) réticulés par voie optique pour la réparation des tissus et le traitement des blessures.Le support de fibres biologiques favorise la prolifération et la différenciation des cellules fibroblastiques, sous l 'effet d' un petit peptide, et forme un substrat de remplissage d 'espace organisé pour la réparation tissulaire de la cavité avant la fermeture précoce de la plaie.Grâce à la libération prolongée de GS - rg3 à un stade ultérieur, le support de fibres facilite encore la cicatrisation de blessures sans cicatrices tissulaires.En outre, ces supports de fibres biofonctionnels présentent une libération continue de GS - rg3 sans effet d 'explosion.Ce résultat offre donc un bon programme de traitement permettant d 'accélérer la cicatrisation des plaies et d' inhiber la formation du hs et peut être utile pour la régénération et l 'administration de médicaments.

02.

Académie des sciences de Chine

Les fibres d 'aérogel de kevlar présentent d' excellentes propriétés d 'isolation thermique

  

    

Les besoins en matière de chauffage, de commodité et de fonctionnalisation des vêtements de protection contre le froid se sont accrus, ce qui a entraîné une augmentation des besoins en matière de matériaux de base, à savoir les fibres de chauffage.Dans les années 50, la société Dupont des États - Unis a mis au point des fibres hétérogènes, et les propriétés de brillance et de porosité des fibres chimiques se sont considérablement améliorées.Dans une pluralité de fibres hétérogènes, les fibres creuses présentent également des propriétés thermiques sensiblement améliorées en raison de l 'augmentation sensible de leur teneur en air statique interne.Dans les années 70, les chercheurs ont mis au point des fibres ultrafines, fabriquées à partir de fibres ultrafines de matériaux biologiques tels que le cuir artificiel, afin d 'aligner les propriétés thermiques des fibres chimiques sur les matières naturelles.

L 'étude des fibres creuses et ultrafines a révélé que les propriétés thermiques du matériau fibreux sont proportionnelles à la teneur en air statique interne du matériau fibreux, inversement au diamètre de la fibre et inversement à la densité du matériau global.Les fibres d 'aérogel présentent des porosités extrêmement élevées et une densité très faible, et sont théoriquement les fibres les plus efficaces pour l' isolation thermique.En même temps, cependant, le taux élevé de porosité rend leur préparation extrêmement difficile.

En conséquence, les chercheurs de l 'Institut de nanotechnologie et de nanoforme de Suzhou de l' Académie chinoise des sciences ont obtenu une dispersion de nanofibres en solubilisant les fibres Kevlar (kefra) du Dupont TM, puis en procédant au filage par voie humide, au séchage spécial, etc.Les fibres d 'aérogel présentent d' excellentes propriétés mécaniques et peuvent être courbées, tressées, etc.Dans le m ême temps, avec d 'excellentes propriétés d' isolation thermique, la conductivité thermique à température ambiante n 'est que de 0027w / M K, sa capacité d' isolation thermique à basse température est 2,8 fois supérieure à celle de la toile de coton et peut être utilisée pendant de longues périodes dans des environnements extrêmes de - 196 °C à 300 °C.En outre, les fibres d 'aérogel présentent une excellente stabilité chimique et peuvent être teintées, hydrophobes, déposées chimiquement, etc., sans endommager la structure osseuse du corps de l' aérogel.De plus, les fibres d 'aérogel peuvent être préparées en fibres de conditionnement d' air par remplissage d 'un matériau à changement de phase dont la valeur d' enthalpie thermique peut atteindre 162 J / G, soit bien plus que la valeur d 'enthalpie thermique des fibres de climatisation d' outlast commerciales existantes.

03.

Washington State University

Nouveaux types de matériaux végétaux

  

   

Des chercheurs américains ont mis au point un matériau végétal respectueux de l 'environnement dont les propriétés d' isolation thermique sont supérieures à celles des mousses de polystyrène et qui devrait devenir à l 'avenir un substitut à la fabrication de produits tels que des tasses de café jetables.Récemment, l 'université d' État des États - Unis à Washington a publié un rapport selon lequel ces matériaux écologiques sont constitués principalement de nanocristaux de cellulose végétale, sont fabriqués de manière simple et ne nécessitent pas l 'utilisation de solvants nocifs.

Les mousses de polystyrène sont largement utilisées dans la fabrication de tasses de café jetables et de matériaux de construction multiples, mais elles sont souvent produites à partir de sources d 'énergie non renouvelables telles que le pétrole.Auparavant, les chercheurs avaient essayé d 'utiliser des fibres végétales comme solutions de remplacement, mais elles étaient moins résistantes et isolées et pouvaient facilement se dégrader à des températures et à une humidité élevées.

