服装技术手册

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出版者:上海科学技术出版社
作者:丁锡强
出品人:
页数:416
译者:
出版时间:2005-1-1
价格:58.00元
装帧:精装(无盘)
isbn号码:9787532377169
丛书系列:
图书标签:
  • 服装技术
  • 服装设计
  • 服装制作
  • 服装工艺
  • 服装工程
  • 服装材料
  • 服装CAD
  • 服装标准化
  • 服装质量控制
  • 服装行业
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具体描述

本书共分5章,内容包括:基础缝制工艺,典型缝制工艺,传统特色工艺,最具代表性的男、女、童等数1种典型服装款式的裁剪制图,以及与服装技术相关的名词术语.书中以表格和制图形式,并配以文字说明,较系统地介绍了服装缝制工艺与裁剪制图等方面的知识.

《现代纺织材料学》 内容简介 本书聚焦于二十一世纪以来纺织工业领域取得的突破性进展,系统性地阐述了新型纤维的结构、性能、改性技术及其在高端应用中的前景。全书摒弃了对传统天然纤维和基础化纤的冗余介绍,而是将视角完全投向功能化、智能化和可持续发展的新兴材料领域。 第一部分:高新能纤维的分子工程与结构设计 本部分深入剖析了超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)、芳纶系列(Meta-aramid与Para-aramid)的最新改性共聚物,以及碳纳米管(CNT)和石墨烯增强复合纤维的制备机理。 UHMWPE的凝胶纺丝技术革新: 重点探讨了溶剂选择、成核剂引入对纤维的取向度和结晶度的影响,以及如何通过后处理工艺(如拉伸、热定型)来最大化其比强度和耐疲劳性,特别是在防弹材料和高端运动装备中的应用实例。 高性能芳纶的耐热与阻燃机制: 详述了如何通过分子链的拓扑结构优化,提高间位芳纶在极端温度下的热稳定性,并结合磷系阻燃剂的反应性引入,实现内在的、永久性的阻燃性能,而非简单的表面涂覆。 导电与电磁屏蔽纤维的界面控制: 详细解析了通过化学气相沉积(CVD)法或电化学沉积法,将导电聚合物或贵金属纳米颗粒均匀锚定在聚合物基体上的技术。重点分析了纤维导电网络结构对电磁波吸收与反射效率的影响模型。 第二部分:智能响应性与多功能纤维 本章是本书的核心,着重介绍具有感知、驱动和信息反馈能力的智能纺织品载体——即智能纤维的研发前沿。 形状记忆聚合物(SMP)纤维的驱动机制: 深入研究了热致形变恢复、光致形变恢复以及磁场响应型形状记忆纤维的分子设计原理。详细对比了聚氨酯基、聚酯基以及交联网络结构对“固定态”和“回复态”转换温度($T_{ ext{fixed}}$ 和 $T_{ ext{trans}}}$)的精确调控手段。 自修复与损伤识别纤维: 探讨了微胶囊技术在纤维内部的应用,即预先嵌入的修复剂(如环氧树脂或氰基丙烯酸酯)如何在纤维结构受损时破裂并固化。同时,引入了基于压电效应的纤维,用于实时监测复合材料内部的微裂纹扩展。 相变储能(PCM)纤维与温控纺织品: 侧重于微胶囊化技术在纺织纤维中的应用,特别是对不同熔点的石蜡和非石蜡类PCM材料的选择与封装工艺。分析了PCM纤维的导热系数与相变潜热释放效率之间的关系,以及在动态热舒适性服装中的应用潜力。 第三部分:可持续性与生物基纺织前沿 本部分聚焦于解决当前纺织工业面临的环境挑战,探讨生物技术与化学合成的交叉领域。 下一代生物基聚合物的合成与应用: 详细介绍了聚乳酸(PLA)的高性能化改性,如通过立体异构体控制提高其耐热性,以及聚羟基脂肪酸酯(PHA)的发酵过程控制与纤维化技术。着重比较了它们在可降解性与机械性能之间的权衡。 蛋白质纤维的结构重构与纺丝: 探讨了从非传统来源(如微生物或藻类)中提取重组丝蛋白,并通过湿法或干湿法纺丝制备仿生纤维的技术路线。重点分析了如何通过化学交联或物理拉伸来模拟天然蚕丝的β-折叠结构,以增强其力学性能。 绿色化学工艺在纤维后整理中的替代方案: 探讨了超临界二氧化碳(scCO2)染色技术在取代传统水基染浴中的能耗与水资源节约效益。此外,还介绍了基于酶促反应和生物矿化技术的纤维表面功能化处理,用以替代重金属催化剂。 第四部分:先进纺织品的集成与测试标准 本部分将材料科学与工程应用相结合,探讨了先进纤维在制造复杂结构时的挑战与解决方案。 3D打印与增材制造用功能性纱线设计: 分析了热塑性聚氨酯(TPU)和聚醚醚酮(PEEK)等高性能聚合物作为3D打印材料时,其熔融流动性、层间粘结强度对最终打印件性能的影响。 高密度编织与复合材料预浸料: 讨论了利用超高模量纤维制造航空航天级预浸料时,树脂浸渍均匀性的控制技术,以及高密度针织结构对整体抗冲击性能的贡献。 标准与寿命预测模型: 系统介绍了针对新型功能纤维(如光电纤维、自修复纤维)的疲劳测试、老化速率评估以及服役寿命预测的国际标准(ISO/ASTM)的最新修订方向,并提出了适用于多因素耦合环境下的失效分析模型。 本书面向纺织工程、材料科学、高分子化学等领域的科研人员、高级工程师以及研究生,旨在提供一个全面、前沿且极具深度的高性能纺织材料技术参考。

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