海藻纤维
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2026春夏纱线展 | 【生物基纤维专区】的“技术密码”
新浪财经· 2026-01-29 20:13
展会与行业趋势核心观点 - 2026Yarn Expo春夏纱线展将于3月11-13日在国家会展中心(上海)8.2馆举办,并再次设立【生物基纤维专区】,旨在集中展示中国生物基化学纤维产业的最新成果与技术突破,推动纺织行业绿色化、可持续化发展 [2][27] - 在全民健身和健康意识提升的背景下,运动健康领域正经历材料革命,生物基纤维凭借绿色环保、原料可再生、生物降解性及优异物理性能,为运动休闲服饰开辟了兼顾健康性能与生态责任的新路径 [2][27] - 运动休闲服饰的消费趋势正从“功能至上”转向“功能与责任并重”,生物基纤维成为连接科技、健康与情感的理想介质,其发展代表了运动纺织产业链绿色健康升级的起点 [11][36] 生物基纤维在运动场景的应用方案 - **休闲健身场景**:注重舒适度和亲肤体验,安徽丰原生物纤维和易生新材料的聚乳酸纤维具备优异亲肤性、天然透气及抑菌抑螨功能,适用于贴身运动内衣、瑜伽服等,其长丝DTY低弹丝用于运动T恤、POLO衫,短纤混纺面料用于运动休闲外套和休闲裤 [3][28] - **户外运动场景**:需要应对多元环境变化,青岛源海新材料的海藻纤维集本质阻燃、抑菌、防霉、高舒适性、绿色环保于一体;河北吉藁化纤的天竹纤维截面布满椭圆形孔隙,能瞬间吸收并蒸发汗水,实现卓越体温管理,并具有天然抑菌性,为户外运动提供保护 [6][31] - **高性能运动场景**:注重弹性恢复和支撑力,绍兴金笙纺织的“隐汗仿棉弹性聚酯混纤”具有吸湿速干、高回弹及防紫外线特性,适合跑步及训练类服装;浙江华丰龙赛尔的莱赛尔长丝吸湿能力约为纯棉两倍,拥有丝绸触感,是高附加值功能面料的理想材料 [9][13][34][38] 参展企业技术与产品亮点 - **安徽丰原生物纤维**:除常规聚乳酸纤维外,将推出聚乳酸超短纤维、中空纤维、原液着色纤维等,其中聚乳酸超短纤维可用于石油开采作为暂堵材料等,中空纤维减少了纤维约20%的重量并具备更优保暖性,适用于冬装、运动户外装备等 [20][45] - **易生新材料(苏州)**:以聚乳酸纤维和无纺布为核心,通过联合友商解决了聚乳酸纤维强度衰减和染色困难的关键问题,产品包括聚乳酸纤维、纱线、无纺布及其与粘胶、棉、羊毛等的混纺产品,应用于亲肤服装、抑菌卫材、汽车内饰等领域 [23][48] - **绍兴金笙纺织品**:以“生物基与功能融合”为主题,重点推出以生物基PTT纤维为核心的“隐汗仿棉弹性聚酯混纤”,采用PTT/PET复合结构设计及特殊工艺实现仿棉质感与多功能整合,契合运动、户外及休闲时装对功能与美学的双重需求 [25][50] - **浙江华丰龙赛尔纤维科技**:其“龙赛尔·莱赛尔长丝”是一种国产高端纤维素纤维,吸湿能力约为纯棉两倍,拥有丝绸触感,同时保持高湿强和低缩水率以实现持久保形,公司希望通过展会触达更多运动品牌、面料商及拥有ESG战略的跨国品牌 [13][38] - **河北吉藁化纤**:天竹纤维通过与棉、莫代尔、氨纶等混纺平衡性能与耐用性,应用于高性能瑜伽服、训练服等领域,其竹浆纤维混纺面料因出色透气、抗菌和环保特性,已被应用于2024年巴黎奥运会中国代表团服装,并与欧洲品牌Hanes、Olessa合作应用于瑜伽服等产品 [15][40] - **青岛源海新材料科技**:海藻纤维的天然特性能够满足运动场景对面料吸湿性、抗菌消臭的严苛要求,构建全方位的运动舒适防护体系,同时在多元休闲场景中提供亲肤安全、舒适放松与环保可持续的体验升级 [17][42] 生物基纤维的跨行业应用拓展 - 生物质原料来源从玉米、竹材到海藻不断丰富,为纤维功能化提供更多可能,通过从单一组分到多组分的多功能叠加,生物基纤维正无限拓展在纺织、医疗、农业、家纺等多元化领域的应用边界 [18][43] - 安徽丰原生物纤维与中南大学合作首创的生物基矿物杂化材料,具有低密度、高强度、A级防火、憎水耐久、保温绝热、低碳环保等特性,可用于制备保温板、装饰板、隔声板等建筑围护结构绿色建材 [20][45]
独家解析|2027春夏功能性面料色彩与材质趋势指南
搜狐财经· 2026-01-20 16:15
2027春夏功能性面料流行趋势核心发布 - 上海国际功能性纺织品展览会联合中国纺织信息中心正式发布《2027春夏功能性面料流行趋势》,系统揭示未来一季核心潮流方向 [1] - 展会将于2026年3月5日至6日在上海世博展览馆H3馆举行,并特别设立“TREND FORUM国际功能性面料趋势区”整合全球创新面辅料与流行趋势 [1] 趋势一:漾 (RIPPLE) – 内在宁静与本质温柔 - 核心理念强调向内探寻的宁静力量,设计语言聚焦减法、包容与疗愈,消费行为转向慢时尚与情感联结 [5] - 色彩以静谧蓝调(如苍穹蓝、清溪蓝)和中性淡彩色(如薄荷冰晶、香草奶油)为主,营造视觉宁和与永恒感 [8] - 服装材质注重性能与精致质感平衡,具体包括:功能性美利奴羊毛兼顾温控与肌理;再生尼龙与生物基纤维赋予耐久光泽与气候防护;轻柔薄纱针织亲肤哑光;凹凸肌理或镂空面料(如精细华夫格)增强纹理与透气性,并可加入玉石粉、薄荷实现接触凉感;蛋白纤维、海藻纤维具备护肤疗愈功能;仿棉面料融合功能性与棉感舒适性 [9] - 主要应用场景涵盖商务通勤、办公室运动、瑜伽、全天候运动、高尔夫、家居及睡眠 [5] 趋势二:淬 (TEMPER) – 时光沉淀与深层优雅 - 核心理念强调设计作为文化容器与情感载体,消费行为从“拥有”转向“认同”与“共生”,追求根植于自然并能随生命演变的深层优雅 [11] - 色彩采用日落大地色系(如岩棕、霞光橙)以及日落夕粉、山岚灰褐与镜湖月蓝,融合温暖厚重与清冷空灵,体现东方美学意境 [14][15] - 服装材质融合复古情怀与创新科技,具体包括:粗粝感亚麻与再生涤纶混纺提升透气性、耐用度与形态稳定性;原色美利奴羊毛更新日常运动风格;粗节纱、斑驳彩点纱模仿手工纺线质感;隐性肌理通过双层组织、微凸提花或仿绗缝塑造古典浮雕感;水洗、磨毛或轻度起皱工艺让面料成为时光载体;草木染等环保染色技术层叠出温润灰度 [15][16] - 主要应用场景包括徒步、跑步、攀岩、露营自驾、骑行、瑜伽、综训及全天候运动 [11] 趋势三:汐 – 自然律动与动态适应 - 核心理念强调身体与生活同步呼吸,设计具有潮汐般韵律,借助模块变形与体贴剪裁在多种场景间自在流转,消费推动向循环生态与人文关怀靠近 [18] - 色彩采用浅春草绿、柔光黄等轻盈草木色调,以及由深枝棕、青葱翠绿、竹叶黄交织的都市实用棕绿色,传递视觉氧气感与愉悦性 [21] - 服装材质致力于将自然律动与智能响应结合,具体包括:超轻量化材质呈现半透明雾感视觉效果;循环再利用与生物基来源的尼龙/涤纶诠释环保高性能哲学;复合科技薄膜与微孔结构层压实现防风、防雨、透气、导湿与紫外线防护的动态平衡;材料注重抑菌防护功能;汗无痕成为夏季服装功能性卖点;相变材料智能调节体表温度;碎裂脉络纹路与柔艺花卉提花应用于防晒衣、瑜伽服等 [21] - 主要应用场景涵盖网球、徒步、登山、跑步、综训、露营自驾、瑜伽、全天候运动及日常休闲 [18] 趋势四:涌 (SURGE) – 虚实交融与数字创意 - 核心理念探索数字存在与视觉语言边界,拥抱多元个体身份,美学通过精湛工艺实现诗意突围,创意触及星际想象,推动崇尚开源与共创的包容性生态 [23] - 色彩采用高辨识度组合,如超感蓝绿色、复古亮彩色,以及流光蓝调、荧光黄绿、明媚果绿、光屏蓝、绸光玫红、暗影紫,渲染赛博未来沉浸氛围与数字乐观情绪 [26] - 服装材质连接城市机能与数字美学,具体包括:响应式智能纤维(如光导纤维、温敏纱线、湿敏纱线)融入高阶训练装备;高密斜纹/蜂巢组织结构提供基础防护与支撑,弹力网眼提花实现透气调节;3D激光蚀刻形成数字脉络纹理;做旧水洗工艺呈现复古肌理;液态金属光泽、科技感涂层、镜面流动效果形成动态层次 [26] - 主要应用场景包括骑行、综训、跑步、登山、攀岩及时尚街头 [23]
专家报告:生物基纳米纤维及其在新能源领域的应用(附22页PPT)
材料汇· 2025-06-09 23:03
海藻纤维研究方向 - 纤维表面微纳结构设计实现功能化改性,应用于结构材料、智能传感、能源催化等领域 [12] - 采用聚合物调黏和生物基高分子类流体策略,建立生物基高分子材料高效成型加工新方法 [13] - 设计黏度可调的生物基高分子复合溶液,通过静电纺/湿纺/吹纺实现功能高分子纳米纤维高效纺丝成形 [15] 生物基高分子加工成形 - 基于大分子流体的生物基高分子材料高效成形加工 [16] - 现存问题包括低浓高黏、加工窗口窄、加工流动性差、成型效率低、高温易分解 [17] - 以流变学理论指导,基于静电作用液化多糖基聚合物,得到可调凝聚态结构的多糖流体 [17] 湿纺/吹纺生物基纤维高性能化 - 利用聚丙烯酸钠调控多糖溶液体系分子间相互作用,诱导湿法纺丝中多糖纤维结构高取向,力学性能可达900 Mpa [19] - 借助超高分子量PEO和乙醇的不良溶剂效应,调节溶液中聚合物构象,实现大面积吹纺纤维膜制备 [19] - 完成海藻吹纺纤维膜中试,为生物多糖高值利用和产业化奠定基础 [20] 纤维功能化设计 - 基于纳米材料可控制备及组分锚定,制备系列有机/无机纤维 [22] - 通过理论计算精准设计三维互通的含催化剂纤维结构,实现钠硫电池正负极双改性 [24][25] - 以催化-吸附协同理论为指导制备复合纤维,形成高相容半相干界面提高催化稳定性 [28] 生物基材料在新能源领域应用 - 服务于碳中和目标下能源发展战略,突破复合海洋生物质纤维加工关键核心技术 [38] - SA/二价金属离子交联形成三维网络结构,复合物有效实现对多硫化物的吸附及催化转化 [41] - 以强电解质调控海藻在溶液中的聚集态结构,合成高载量单原子催化剂,初始容量高达1350 mAh g-1 [45][46]