Les nanocristaux de cellulose végétale extraits de la pâte de bois représentent environ 75% des nouveaux matériaux mis au point par l 'équipe de l' université d 'État de Washington.Les chercheurs ajoutent un autre polyéthylène polymère à des nanocristaux de cellulose végétale pour synthétiser une structure unique, dont l 'isolation thermique est plus élevée que celle des mousses de polystyrène.L 'étude a également montré que ces matériaux écologiques sont de qualité relativement légère, qu' ils peuvent supporter des objets pesant 200 fois plus de poids sans déformation, et qu 'ils peuvent se dégrader naturellement et que la combustion ne produit pas de fumée polluante.

Les études pertinentes ont été publiées dans la version en ligne du magazine « Carbohydrate Polymers ».Amir Amelie, l 'un des auteurs de la communication et professeur associé à la faculté d' ingénierie mécanique et des matériaux de l 'université d' État de Washington, a déclaré que l 'isolation thermique et mécanique des nanocristaux de cellulose végétale en tant que matière renouvelable permettait d' économiser l 'énergie fossile et d' atténuer les effets sur l 'environnement.

04.

Université d 'aéronautique et d' astronautique de Beijing

Multi - scale Spiral Fiber Beam for extensible Tissue Engineering

  

 

Récemment, l 'équipe de recherche Zhao Yong de l' université d 'aéronautique et d' astronautique de Beijing et l 'équipe de recherche de Guo Ming de l' Institut de technologie du Massachusetts (MIT) ont été inspirées par la structure de fibres spirales Multi - dimensionnelles de tissus biologiques naturels, et des faisceaux de fibres spirales à structure multidimensionnelle ont été préparés au moyen d 'une technique de torsion continue combinée à des fils électrostatiques.Au moyen de ces caractéristiques structurelles, l 'équipe de recherche a produit des microtissus artificiels présentant une stabilité d' étirage dynamique des cellules à l 'aide d' un matériau biocompatible, et a étudié l 'orientation dynamique, la croissance, la prolifération et la différenciation des cellules sur des fibres spirales à structure multidimensionnelle.L 'activité biologique et la stabilité des différents faisceaux de fibres structurelles en tant que support cellulaire dans des conditions dynamiques d' étirage (y compris d 'étirage et de flexion, etc.) sont étudiées par étirage mécanique et observation en temps réel tridimensionnel.

L 'étude a montré que les faisceaux de fibres à plusieurs échelles sont nettement supérieurs aux faisceaux de fibres linéaires en ce qui concerne l' activité des cellules étirées dynamiquement en raison de leur structure spirale unique.La topologie cyclique à plusieurs échelles de la surface du matériau permet non seulement de modifier les propriétés physiques des cellules, telles que leur taux de survie, leur volume, leur orientation et leur décroissance de croissance, mais aussi d 'induire une différenciation directionnelle des cellules souches interstitielles vers les cellules musculaires en régulant le transport vers le noyau cellulaire de certaines espèces cellulaires et de certains facteurs de transcription, et d' utiliser à l 'avenir de telles fibres spirales à plusieurs échelles pour remplacer les tissus, tels que les tissus tendon.

L 'étude propose un procédé universel de fabrication de fibres spirales à structure multidimensionnelle, qui offre une nouvelle idée pour la production de nouveaux Biomatériaux à forte contrainte, et qui, par l' ajout d 'autres ingrédients actifs, la régulation de la composition et la microstructure, devrait être utilisé plus avant dans des domaines tels que la surveillance de la santé, les supports de génie tissulaire, etc.

05.

Académie chinoise des sciences forestières:

Application of Cellulose Modified to High Value of Resources

  

   

Ces dernières années, la production de matériaux polymères à partir de ressources renouvelables telles que la cellulose, la lignine, l 'amidon et les protéines a été un point chaud de la recherche, à mesure que l' on s' inquiétait de plus en plus de la pénurie de ressources pétrochimiques et de la pollution de l 'environnement.La cellulose, qui est la molécule naturelle la plus abondante et la moins coûteuse de la nature, biodégradable et renouvelable, est largement utilisée dans la vie quotidienne.Étant donné que les matériaux cellulosiques simples sont moins performants que les produits à base de pétrole, l 'amélioration de leur fonctionnalité et de leur champ d' application par la modification des Cellulose est un moyen important de valoriser les ressources agroforestières biologiques et de développer une économie durable.

