符合幼儿的“功能性”皮革服装的设计方法

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在国家二胎政策落实下,幼儿服装尤其是萎靡不振的幼儿皮革服装迎来了全新发展机遇,而消费群体对于幼儿皮革服装的要求也随之提高,不仅要求具备舒适性与时尚性,还要求具有益智性与发展性。从结构、色彩、图案角度进行了幼儿皮革服装功能性设计分析,提出了一些有效的设计方法,以期能够在一定程度上为幼儿皮革服装行业的成熟发展提供帮助。
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现代信息技术的飞速发展,对皮革化工产业的翻译领域产生了深刻的影响,作坊式的传统翻译服务已经逐渐无法满足皮革化工产业的专业化和规模化翻译需求。以语言服务为基本抓手,研究皮革化工材料出口文本规范性英译问题,对该领域当前呈现出的主要问题进行总结归纳,并结合语言服务理念对皮革化工材料出口文本规范性英译提出优化建议。以期助力外贸语言互联互通和高校特殊用途英语专业人才培养。
采用混合酸对多壁碳纳米管(MWCNTs)进行处理,得到具有反应性基团的功能化多壁碳纳米管(O-MWCNTs);以聚乙二醇(PEG1000)和异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为主要原料反应生成聚氨酯(PU)预聚体,然后通过原位复合法制备了PU/MWCNTs、PU/O-MWCNTs复合乳液;通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱仪(XPS)及红外光谱仪(FTIR)等仪器表征分析了MWCNTs和O-MWCNTs的微观结构、表面形貌和分散性能,并通过FTIR对PU、MWCNTs/P
系统地分析了韩国煤炭生产、煤矿安全、煤炭消费及进出口、低碳绿色发展与煤炭清洁利用等主要方面。目前韩国的生产煤矿只有5处,产能不足0.8 Mt/a;煤矿安全生产状况已得到极大改善,2018年百万吨死亡率0.8;2018年韩国煤炭消费总量为140.98 Mt,占一次能源消耗总量的29.3%,消费量位居世界第5,进口量位居世界第4,预测2023年韩国的煤炭需求将降至136.8 Mt,到2030年和2040年将分别降至95.0 Mt和71.0 Mt。认为,韩国在煤矿淘汰退出、海外煤炭资源开发以及煤炭清洁利用等方面
采用国标方法对食品接触聚乳酸(PLA)杯盖进行了总迁移测试,利用原子吸收光谱法对其食品模拟液中滑石粉的迁移量进行了检测,同时采用傅里叶红外光谱法对迁移物蒸发残渣中的滑石粉进行了定性鉴定,并探讨了滑石粉在食品接触材料中的安全性问题。结果表明,本方法准确、快速、简便,可用于食品接触材料中滑石粉的快速鉴别和安全性评价;滑石粉在食品模拟液中不易迁出,因此当PLA制品与食品接触时,其中的滑石粉迁移至食品的风险较低。
多面体低聚倍半硅氧烷以其特有笼型结构和有机无机杂化体系备受关注。介绍了多面体低聚倍半硅氧烷的结构特点与合成方法,综述了其在耐热阻燃材料、疏水性涂料、药物包覆材料、多孔功能性材料和皮革鞣剂等领域的应用进展,最后就其应用前景提出了展望。
含铬革屑的资源化利用一直以来都是皮革行业研究的热点。本文将含铬革屑中提取的胶原蛋白降解物(collagen degradation product,CDP)作为硅酸盐水泥缓凝剂,并且研究了CDP对水泥缓凝时间、强度、晶体形态和水化过程的影响。试验结果表明CDP的掺入有效地延长了水泥的初凝时间和终凝时间,但同时水泥的强度随着CDP用量的增加而逐渐损失。另外,通过扫描电子显微镜观察到CDP的加入使水泥的晶体形貌由针状逐渐转变为块状。热重法(TG)、差示扫描量热法(DSC)和X射线衍射(XRD)分析表明CDP的
对3种不同共聚结构的聚对苯二甲酰己二胺(PA6T)树脂——聚对苯二甲酰己二胺/己内酰胺(1132)、聚对苯二甲酰己二胺/己二酰己二胺(M21)和聚对苯二甲酰己二胺/己二酰己二胺(1252)以及其聚四氟乙烯(PTFE)复合材料在干摩擦条件下的摩擦磨损性能进行了研究,并使用扫描电子显微镜(SEM)对试样的磨损面进行了分析。结果表明,1252的摩擦磨损性能最好,M21次之,1132最差;PTFE的加入提高了3种树脂的摩擦磨损性能,其中对1252的摩擦磨损性能改善最大,当PTFE含量为30份(质量份,下同)时,其
建立了层叠流道的三维模型和有限元网格模型,根据流变测试数据,采用Polymat对物料的黏度模型参数进行拟合,并利用Polyflow软件对聚丙烯腈(PAN)凝胶在层叠流道内的三维等温流动过程进行了数值模拟分析。研究发现,当入口流量增大时,层叠流道出口速度的不均匀性增加;沿流动方向流道内压力逐渐降低,并在出口处降低至同一最低值;流道进出口压力差与入口流量大小具有正相关性;在流道的中心截面上剪切速率分布均匀,波动较小。
基于阻燃剂ANTI-660及抗静电剂单苷酸甘油酯(Gm)制备了聚丙烯(PP)复合材料,采用水平垂直燃烧测试仪、氧指数测试仪、表面电阻测定仪、万能试验机和摆锤式冲击试验机等研究了阻燃剂和抗静电剂对复合材料阻燃性能、抗静电性能和力学性能的影响。结果表明,在阻燃剂含量为18.0%(质量分数,下同),抗静电剂含量为2.0%时,复合材料的极限氧指数(LOI)达到26.0%,UL 94测试达到V-0级,表面电阻下降到1.7×1012Ω;添加阻燃抗静电体系的复合材料相比于添加纯阻燃剂的复合材料整体