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국제 방위 에서 최신 7 대 혁신 과학 기술 을 공포 하다

2014/7/23 9:40:00 39

국제 방사 방사위과학 기술 혁신방사능

'미스 strong '' TOP1 이탈리아 징'심해침전기술 '' -'strong '' '' -'분배 ''


‘ahhtttp:/wwww.sjjjjjjjjjjjemcom /newnews /indexxx 미스c.a a a a a a a href = # # # # # # # # # # 방사복원단 차단 효과 및 원단 편안도가 크게 높아지고 있습니다.

테스트를 거쳐 심해 침전 기술을 생산한 원단은 효과적인 방사능이 최고 80dB에 달할 수 있다.

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초진공 상태에서 다양한 물질 간 증발압에 따라 나노고온열 처리 기술을 채택하여 은괴를 충분히 용해한 후 순수한 추출을 받은 은이온은 순도가 일반 방식보다 20% 이상 높았다.

또 나노 식용 침투 기술을 통해 은이온을 양질의 면사포를 기체로 삼아 초고압 처리기술을 이용하여 은이온 배열에 더욱 긴밀하게 배출해 은섬유의 함유량을 크게 끌어올렸다.

미국 노벨 과학기술 유한회사 100회 검사를 거쳐 이 기술을 사용하는 은섬유 원단의 방사능 효과가 동종 제품보다 45% 이상 높았다.

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'나미생방사 섬유기술'은 바로'strong ''TOP3 영국 상춘등 생태과학기술'의'나미생태 방사 섬유 기술'을 의미하는' '' -'strong '-'의' -'


‘p ’은 2011년 영국 상춘등 생태과학기술 유한회사 소속 ‘조웨이 ’의 방사 브랜드 최초로 나노 생태기술과 유럽의 선진적인 방사 기술을 완벽하게 결합하여 항균 살독을 성공적으로 개발한 나노 생태방방사선 섬유 개발에 성공해 유엔 방사능 자료연구회를 검측해 고효차단 및 제거균의 특성을 발견하고 일부 유해한 전자파 흡수가 무해에너지로 인한 2차 오염을 피할 수 있다.

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‘p ’은 노벨 과학기술 유한회사 소속 ‘클리스틴 ’ 브랜드가 연구 개발, 초진공의 조건 아래 최신 나노 기술이 금속을 초고압 처리해 금속분자와 분자 사이의 유동기체를 추출해 금속 내부분자와 분자 간의 운동 공간을 최대한도로 압축시켜 금속의 밀도를 크게 향상시키고 나노 기술을 이용하여 연마한 금속사를 전통적인 방식으로 만든 금속사보다 가늘지만 인성이 더 강하게 만든다.

이 기술을 채택한 초정세금속 섬유 원단의 항전자 복사 성능이 평상식에서 만든 금속섬유는 40% 이상이다.

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'나노이온 진공 빔 기술'이 바로'strong'의'TOP5 이탈리아 JOYNCLEON (나노이온 이온 빔 빔 속류 기술'이 ''TOP5'의'TOP5 이탈리아'를'TOYNCLEON


‘p ’ 이탈리아징 기미노이온 진공 고에너지 빔 기술로 나노 기술을 채택하여 전통 은미립을 40nm에서 0.1nm로 분류해 높은 에너지로 유출된 은미립은 0.1nm의 은미립으로 침투해 사심 속에 은이온은 거저 표면에 비춰 침투해 내부에 침투해 은이온을 배열해 질의 변화가 있다.

또한 진공조건 하에서 증발재료를 줄일 수 있는 원자, 분자는 특종 사선 과정 중 다른 분자의 충돌을 줄이고 기체의 활성분자와 증발원재료 사이의 화학반응 (산화 등), 밀도, 순도, 침적 속도와 부착력을 강화한다.

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'coolMax 특수폴리에스테르 혼섬유 혼섬유 교직기술'이 바로


<미국 두방회사가 그들이 생산하는 특수폴리에스테르 섬유 CoolMax 와 더리모리티와 도금 섬유 X -Staatic 등 혼섬유 교직 방식으로 결합하여 방균과 정전기 성능을 갖춘 새로운 직물을 개발하였다.

실버 섬유 X -Static 은 Noble 섬유 기술사가 연구 개발한 것이며, 순은 재료로 오래 견고히 방직 섬유 표면을 사용하는 방식으로 생산하였으며, 10dtex 에서 210dtex 다양한 규격으로 사용해, 기계직과 니트 방식으로 어떤 방직품으로 섞어 쓸 수 있는 많은 용도를 가지고 있다.

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'나미레이나 전기 도금 기술'은 바로'strong '' -'Top7 일본 일청방공업사 '등'나미레이저 도금 기술'을 의미하는' '-'strong' '-'


<일본 일청 방공업회사, 그 응용 나노 기술을 적용하여 은미립이 40nm의 크기에 이르게 하여 섬유 내부에 침입하여 상품을 Agfresh 나노섬유로 생산하였다.

나노 실버 섬유는 실버 도금 섬유와 비슷한 기능성을 가지고 있다.

그러나 섬유 기재에 나노은 가입 과정에서 나노 미립의 단합, 오염, 나노 미립이 섬유 주체 성능에 미치는 영향 등이 있다.

또한 실버 미립은 섬유 내부 및 외부 표면에 분산되어 직접 피부접촉을 하는 것은 단지 일부일 뿐, 은섬유 표면에 순은 포위되지 않기 때문에 은이 양호한 항균 제거, 전자자차단 등 기능성을 충분히 구현할 수 없다.

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