Ces derniers jours, une équipe de chercheurs de l 'Institut de recherche agrochimique de l' Institut des sciences forestières de Chine a procédé à des modifications de la cellulose autour du thème de l 'utilisation à grande valeur des ressources agro - forestières de la biomasse à l' aide de techniques de production vertes.La modification de la cellulose par l 'acide alpha - bromobenzoacétique a été utilisée pour produire un photoinitiateur à base de cellulose EC - B - Br.La polymérisation ATRP de monomères à base de biomasse, tels que le méthacrylate de lauryle (LMA), le méthacrylate de furfuryle (FMA) et le monomère à base de turquoise (dagma), est ensuite déclenchée au moyen de l 'initiateur, et les résultats de l' étude montrent que le processus ATRP induit par la lumière non métallique est plus contrôlable et que le Groupe terminal br de chaîne présente une authenticité élevée.Un copolymère greffé à base de cellulose présentant une structure de chaîne latérale bloc peut également être produit par extension de chaîne par la lumière non métallique attrp.Ce résultat fournit un nouveau procédé pour la conception de copolymères greffés de cellulose ayant une structure claire et pour l 'extension de leur domaine d' application.

06.

Université de Donghua

Multi - Protective Properties of superbiometric Materials Construction

  

   

Récemment, le laboratoire national de modification des matériaux fibreux de l 'université d' East China a enseigné à une équipe nombreuse des progrès importants dans le domaine des matériaux de protection multifonctionnels.

Sur la base de ces matériaux, l 'équipe de recherche a construit un film de protection superficielle qui présente une capacité d' autoréparation rapide de rayure de surface, une excellente résistance à la pénétration d 'objets pointus, des propriétés de protection contre la fluorescence et une capacité d' adaptation sans soudure de matières plastiques pouvant être utilisées pour protéger des objets précieux tels que des ordinateurs, des téléphones mobiles, des certificats, etc.Ce procédé présente une réactivité multiple, d 'excellentes performances et des applications potentielles de polyoxime et permet d' obtenir une série de nouveaux matériaux.

L 'équipe d' étude a étudié de manière approfondie les effets conjugués des ions métalliques sur les esters d 'ammoniac de butanedione - oxime précités, a amélioré les propriétés mécaniques du matériau à l' aide d 'un mélange d' ions de cuivre tout en favorisant une réaction d 'échange dynamique des groupes d' oxime - uréthane, a amélioré les propriétés d 'auto - réparation à température ambiante du matériau, a fourni de nouvelles idées pour résoudre les contradictions existant entre les propriétés mécaniques élevées et l' efficacité d 'auto - réparation du matériau d' auto - réparation et a obtenu un élastomère d 'auto - réparation à température ambiante ayant la plus grande résistance et la plus grande ténacité signalée.

Il convient de noter que les matières premières de base (butanedioxime, isocyanate) sont des produits industriels peu coûteux qui peuvent être fabriqués en une seule étape et peuvent être introduits dans d 'autres matériaux par une conception rationnelle, avec de vastes perspectives d' application.

07.

Zhejiang University

Solution of Emergency Hemostatic Problem with Flexible Zeolite FIBRE MATERIAL

  

    

Afin de résoudre le problème de l 'hémorragie d' urgence, le professeur fanjie de la faculté de chimie de l 'université du Zhejiang, après deux ans d' étude, a mis au point une technologie microporteuse permettant de pousser des zéolites mésoporeuses sur la surface des fibres de coton et de rapprocher les fibres de coton des zéolites par des liaisons chimiques.Le matériau conserve parfaitement les propriétés physico - chimiques et la stabilité de la zéolite tout en produisant des trous mésoïdaux par l 'interruption de l' ossature, ce qui améliore considérablement l 'adsorption de la substance et facilite l' hémostase.Le matériau hémostatique présente une apparence et une sensibilité peu différentes de celles des fibres ordinaires, une bonne flexibilité et une forte liaison entre zéolite et fibre d 'amiante.Récemment, l 'étude a été publiée en ligne dans la Revue internationale bien connue nature Newsletter.

