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安博体育官方网站24春夏•论坛活动 “新技术创新空间”尽现纺织智慧

来源:安博体育平台网页版 作者:安博ios官网下载

发布时间:2024-04-10 18:05:52

  由中国纺织工业联合会主办,中国纺织工业联合会科技发展部、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会共同打造的“新技术创新空间”展区,在2024中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会期间重磅亮相。此次“新技术创新空间”展区面积为225平方米,共邀请了国内11所高校14个团队及国家先进功能纤维创新中心、10家重点企业进行展示。展区以 “智慧创造、智能纺织”为主题,展示了近几年我国在智能纺织品领域研究取得的成就,展示了“智能运动”、“智慧防护”、“智慧医疗康养”等方面的最新成果。

  由中国纺织工业联合会主办,中国纺织工业联合会科技发展部、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会共同打造的“新技术创新空间”展区,在2024中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会期间重磅亮相。此次“新技术创新空间”展区面积为225平方米,共邀请了国内11所高校14个团队及国家先进功能纤维创新中心、10家重点企业进行展示。展区以 “智慧创造、智能纺织”为主题,展示了近几年我国在智能纺织品领域研究取得的成就,展示了“智能运动”、“智慧防护”、“智慧医疗康养”等方面的最新成果。

  ***理工大学陶肖明教授团队展出了织物智能交互系统、定制化医用压力袜及其评估压力的智能仿生变形腿模型、智能运动恢复穿戴系统、***肌肉运动监测系统、帕金森辅助智能穿戴系统及安全环保型***材料等多项智能纺织技术与创新产品。

  织物智能交互系统实现了对视觉、听觉、触觉等感知方式和织物结构的无缝集成,可用于健康和医疗领域、智能家居、交互娱乐等用途。

  定制化医用压力袜及其评估压力的智能仿生变形腿模型基于三维扫描数据中提取的关键参数,应用自主设计的CAD/CIM技术,可使患者穿着更舒适,提高患者对穿着医用压力袜的依从性。

  智能运动恢复穿戴系统是便携、智能、个性化的可穿戴系统,可以在10秒内实现5℃~40℃的温度范围内切换,且温度分布均匀,同时施加压力。该系统可使运动员在比赛间隙中快速恢复,提高运动成绩。

  ***肌肉运动监测系统可以实时、连续地测量关节角度和骨骼肌厚度变化,再配合以建立的生物力学模型,可以估测运动员的骨骼肌在运动中的收缩力,应用于康复和运动训练领域。

  帕金森辅助智能穿戴系统能实时准确地识别异常步态,并及时进行提示,有效提升帕金森症患者的行动能力,改善患者生活质量。

  元罡(广州)智能科技有限公司致力于通过智能化穿戴医疗,实现生理参数采集与分析,为用户提供精准的健康管理数据和辅助诊疗依据。公司本次展出了***产品“柔测仪”,采用世界前沿的“柔性织物应变传感器”,运用人工智能算法和数据分析引擎,可实时和长期监测男性生理功能参数。该产品实现了远程居家监测,且穿戴舒适、数据准确、简单易用、费用低廉,医生可根据分析监测数据制定个性化诊疗方案,是男性健康管理领域的一大创新突破。

  广州智康科技开发有限公司是集智能穿戴产品研发、设计、生产于一体的高科技企业。公司的专业研发团队来自材料、传感技术、康复医学、软件开发等领域的***专业人士,依托完全自主创新的柔性大应变织物传感核心技术,历经3年产品研发,全新推出创新***产品“智能呼吸带”和“智能瑜伽裤”。产品实现呼吸训练数据实时可视化,可实时面对面指导、远程指导,亦可自我练习矫正,大幅提升各类运动和康复训练的质量和效率,让训练更科学。

  ***理工大学孵化企业益曜科技有限公司展出了基于聚羟基烷酸酯(PHAs)的安全环保型***材料。该类材料可完全生物降解、无毒,可对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、耐药细菌、新型冠状病毒,以及H1N1和H3N2病毒的杀灭率超过99.99%,可用作医疗卫生用品、服装及家用纺织品的整理剂。与目前商业化的***剂相比,这种新型PHAs材料在生物安全性、生物可降解性、稳定性、低碳排放和成本效益方面,都具有明显的优势,可为人们带来更绿色、健康和安全的生活。

  莱特美®发光纤维是复旦大学和泰和新材-经纬智能联合开发的世界***可编织的纤维电子类智能发光产品,具备发光均匀、柔性可编织、绿色安全、能耗低等优势,与电子装备集成,有望获得舒适、高效、多功能的智能系统。这种发光纤维柔软、轻质、直径可控,可像普通纱线一样经过缝纫、编织、刺绣、针织等工艺加工成织物。发光纤维有白、红、橙、黄、绿、蓝、紫等多种颜色,特殊颜色可定制,色彩丰富,适用于汽车内饰、智能穿戴、信息电子、智能家居、玩具饰品等诸多领域。目前,该产品已与多家知名车企建立汽车发光缝纫、发光顶棚等合作项目,在智能穿戴领域推出发光鞋、发光背包、发光服装等成熟的全新终端产品,更多的应用场景还在开发拓展中。

