Bioinspired Multilayered Knitted Fabric with Directional Water Transport and Collection for Personal Sweat Management

润湿 材料科学 表面张力 复合材料 饱和(图论) 织物结构 水运 出汗 涂层 汗水 水分 纳米技术 水流 环境科学 环境工程 海洋学 组合数学 物理 地质学 量子力学 数学
作者
Lu Wang,Dahua Shou,Tarig T. A. Owad,Jing Zhang,Rong Zheng,Qing Chen,Jintu Fan
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (31): 41504-41517 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsami.4c07080
摘要

Effective sweat management fabric for sportswear facilitates sweat removal from the skin and elevates the comfort for human. However, when the body is in a strong hot and humid environment or after strenuous exercise, the sweat management fabric will be totally wetted and saturated quickly. As a result, excess sweat cannot be absorbed effectively by the garment, which creates obvious stickiness and heaviness. In this paper, a directional water transport and collection multilayered knitted fabric (DWTCF) is prepared by plasma pretreatment technology and screen coating. The treelike water transport network inspired from nature is designed in order to drive the liquid flow along the channels. By surface modification, branched hydrophilic flow paths are fabricated, and other regions are hydrophobic. As a demonstration, DWTCF has been injected with water to observe the liquid transport behavior. During the experiment, 76.7% liquid is collected by DWTCF, but there is just 0.06% collected by an ordinary knitted fabric. The weight increase of the ordinary fabric is 555.4% larger than that of DWTCF. Specifically, DWTCF utilizes the wetting and pressure-gradient-induced interfacial tension as well as the gravitational effect to facilitate the fluid motion along the hydrophilic channel, in addition to the capillarity present in the fabric structure. This study provides a new idea to develop directional water transport and collection fabric to solve the moisture absorption saturation problem of the fabric, especially for conditions requiring intense sweating.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
首页完成签到 ,获得积分10
刚刚
wuzhi完成签到,获得积分10
刚刚
000关闭了000文献求助
1秒前
1秒前
辣比小欣完成签到,获得积分10
1秒前
科研通AI5应助wen采纳,获得10
3秒前
3秒前
chenfaju发布了新的文献求助10
5秒前
宇森完成签到,获得积分10
5秒前
senna发布了新的文献求助40
7秒前
daxueshen发布了新的文献求助10
8秒前
思源应助SphenoidLi采纳,获得10
8秒前
Anna完成签到,获得积分10
9秒前
小犁牛完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
研友_Z11kkZ完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
蒋礼貌完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
秀丽的芷珍完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
lzyfwz666发布了新的文献求助10
16秒前
李健应助小南采纳,获得10
19秒前
20秒前
20秒前
22秒前
杭璎完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
25秒前
小白发布了新的文献求助10
26秒前
千日粉发布了新的文献求助10
27秒前
免我蹉跎苦完成签到,获得积分10
27秒前
27秒前
不想干活应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
不想干活应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
猪猪hero应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
不想干活应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
猪猪hero应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
高分求助中
(禁止应助)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Semantics for Latin: An Introduction 1099
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 780
A Student's Guide to Developmental Psychology 600
水稻光合CO2浓缩机制的创建及其作用研究 500
Logical form: From GB to Minimalism 500
2025-2030年中国消毒剂行业市场分析及发展前景预测报告 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4154347
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3690172
关于积分的说明 11656838
捐赠科研通 3382352
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1856097
邀请新用户注册赠送积分活动 917672
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 831094