AI는 섬유 결함 탐지를 기존 검사 방법보다 더 정확하고 일관되게 만들었습니다. AI…
고성능, 다기능 섬유
1. 기능성 섬유소재
연구자들은 기능성 섬유를 그 특성에 따라 4가지 주요 범주로 분류할 수 있습니다.
(1) 신체적 기능
포함.
① 전기적 기능은 주로 정전기 방지, 전도성, 전자파 차폐, 광전 및 정보 기억 기능을 담당합니다.
② 열기능, 고온내성, 단열성, 난연성, 열감도, 축열성 및 저온내성;
③ 광전도성, 광굴절성, 광간섭, 내광성, 편광 및 광흡수 등의 광학적 기능
④ 물리적 형태 기능에는 형상화된 단면 모양, 초미세 특징, 표면 미세 가공 등이 포함됩니다.
(2) 화학적 기능
광분해성, 광가교결합성, 악취 제거성 및 촉매 활성이 있습니다.
(3) 물질분리함수.
예를 들어, 분리 기능에는 중공 분리, 미세다공 분리, 한외여과, 정밀여과, 나노여과 및 역삼투 등이 있고, 흡착 및 교환 기능에는 이온교환, 고흡수율, 선택적 흡착 등이 있습니다.
(4) 생물학적 적응성 기능.
건강관리 기능으로는 보호, 항균, 인공투석, 생체흡수성, 생체적합성 등이 있다.
1.1 기능성 섬유
시뮬레이션 바이오닉스와 그 기술을 바탕으로, 초실제 섬유, 고도로 인지 가능한 섬유, 특수 기능(예: 정전 방지, 막 분리, 건강 관리, 빛, 열, 전기 및 기타 기능)을 가진 섬유가 개발되었습니다.
주로 다음과 같습니다.
(1)코르테라 섬유는 '탄성섬유의 미래'라 불리는 PTT 폴리머 섬유입니다. 편안하고 부드럽고 푹신하며 염색하기 쉽고 밝고 내구성이 뛰어납니다. 주로 두꺼운 원단이나 셔츠 원단, 니트 속옷에 사용됩니다.
(2)폴리에스터 섬유의 소수성은 면과 양모보다 우수하여 인체의 수분을 원단 표면으로 끌어내 제거할 수 있다. 미국 듀폰사에서 쿨맥스 제품을 생산하는데, 흡수성과 편안함이 뛰어나다. 제조업체에서는 군복과 운동복을 만드는 데 사용한다.
(3) 제조업체는 방사 액체에 도핑제를 넣어 항균 섬유를 만듭니다. 가장 좋은 것은 나노스케일, 은 함유 제올라이트 섬유입니다. 이들은 내열성, 광범위 스펙트럼, 장수명입니다. 이들은 안전하고 신뢰할 수 있으며 약물 내성을 일으키지 않습니다. 주로 속옷, 위생용품 및 침구 등에 사용됩니다.
(4) 합성 섬유를 변형하거나 폴리머에 정전 방지제를 첨가하여 정전 방지 섬유를 만든다. 또 다른 옵션은 정전 방지 특성이 있는 제XNUMX의 단량체를 사용하는 것이다. 제조업체는 이 제품을 섬유에 사용한다. 여기에는 카펫 세척, 커튼, 의료 작업복이 포함된다. 또한 오염과 접착에도 강하다.
(5) 일부 용융 합성섬유, 세라믹 파우더, 원적외선 섬유는 혈액 순환을 촉진할 수 있습니다. 그들은 혈액과 산소 공급을 증가시키고, 신진대사를 가속화하고, 신체 기능을 개선합니다. 의료 및 건강 관리 전문가가 사용합니다.
(6) 자외선 차단 섬유, 용융 방사를 통해 자외선 차단제로 만든 자외선 차단 섬유. 자외선을 92% 이상 차단합니다. 또한 일부 열 복사선도 차단합니다. 사람들은 이를 사용하여 여름용 선 셔츠, 티셔츠, 우산을 만듭니다.
1.2 친환경 섬유
주로 다음과 같습니다.
(1) 천연색의 면, 양모, 토끼털 등
(2) 아마, 라미, 황마 및 기타 대마 섬유를 포함한 대마 섬유. 천연 녹색 섬유입니다. 그리고 항균 및 건강 관리 특성이 있습니다. 또한 자외선 차단 및 정전기 방지 기능이 있습니다.