  东华大学先进功能材料课题组致力于可穿戴领域的新材料、器件、服装系统等研究以及技术的产业化。团队现场展示了一种可持续的吸湿-蒸发发电技术和循环发电织物(Mac-fabric)。该项技术基于织物中的单向导湿和负电荷通道诱导的电荷分离,可以实现持续的恒压发电,在40% RH和20°C环境下,单个Mac-fabric可实现0.144 W/㎡(5.76 × 102 W/m³的高功率输出。在实际应用中,可通过采集空气中水分的能量为手表等电子产品供能。团队现场展示了通过组装500个串联和300个并联的Mac-fabric单元,在25% RH和20°C环境下实现350 V的串联电压和33.76 mA的并联电流。通过视频展示了集成有数千个Mac-fabric单元的帐篷,可直接为户外露营人士的手机充电。Mac-fabric发电织物具备质量轻(300 g/㎡)、柔软等特性,未来将在户外可穿戴或便携式能源方面展现出广阔的应用前景。

  同时,团队还带来了一种可视化与数字化协同的智能交互纤维电子产品,它不需要电源即可在外界力的作用下反馈协同增强的可见光信号和电信号。这种纤维电子器件具有优异的弹性和耐久性,可量产、可编织、可洗涤,有望应用于智能服装,打造人与自然智能交互的新界面。

  东华大学张坤教授团队主要致力于能量转换(热电)与存储(电化学)材料、纤维电子学的基础研究和相关产业化、机器学习智能纺织品研究,如主动温度调节服装和具有温度/压力传感器阵列的电子皮肤,用于多种逼真的身体应用。团队通过将无机热电块体直接编织成织物,织造了大面积(1550 c㎡)、耐用、可洗、贴合皮肤、真正可穿戴的热电纺织品(TET)。TET在34摄氏度微风环境下展现出约11.8摄氏度的迅速稳定的体表冷却效果,冷却能力达到553.7W/㎡,可持续利用太阳辐照度实现零净能耗。此外,TET在25摄氏度的温差下产生6.13W/㎡的功率密度,能够在穿戴场景中稳定为手机供电。

  无线触控织物能够实现无线触控及输入功能,能够操作手机、平板、电视等设备,可应用在军用/警用单兵作战服、工业用工作服、民用休闲服、柔性键盘等。

  全成型针织产品是以三维一次成型的方式织造出的产品,它改变了传统纺织产品从纱线先织成衣片、再裁剪缝合的复杂工艺,在短流程生产、产品多样化、结构稳定性、透气舒适性等方面优势显著。项目基于全成型技术,开发出具备单向导湿,保暖速干等功能化及医用全成型产品,产品已在重庆、、青海等边防哨所供士兵体验,结果显示在-20℃的极寒条件下,全成型保暖服能明显保持和提高穿着舒适度。

  青岛大学健康与防护智能纺织品研究中心致力于健康与防护智能纺织品的前沿交叉学科研究,涵盖了健康医养、工业与军事、健康运动、娱乐休闲四大领域。

  田明伟教授团队依托国家重点实验室、青岛市工程研究中心等平台,创新提出智能纺织新产品基础研究与产业化开发方案,推动智能纺织品从技术研发向产业化应用的跨越式发展。近年来,团队在智能纺织与健康监护装备开发方面取得了显著成果,成功研发出系列具有自主知识产权的步态分析垫、睡姿监测床单、握力评估手套、足底压力分析仪、褥疮监测床垫、智能心电衣、主动发光示***装、电致发热服饰等纺织基传感器件,为无扰健康监测提供重要技术支撑,对智能居家健康评估预警与干预具有重要意义。

  电致发光纤维基于交流电致发光原理的智能发光纤维,可解决目前穿戴环境中存在的透气、透湿、柔性加工等方面的局限性,具备出色的主动发光能力。该发光纤维具有较高的亮度(80坎德拉/平方米,可用于阅读的环境亮度)、较广的颜色变化范围(从绿到蓝)、较好的纺织加工性(机织、针织、刺绣、缝纫等),在先进示***装、地毯、墙布等柔性显示领域具备广阔的应用前景。

  足底压力分析仪:足弓作为足部的重要结构,如果不正常,可能会导致足部以上的骨骼系统出现对线不良,从而导致膝、髋、骨盆、脊柱椎体各等部位出现问题。通过足底压力分析仪,快速检测足型,配合压力数据实时动态显示,可以精准直观地告诉使用者足型诊断结果及改进方案。对于治疗和诊断足部问题,改善姿势和平衡,私人订制鞋类产品等均具有重要意义。

  坐起站立监测纺织品:在久坐情况下,臀部与椅面之间的压力是形成褥疮的主要原因。坐起站立监测纺织品采用先进技术,通过实时监测臀部与椅面之间的压力分布,有效预防褥疮等问题的发生。配备可视化数据显示功能,让使用者或护理人员能清晰了解压力分布情况,及时调整坐姿,对臀部褥疮及时防治。此外,该纺织品还具备坐姿识别功能,可帮助青少年培养良好的坐姿习。


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