섬유 재료 기술 이 돌파성 진보 를 이루다
2009년 이래 국내외
시장
환경 구동 아래 ‘ 방직 공업 조정 과 진흥 계획 ’ 의 지도 와 국가 산업 정책 지원 아래, 방직 공업 은 여러 주요 분야 의 관건 분야 의 관건 이다
기술
공관 과 산업화 방면 은 중대한 진전 을 얻어 자주적 연구 개발 을 하였다
과학 기술
성과와 선진장비가 광범위하게 운용되었다.
섬유 재료 기술이 돌파성 진보를 이루다.
탄소 섬유, 방섬유 1313, 방방아론, 초고분분자 폴리에틸렌, 폴리벤젠, 현무암 섬유 등 고성능 섬유 중점 품종 산업화 기술 연구 개발 기본 완성, 다수 기술 및 제품 모두 국제 선진 수준, 대나무 섬유, 마초 섬유 등 생물 섬유 비닐 비닐 생산을 실현, 더욱 개발 계열 품종, 신형 용제 섬유소 섬유질 섬유, 모유 섬유, 모유 섬유 성과를 보완해 국내 공백을 메웠다.
화학섬유 제품의 기능화, 차별화 수준이 계속 향상되고 2010년 화학섬유 차별화율이 43% 이상으로 2008년 비해 약 5퍼센트 증가했다.
방직 공업 기술과 제품 개발이 눈에 띄게 진보했다.
긴밀방직, 제트, 와류 방침, 끼워넣기 등 신형 방적 기술의 채택은 천연섬유 방적 수수가 크게 높아지고, 사선의 질과 등급이 현저하게 높아진다.
신형 전자 자카드 장치의 대량 응용, 경위 편성 신형 원단의 개발, 다양한 섬유의 혼방 교직 및 직물 구조의 혁신, 방직 원단의 종류가 풍부하다.
디지털 프린트, 도료 프린트 등 날염 신기술, 전자 분색 제판, 자동 펄프, 온라인 검색 등 선진 전자 정보 기술 및 다기능 전, 후 정리 기술의 응용, 원단의 품질과 추가 향상 가능.
녹색 환경 보호 기술 개발과 응용 속도가 빨라지다.
화학섬유신실실실냉각기술, 면방방방방자동 제어기술, 프린고효과 단흐름전처리, 생물효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효미미미미미미미가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효과, 바이바이효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효효병 회수 이용, 응고물 및 냉각수 회수, 폐수 여열 회수, 중수용 등 자원 종합 이용 기술을 빠르게 확대하여 각종 자원의 사용 효율을 높였다.
‘ 기획 ’ 이 실시된 이래, 가격 계산에 따라 방직공업단위 증가치의 종합에너지 소비가 약 8% 하락해 단위 증가치 하수 배출연평균 약 10% 하락한 가운데, 중수회용율은 10% 에서 약 15% 로 올랐다.
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