(3)텐셀 섬유는 진정한 '친환경' 섬유입니다. 그들은 목재 펄프로 만듭니다. 그것은 탄수화물입니다. 그리고 그것은 생분해성이고 폐기물이나 부산물이 없습니다. 그것은 완전히 재활용됩니다.
(4) 폴리락틱산(PLA) 섬유는 폴리프로필렌 글리콜이라고도 합니다. 선형 폴리에스터 폴리머입니다. 옥수수, 쌀, 밀, 감자가루, 유기 폐기물을 사용하여 발효시켜 락틱산을 형성합니다. 그런 다음 중합하여 방적합니다. 그 결과 탄력성, 흡습성, 통기성이 있는 원단이 만들어집니다. 열과 자외선으로부터 보호합니다. CO2와 H2O의 자연 분해를 낭비하는 친환경 섬유입니다. 주로 속옷, 겉옷, 의료용 섬유, 산업 자재에 사용됩니다.
(5) 새우, 게, 곤충 및 기타 섬유의 껍질로 만든 키틴 섬유. 흡습성, 통기성, 살균 및 방취 특성이 우수합니다. 주로 의료 및 건강 산업에 사용됩니다.
(6) 기타 우유섬유, 대두섬유, 대나무섬유, 목질섬유 등
1.3 지능형 파이버
지능형 섬유는 새로운 기술입니다. 기능성 섬유 소재를 사용하고 재료 과학, 마이크로 전자공학, 사이버네틱스를 발전시켰습니다. 또한 컴퓨터 과학, AI, 신경망을 사용합니다. 섬유의 섬유 거대 분자 사슬은 지능형 특성을 가지고 있습니다. 지능형 섬유 섬유 시스템은 감지, 구동, 처리를 통합합니다. 생물학적 소재처럼 스스로를 감지, 진단, 적응, 수리할 수 있습니다.
주로 다음과 같습니다.
(1)감광섬유.
이는 섬유의 색상과 전도도에 가역적 변화를 일으키는 빛을 말합니다. 이러한 변화는 주로 광색성, 열색성 및 광전도성 섬유에서 발생합니다. 광전도성 섬유의 유명한 용도는 광섬유 센서입니다. 이것은 가장 진보된 유형의 광섬유 센서입니다. 광전도성 섬유와 옷의 색상 변경 염료는 색상을 자동으로 변경할 수 있습니다. 낙하산의 광섬유 센서는 응력의 변화를 감지할 수 있습니다.
(2) 전도성 유리섬유.
사용자는 그 재작성을 싫어했습니다. 이번에는 다른 선택을 하세요. 이 소재는 스텔스 소재에 대한 R&D용입니다. 여기에는 B-2 스텔스 폭격기의 표면이 포함됩니다. 전도성 유리 섬유 복합재를 사용합니다.
(3) 형상기억섬유.
현재 가장 일반적인 연구 응용 분야는 니켈-티타늄 합금 형상 기억 섬유입니다. 영국의 보호복은 니켈-티타늄 합금을 사용했습니다. 고온으로 인한 화상을 피하는 것이 목적이었습니다.
(4) 지능형 온도 조절 섬유. 지능형 온도 조절 섬유는 저온 상변화 물질을 함유하고 있습니다. 특정 온도에서 열을 흡수하거나 방출합니다. 이를 통해 섬유가 온도를 스마트하게 조절합니다. 스스로 조절할 수 있는 새로운 소재입니다. 전문가들은 방수, 통기성 원단 이후로 가장 중요한 컴포트 섬유라고 말합니다. 스마트 섬유는 훌륭한 소재입니다.
주로 사용
①복장 분야에는 지능형 우주복, 색상변화복, 축열복, 온도조절복, 지능형 건강관리복, 지능형 군복, 자체세척, 자체수리복, 지능형 소방복, 음악복 등이 포함된다.
② 장식 분야, 광색성 및 열색성 섬유, 침대보, 램프갓, 욕조갓 및 커튼, 벽지 등 실내 장식 분야.
③새로운 산업의 부상은 스마트 섬유를 낳았습니다. 그것은 이상한 특성을 가지고 있습니다.
④ 새로운 산업을 육성합니다. 스마트 파이버의 독특한 성능은 새로운 산업을 낳았습니다. 새로운 의료용품, 새로운 센서, 새로운 열 엔진은 기계 에너지로 변환할 수 있습니다. 또한 새로운 분리막과 인공 근육이 있습니다.
