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于磊

作品数:3 被引量:6H指数:2
供职机构:江南大学纺织服装学院生态纺织教育部重点实验室更多>>
相关领域:轻工技术与工程一般工业技术化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇轻工技术与工...
  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 3篇透湿
  • 2篇织物
  • 2篇透湿性
  • 2篇防水透湿
  • 1篇影响因素
  • 1篇透湿性能
  • 1篇透湿织物
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米纤维
  • 1篇耐水压
  • 1篇浸润性
  • 1篇孔径
  • 1篇孔径分布
  • 1篇溅射
  • 1篇防水透湿性
  • 1篇防水透湿性能
  • 1篇防水透湿织物
  • 1篇分布图
  • 1篇复合丝
  • 1篇高密织物

机构

  • 3篇江南大学
  • 1篇东丽纤维研究...

作者

  • 3篇黄机质
  • 3篇于磊
  • 1篇王静
  • 1篇徐文正
  • 1篇王会
  • 1篇蔡东照

传媒

  • 1篇化工新型材料
  • 1篇纺织学报
  • 1篇上海纺织科技

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
基于孔径分布图的高密织物防水透湿性能被引量:4
2014年
为研究高密织物孔径分布对防水透湿性的影响,采用沸水收缩率分别为21.7%和10.2%、线密度比为1∶1.1的异收缩PET复合丝,通过丝的异收缩使织物蓬松,缩小织物中丝间孔径,增加丝内孔隙.测试分析了4种温度处理的织物孔径分布图与防水透湿的关系.结果表明,高密防水透湿织物的孔径分布图呈左偏不对称形态,分布图从右向左可分为平台区、缓增区、顶峰区和缓减区.随着复合丝收缩增大,各区域有合并的趋势,最大孔径减小,主体孔径向左偏移.收缩最大的孔径分布图中,表征丝内孔隙的顶峰区,孔径范围为4~6μm,小孔百分比达76.8%;表征丝间孔径的平台区,10 ~31.1 μm的大孔所占比例只有8.9%.孔径分布图中缓增区和顶峰区也就是小孔的量对透湿性起主导作用,平台区也就是大孔对织物的防水影响显著.
于磊蔡东照黄机质
关键词:孔径分布防水透湿复合丝高密织物
PU纳米纤维表面溅射PTFE防水透湿膜研究被引量:2
2015年
利用射频磁控溅射在聚氨酯纳米纤维膜表面溅射聚四氟乙烯,制备了一种新型的防水透湿薄膜。通过原子力显微镜、扫描电镜、接触角测量仪等对薄膜的表面形貌、浸润性以及透湿性进行了研究。结果表明:溅射后,聚氨酯纳米纤维膜表面出现双重粗糙度,纤维表面出现几十到几百纳米的的小岛型颗粒;薄膜表面的接触角增大至128.6°,5min后接触角只减小了1.5°;透湿量受溅射的影响较小,可达到6760g/m2·24h。
于磊蔡东照吴欲兵庄燕徐文正黄机质
关键词:磁控溅射浸润性透湿性
高密防水透湿织物防水性能及影响因素
2014年
为了研究高密防水透湿织物的防水性能,采用逐步法建立了织物孔径、接触角等指标与耐水压性能的回归方程。将回归方程系数标准化,计算了每种影响因素对防水性能的贡献百分比;同时对影响因素与防水性的关系进行了研究。结果表明,织物中孔径对耐水压的影响最为显著,采用无捻纱线织成的织物耐水压较高。
于磊黄机质王会王静
关键词:耐水压织物
共1页<1>
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