"Nous sommes engagés à long terme dans l 'hémostase de zéolite, l' ancien produit hémostatique zéolitique a des inconvénients évidents", a indiqué fanjie.L 'agent hémostatique zéolithe de type a, utilisé à l' étranger, a sauvé la vie de milliers de soldats pendant la guerre, mais il a été utilisé à une température locale supérieure à 90 °C, provoquant des brûlures cutanées qui ont affecté la guérison des blessures.En outre, étant donné que l 'agent hémostatique zéolitique existant est un matériau solide en poudre inorganique, il est facile d' adhérer à la plaie, ce qui ne facilite pas la perforation.

Selon fanjie, le gilet de sauvetage d 'urgence pour arrêter l' hémorragie devrait apparaître en août prochain.En outre, il est possible de fabriquer une variété de produits tels que des serviettes hémostatiques, des fils hémostatiques, etc.

08.

Chaussures de sport X - Swift

  

    

Le 15 mai, la société allemande BASF s' est jointe à LongTerm concept et Gu Guo Yi, un designer de renom, pour construire de nouvelles chaussures de sport X - SWIFT.X - SWIFT collection de quatre matériaux BASF de pointe dans l 'un, à l' aide des dernières chaussures automatisées de la technologie de fabrication.Le Centre BASF pour l 'innovation vise à attirer et à inspirer les créateurs et à faire de l' innovation une réalité grâce à des moyens technologiques.

Gu Guo Yi, qui avait conçu des chaussures pour des marques bien connues telles que raibu et Nike, a déclaré que les chaussures de sport X - SWIFT combinent parfaitement la mode et la fonctionnalité, conformément au mode de vie moderne, est le meilleur choix pour les consommateurs de chaussures polyvalentes et de haute performance.LongTerm concept est un fabricant de chaussures basé à Taïwan (Chine) qui utilise la technologie d 'automatisation la plus récente pour intégrer parfaitement quatre types de matériaux BASF dans les chaussures de sport X - SWIFT.Ce procédé est moins coûteux et plus efficace que le procédé traditionnel de fabrication de chaussures.

Les quatre matériaux de haute performance de BASF utilisés dans les chaussures de sport X - SWIFT sont présents à l 'automne et se complètent mutuellement, ce qui permet d' assurer une bonne stabilité à l 'utilisateur et un soutien de pieds: les semelles extérieures sont constituéde polyuréthane thermoplastique elastollan ®, de texttexttexttexture de bande de roulement à haute résistance à la terre et d' assurer un contact de surface maximum; les semelles moyennes utilisent des élastomères polyuréthane ®, avec d 'excellentes propriétés tampons et une excellente durab, par rapport aux semelles classiques; les semelles moyennes complétées par des substratspéciaux de perméation fabriqués avec elastopan.Est conçu pour fournir un support à des semelles de chaussures de haute performance.En outre, X - SWIFT a mis en place une structure de chaussure en deux pièces, utilisant des fibres de cuir synthétique durable haptex ® et de freeflex ® TPU.Entre ces matériaux, la finesse des coutures, l 'alignement parfait avec les pieds, peut fournir à l' utilisateur un excellent confort.

09.

Matériau composite de polyuréthane respectueux de l 'environnement produit pour la fabrication de chaussures

  

   

Le 10 mai, la société allemande covestro et le Groupe autrichien langerine ont lancé une synthèse de polyuréthane respectueuse de l 'environnement pour l' industrie de la chaussure.Les deux parties ont une forte complémentarité, covestro est l 'eau insqin ® technologie et pu textile des matières premières experts, Lange Group peut fournir un niveau professionnel unique de production de fibres, le développement de matériaux renouvelables à base de bois.

La compatibilité environnementale des textiles revêtus dépend d 'un certain nombre de facteurs tels que l' origine des matières premières, l 'utilisation de solvants organiques et la consommation d' énergie et d 'eau.Les revêtements en polyuréthanne aqueux utilisant la technologie insqin ® ont un effet de réchauffement global nettement inférieur à celui des revêtements en polyuréthanne solvants.Les fibres Tencel ® produites par le Groupe Lan - jing ont réduit l 'empreinte écologique du cuir synthétique, principalement en raison de l' introduction d 'un procédé de récupération novateur et économisant des ressources.

Le Directeur des peintures textiles de covestro, Thomas Michelis, a déclaré que les nouvelles normes en vigueur pour les matériaux synthétiques polyuréthanne utilisés dans l 'industrie de la chaussure étaient durables et que la coopération entre les deux parties offrait donc des solutions novatrices aux clients en Europe, au Moyen - Orient, en Afrique et en Amérique latine, ce qui correspondait également au slogan de covestro « l' inspiration des solutions des matériaux provient d 'innovations durables ».

     

     

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