1.4 고성능 섬유
섬유는 방향족, 탄소, 무기입니다. 이들은 슈퍼 섬유입니다. 그리고 이들은 고강도, 고탄성률, 고온 저항성을 가지고 있습니다. 이들은 고성능입니다. 일반적으로 섬유 위의 17.6cN/dtex, 440cN/dtex보다 큰 강도를 말합니다. 이는 화학 섬유입니다. 그리고 이는 고유한 구조, 특성, 용도를 가지고 있습니다. 또한 특수 기능이 있습니다. 예를 들어, 강한 내식성, 낮은 마모성, 고온 저항성, 난연성, 고전압 저항성, 고강도 및 고탄성률, 고탄성, 고효율 여과 및 다양한 의료 기능이 있습니다. 산업, 방위, 항공 우주 및 의학은 이러한 섬유의 대부분을 사용합니다. 이들은 또한 환경 보호 및 첨단 과학 기술에 사용됩니다.
주로 다음과 같습니다.
(1)부식 방지 섬유.
즉, PTFE, FEP, Kynar, Halar와 같은 불소 섬유입니다. PTFE는 고온 및 저온 저항성(-200~260℃)과 단기 사용 온도 300℃를 가지고 있습니다.
(2) 고온에 강한 섬유.
폴리이소프탈이미드 섬유(노멕스)가 있습니다. 10℃에서 220년간 사용할 수 있습니다. 폴리이미드, 폴리페닐설폰아마이드, 폴리아미드이미드(PAI) 섬유는 280℃에서 장기적으로 사용할 수 있습니다. 헤테로사이클릭 폴리머에는 폴리벤지미다졸(PBI)과 폴리벤질리덴벤조옥사졸(PBO) 섬유가 있습니다. 이들은 300-350℃에서 작동할 수 있습니다. PBO는 고강도, 고탄성률, 난연성이 있습니다. 그 성능은 케블라를 능가합니다. 사람들은 그것을 '21세기 신흥 섬유'로 알고 있습니다.
(3) 난연섬유.
페놀 섬유, 방향족 폴리아미드 표면화학처리 섬유, 금속킬레이트 섬유, 폴리아크릴로니트릴 선산화 섬유 등이 있다.
(4) 고강도, 고탄성 섬유.
1.5가지 최고의 하이테크 섬유가 있습니다: 케블라, UHMWPE, 아라미드 및 탄소 섬유. 케블라는 고강도, 고탄성, 내열성 폴리머입니다. UHMWPE의 분자량은 15만 이상입니다. UHMWPE는 가장 강한 화학 섬유인 강철 와이어 로프보다 50배 더 강합니다. 그것은 '종이만큼 가볍고 강철만큼 단단합니다'. 방향족 폴리아미드 공중합체 섬유(HM-40), 헤테로사이클릭 폴리아미드 섬유 및 탄소 섬유(Carfonfiber). 산업은 탄소 섬유에서 셀룰로스, 폴리아크릴로니트릴 및 아스팔트 섬유를 생산했습니다. 또한 흑연 섬유(MXNUMX) 및 실리콘 카바이드 섬유도 있습니다.
(5) 기능성 섬유.
중공섬유 반투명막(B-9, B-10, PRISM 등), 활성탄소섬유(KF), 마이크로파이버 매트, 오일흡수섬유 매트(Tafnel), 광섬유, 전도성 섬유 등.
(6) 엘라스토머 섬유.
폴리에스테르계와 폴리에테르계의 폴리우레탄 섬유(스판덱스), 폴리아크릴레이트 섬유, 폴리부틸렌 테레프탈레이트 섬유(Fiber-L) 등이 있다.
(7) 아라미드 섬유(Aromatic Polyamide Fiber)
강도와 탄성률이 높은 특수 섬유입니다. 고온에 견딜 수 있습니다. 그리고 많은 장점이 있습니다. 매우 강하고 가벼우며 산과 알칼리에 강합니다. 그리고 단열성과 노화 방지 효과도 있습니다. 또한 오래갑니다. 조직에서 국방, 군대, 복합재에 사용합니다. 방탄 제품, 건축 자재, 보호복, 전자 제품에 사용됩니다. 그들은 그것을 "올라운드 섬유"라고 부릅니다."
(8) 거미줄은 고성능 천연섬유이다.
현미경으로 보면 투명하고 단단하며 단면은 둥글다. 인장 강도가 97.9 cN/dtex로 다른 특성은 성능과 일치하지 않는다. 강도, 탄성, 초기 탄성률이 높다. 성능은 실크 및 기타 섬유보다 우수하다.
