【第一參賽人/留學人員】袁麗菊
【留學國家】意大利
【技術領域】新能源與節能環保
【參賽屆次】第6屆
【所獲獎項】入圍
【項目簡介】
該全譜蓄熱纖維產品原材料為微多孔顆粒結構的納米陶瓷粉末,具有極高的光熱轉換效能,不僅能將紅外能量進行熱轉換,更可高效率的將光譜中能量蘊藏最非富的可見光部分進行熱轉換,突破了傳統發熱材料轉換范圍窄、轉換效能低的局限性。因此纖維可藉由吸光蓄熱母粒中的吸光發熱顆粒及微多孔顆粒吸收熱能,更能利用微多孔顆粒的孔隙來有效蓄熱。在纖維產品生產過程中,該產品采用了先進的納米陶瓷工藝,將核心原料在紡絲過程中均勻分散在纖維結構中,從而使得纖維體中遍布了極細的發熱材料,能充分吸收可見光及紅外線,極大地提高了該纖維的光熱轉換效率,也完全解決了紡織行業中該類無機材料可紡性不佳的技術難題。目前,該全譜蓄熱纖維產品已經廣泛應用于超薄羽絨服、雙面絨大衣以及帽子、圍巾、手套等配飾中。經過測試,母料添加量1%的全譜熱纖維可使得織物表面升溫3~5℃,母料添加量3%的全譜熱纖維可使得織物表面升溫8~12℃。對比同類型產品,熱效率顯著提升。
【展開】
【收起】