(9) 무기섬유, 주로 탄소, 알루미나, 탄화규소섬유.
또한, 고강도 유리..
1.5 난연섬유
알다시피, 대부분의 섬유는 가연성입니다. 난연 기술을 사용하여 섬유를 내화성으로 만들 수 있습니다. 여기에는 물리적, 화학적 변형 및 마무리가 포함됩니다. 물리적 변형은 난연제가 섬유와 반응하지 않는다는 것입니다. 난연 목적을 달성하기 위해 기질에 퍼질 뿐입니다. 그러나 난연제 역할을 하려면 많은 양을 추가해야 합니다. 이는 기질의 성능에 큰 영향을 미칩니다. 그러나 저렴하고 적용 가능하며 널리 사용됩니다. 화학적 변형은 반응성과 섬유 중합체의 반응입니다. 섬유의 구조적 단위 또는 기능적 그룹을 만듭니다.
화학적 변형은 안정적이고 독성이 낮으며 섬유 성능에 미치는 영향이 미미합니다. 오래 지속되고 손실이 없습니다. 특정 방법으로는 공중합, 블렌딩, 그래프트 공중합, 난연제 흡착, 섬유 표면 할로겐화 방법 및 난연제 목적을 달성하기 위한 후처리 변형이 있습니다. 주요 종류는 난연 폴리에스터, 폴리프로필렌, 폴리아크릴로니트릴 및 비스코스 섬유입니다. 추가 기능이 있는 복합 섬유도 있습니다. 난연성, 정전기 방지, 전도성 및 흡습성이 있습니다. 또한 건강 관리 특성이 있습니다. 예를 들어 난연제로 변형된 폴리아크릴로니트릴 산화 섬유(PANOF)의 산소 지수(OI)는 55-62입니다. 연소 시 녹거나 녹은 물방울을 생성하지 않습니다. 탄화될 때까지 900℃ 화염을 3분 이상 견딜 수 있으며 변하지 않습니다. 또한, 내재적 난연성 섬유가 있습니다. 이들은 불연성이고 높은 열 안정성을 가지고 있습니다. 주요 섬유는 폴리(p-페닐렌 테레프탈아미드) 섬유(PPTA), 폴리(m-페닐렌 테레프탈아미드)(MPIA), 폴리페닐렌 설파이드(PPS), 폴리(벤즈이미다졸)(PBI), 폴리(p-페닐렌 기반 벤젠비스옥사졸) 섬유(PBO), 흑연화 탄소 섬유, 페놀 수지(키놀), 폴리(테트라플루오로에틸렌)(PTFE), 멜라민-포름알데히드-수축 섬유(MF) 등입니다.
1.6 기타 기능성 섬유
1.6.1 막 분리 기능성 섬유
역삼투, 초여과, 미세여과, 투석, 전기투석 및 기타 멤브레인의 작용 기전 용어에 따르면 이온 교환 섬유, 흡착 수지 섬유, 킬레이트 수지 및 섬유, 산화환원 수지 및 섬유, 매우 흡수성이 좋은 섬유.
연구자들은 막을 화학적 구성에 따라 다음과 같이 나눌 수 있습니다.
셀룰로오스
비닐 중합체 및 그 공중합체
폴리아미드
폴리에스터
방향족-헤테로고리 고분자
폴리술폰
이온성 고분자
무기 물질
복합막 계면활성제.
주요 응용 분야는 의료, 정수 및 폐수 처리입니다. 또한 식품 및 생물학적 제품, 가스 분리 및 석유화학에도 사용됩니다.
1.6.2 의료 건강 관리 기능성 섬유
섬유에는 다음과 같은 여러 유형이 있습니다.
고흡수성 섬유
의료용 봉합사
뼈 콜라겐 섬유
키토산 섬유
방사성 섬유
식용 섬유
인공섬유
인공혈관
의료용 및 과일보관용 섬유
항균 및 방취 섬유
방취 및 탈취 섬유
방향족 섬유
마취섬유
일부 섬유는 인공 장기에 사용됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
인공 신장 혈액 투석기
인공 간 투석막
간 및 복수 초여과 장치
혈액 농축기
인공폐
하이브리드 인공장기
인공췌장
의료용 섬유 복합재는 주로 다음과 같습니다.
인공뼈와 관절
뼈 이식 재료
인공 하트
의료용 접착제
1.6.3 이온교환 및 킬레이션 섬유
이온 교환 및 킬레이트 섬유(IEF 및 CLF)는 섬유질 유기 물질을 말합니다. 이온을 교환하고, 물질을 흡착하고, 리간드를 킬레이트할 수 있습니다. 또한 반응성 촉매 작용도 합니다.
주로 다음에서 사용됩니다:
극성 가스 분자의 흡착 및 여과.
산업 폐수를 정화하고 미량 원소를 풍부하게 합니다.
고순도 물을 준비합니다.
습식제련 및 고분자 촉매.
희토류 원소와 천연물 추출.
생화학공학 및 의료용 섬유.
1.6.4 고강도, 고탄성 폴리에틸렌, 폴리비닐알코올, 폴리아크릴로니트릴 섬유. 또한 활성탄 섬유 등.
고강도 고탄성 폴리에틸렌, 폴리비닐알코올, 폴리아크릴로니트릴 섬유는 주로 로프 및 케이블, 방탄소재, 복합소재의 보강재 등으로 사용됩니다.
활성탄소섬유(ACF)는 표면적이 크고 다공성 구조를 가지고 있습니다. 반응성이 매우 강합니다. 따라서 광범위한 물질을 흡착합니다. 흡착 용량이 높습니다.
다음과 같은 많은 분야에서 ACF가 사용됩니다.
정수
탈색
탈취
탈염소화
용매 회수
공기 정화
여러 산업 분야가 이와 관련이 있습니다.
그 외에도 이온교환 및 킬레이트 섬유, 중공 섬유, 무기 섬유 등이 있습니다.
2 기능성 섬유 연구 결과
기능성 섬유에 대한 연구에 대한 수요가 강합니다. 여기에는 슈퍼 시뮬레이션, 저온 염색, 흡습성, 속건성 및 고융점 섬유가 포함됩니다. 이들은 차별화된 기능성 섬유의 핵심 유형입니다. 전투, 특수 보호, 스마트 섬유 및 기타 특수 요구 사항에 대해 난연성 섬유, 전도성 섬유, 항균 섬유, 내마모성이 높은 섬유도 중요한 품종입니다. 현재 가장 유망한 새로운 기능성 섬유 및 직물은 8가지가 있습니다.
① 전력을 공급할 수 있는 의복.
사우스캐롤라이나 대학의 R&D 팀은 면 티셔츠를 전원으로 개발하고 있습니다. 이는 미래의 의류를 위한 초고밀도 이중층 커패시터가 될 수 있습니다. 휴대전화와 노트북을 충전할 수 있습니다. 이들은 안정적이고 고성능 커패시터를 가지고 있습니다. 수천 번의 충전 사이클 후에도 여전히 95%의 성능을 유지합니다.
②냉각성이 뛰어난 흡수성 원단 및 의류.
영국의 초흡수성 섬유(SAF) 제조업체인 TechnicalAbsorbents Ltd는 섬유를 전시했습니다. 이 섬유는 두꺼운 재킷을 입은 사람을 극심한 더위에서 시원하게 유지합니다. 열 스트레스와 피로를 줄여 여러 번 세탁한 후에도 편안함과 성능을 개선합니다. 제조업체는 이 섬유를 더위 속에서 착용자를 6°C까지 시원하게 해주는 의류로 만들었습니다. 현재 영국의 링컨셔 소방서에서 소방복 안감으로 사용하고 있습니다.
③정전기 방지, 내마모성 의류 및 화면 닦는 물티슈.
일본의 TAYCA는 전자파를 흡수하는 전도성 섬유를 사용하여 가전제품(터치스크린, 모니터, 보호 패널 등)의 청소용 천, 장갑, 코트, 스커트와 같은 사람들의 생계 분야에서 응용 분야를 개발합니다. 이 가전제품용 전도성 섬유는 전도도 범위를 자유롭게 제어할 수 있습니다. 매우 얇은 전도성 폴리머 필름이 섬유를 감쌉니다. 섬유의 원래 부드러움과 스타일을 유지합니다. 또한 내마모성, 내열성, 내습성이 뛰어납니다. 게다가 필요에 따라 색칠할 수 있습니다.
④생물기관의 재생을 촉진할 수 있는 원단
독일 드레스덴 공과대학은 섬유 기계와 고성능 소재를 연구했습니다. 그들은 초순수 100% 키토산으로 섬유 시트를 뽑았습니다. 그것은 수생 키틴 갑각류에서 나왔습니다. 그것은 강하고 고품질입니다. 외과의들은 이 키토산 섬유를 수술 봉합사에 사용했습니다. 연구자들은 또한 그것을 재생 의학에 사용할 수 있습니다.
⑤ 모래고정 및 녹화용 섬유.
일본의 Toray Corporation과 중국 모래 제어 및 모래 고정 협회가 계약을 체결했습니다. 모래 고정 및 녹화를 위해 폴리락틱산(PLA) 섬유 '에코기아'를 사용하는 것입니다. 그들은 베이징 교외의 모래 땅 100에이커에서 회사의 PLA 모래 방지 모바일 소재를 테스트할 것입니다. CO2 배출도 줄이는 분해성 섬유입니다.
⑥전기가열 부직포 :
Norafin은 전도성 부직포를 만들었습니다. 이를 가열 소자 또는 전극으로 사용할 수 있습니다.
이 제품은 이전의 유체 히터보다 더 좋습니다. 가볍고, 사용하기 쉽고, 비용 효율적입니다. 이전의 전도성 직물과 탄소 섬유 가열 직물은 생산 비용이 높았습니다. 또한 파손, 단락이 발생하기 쉬웠고 부드러움이 부족했습니다.
이와 대조적으로, 이 전도성 섬유 부직포 가열체는 늘어지고 부드럽습니다. 수지를 쉽게 흡수하고, 전원 공급 장치와 양호한 접촉을 유지하며, 48V 미만의 영역에서 가열할 수 있습니다. 빠르고 균일한 결과를 얻습니다.
빠르고 균일한 효과를 얻을 수 있습니다.
⑦유연한 전자기기.
노스캐롤라이나 주립 대학의 섬유 엔지니어들이 전도성 나노코팅을 만들었습니다. 면, 부직포, 폴리프로필렌 섬유에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 가볍고 부드러운 원단이 만들어집니다. 태양 전지, 센서, 마이크로 전자공학을 향상시킬 수 있습니다.
⑧ 내열성 나노섬유 부직포 배터리 다이어프램.
테이진 테크놀로지 주식회사는 대량 생산이 가능한 부직포를 개발했습니다. 직경이 100nm인 아라미드 나노섬유를 사용합니다. 이 직물은 내열성과 치수 안정성이 우수합니다. 300℃에서도 형태를 유지할 수 있습니다. 또한 산화 방지성이 좋습니다. 현재 이를 시중에 판매되는 리튬 이온 배터리 다이어프램의 핵심으로 사용하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 다이어프램은 리튬 이온 배터리(LIB)를 더 안전하고 강력하게 만들어야 합니다. 이는 전기 자동차와 에너지 저장을 위한 것입니다. 또한 에너지 밀도를 높여야 합니다. 또한 기존 배터리 다이어프램에 비해 고용량 및 에너지 밀도에서 화재 및 위험 위험을 낮춰야 합니다.
3 결론
기능성 섬유는 신소재의 핵심입니다. 이는 소재, 정보, 기계, 생물학 분야의 획기적인 발전에서 비롯됩니다. 이는 기능성 혁신, 보강 및 복합소재에 중점을 둡니다. 또한 가볍고 다기능이며 지능적입니다. 또한 초고성능, 비용 효율적이며 저탄소입니다. 산업적 영향력이 크고 친환경적입니다. 이러한 섬유는 기존 산업을 파괴하고 혁신할 수 있습니다. 이는 신세대 섬유 소재입니다. 기능성 섬유는 특수 소재입니다. 이들은 산업 및 농업용으로 개발했습니다. 앞으로는 기능성 폴리머 섬유의 R&D에서 폴리머 분자에 중점을 둘 것입니다. 또한 구조 설계, 복합소재, 나노기술에도 주력할 것입니다. 마지막으로 새로운 섬유 형성 기술과 공정을 통합할 것입니다. 동시에 '산업, 학계, 연구 및 사용' 협업을 가속화합니다. 이는 '과학기술이 왕' 시대의 요구를 충족하기 위한 것입니다. 지속적으로 신제품을 개발합니다. 섬유를 더욱 강력하게 만듭니다. 용도를 확대합니다. 섬유 산업을 촉진합니다. 고급 섬유 개발에 중점을 둡니다. 그것은 국가 경제, 방위 및 하이테크 트렌드에 봉사해야 합니다. 첨단 기능성 섬유 시장은 50억 달러 이상의 가치가 있습니다. 연간 20% 이상 성장합니다. 이는 성장 잠재력이 크다는 것을 보여줍니다.
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