随着轻质可燃物在建筑和工业领域的广泛应用,火灾隐患明显增加,这对高温预警材料的响应速度、准确性和环境适应性都提出了更高要求。传统烟感与温感探测器受限于安装方式固定、监测范围有限、响应延迟及易受环境干扰等问题。纤维基传感器以其柔性、轻质和易集成性成为理想载体,其中热电型纤维因具备自供电及电信号与温度间的线性响应特性,被广泛研究用于火灾预警。
然而,热电材料中电导率与塞贝克系数之间的耦合常制约其灵敏度提升。与此同时,单一热电信号易受火场环境的干扰,可能导致误报。热致变色材料能通过颜色变化直观反映温度变化,可作为有效的信号补充,在火灾预警领域呈展现出快速响应与直观观测潜力。当前核心挑战在于如何将热电与热致变色材料有效集成于单一纤维结构中,实现“光-电”双模态协同输出,从而提升火灾预警系统的准确性与鲁棒性,成为领域亟需突破的关键。
针对传统火灾预警传感器响应滞后、单一模态热电传感易受环境干扰误报警等关键难题,武汉纺织大学于志财、何华玲团队联合南昆士兰大学霍思奇、广西科技大学王玉栋课题组,共同提出了一种热电-热致变色双模态PTT预警传感纤维。研究采用同轴湿纺结合静电包覆工艺制备三层核鞘构型纤维。通过硫酸预处理调控PEDOT:PSS原位包覆碲纳米线,构建纳米异质结界面实现载流子高效传递,突破塞贝克系数与电导率相互制约瓶颈,可实现0.9 s超快速无源火情报警;以PBO纳米纤维/羟基磷灰石复合鞘层构筑耐高温阻燃屏障,外层负载双掺杂无铅钙钛矿晶体实现温度致色变可视化监测。纤维融合电信号数字化预警与裸眼可视示警双重机制,搭配深度学习算法将测温精度提升至97.25%,有效克服现有火灾预警传感器可靠性的固有短板。
该工作以“Dual-mode thermoelectric-thermochromic fiber with manipulatedPEDOT:PSS-coated Te nanowires for early fire detection”为题发表于《Journal of Materials Science & Technology》上,第一作者为武汉纺织大学纺织科学与工程学院硕士研究生徐杰。
于志财
武汉纺织大学 教授
【论文标题】:现任武汉纺织大学化学与化工学院教授、硕士生导师。长期专注于火灾阻燃预警材料的制备与消防用纺织品应用研究,并致力于电磁防护面料的设计开发,相关成果已成功落地应用。入选辽宁省 “百千万人才工程” 千人层次,主持并结题省部级科研项目 2 项,参与国家级项目 1 项,曾获丹东市科技进步二等奖(排名第 1)、辽宁省自然科学学术论文二等奖等奖励。同时,他担任《Textile Research Journal》《Journal of Industrial Textiles》等国际期刊审稿人,兼任湖北德永盛纺织有限公司科技副总,在科研、教学与成果转化方面均有出色表现。
霍思齐
澳大利亚AUS南昆士兰大学研究员、澳洲优青
【论文标题】:2018 年于武汉理工大学获材料科学与工程博士学位,现任澳大利亚南昆士兰大学高级讲师、ARC DECRA 研究员(澳洲优青)。他主要从事高性能高分子复合材料、阻燃材料及可回收高分子材料的研究,先后承担澳大利亚研究理事会及中国自然科学基金项目,在《Prog. Polym. Sci.》《Adv. Mater.》等国际权威期刊发表论文 130 余篇,总引用 7900 余次,H 因子 50,入选 2021-2024 年度 “World's Top 2% Scientist”,并获 ARC Discovery Early Career Researcher Award、宁波市科学技术奖三等奖等荣誉。同时,他还担任《Fire》《Polymers》等多个国际期刊的编委、青年编委及专题编辑,在学术领域具有广泛影响力。
https://doi.org/10.1016/j.jmst.2026.05.053
图1. PTT双模态预警纤维的结构设计理念与制备工艺流程
受生物神经髓鞘结构启发,通过界面调控组装策略制备了合成了高长径比的Te纳米线,并进一步在其表面原位包覆经过酸预处理的PEDOT:PSS,构筑了核壳结构的有机-无机杂化的复合纳米线(PEDOT:PSS@Te NWs)。随后,通过同轴湿法纺丝和分层解耦策略制备PTT传感纤维,内核为TPU/PEDOT:PSS@Te NWs热电复合层,中间包覆PBO纳米纤维复合羟基磷灰石阻燃鞘,表层引入装Sb3+/Mn2+双掺杂钙钛矿热致变色晶体;各层依靠氢键与π-π相互作用紧密结合。图中同步展示纳米线界面改性、溶剂交换、冷冻干燥、外层功能包覆关键步骤,成品纤维可规模化连续制备(长度超2.0 m),在紫外光照下升温可实现由蓝紫色向粉红色的直观变色,直观印证双模式传感的结构设计合理性。
图2. PEDOT:PSS@Te NWs结构优化及微观表征
通过TEM结果证实碲纳米线平均直径约50 nm,表面包覆3~5 nm厚 PEDOT 导电层,实现完整核壳包覆;SEM 及元素面扫表明 Te、S 元素均匀分布,纳米线分散性大幅改善。借助 FTIR、XPS 表征验证酸洗有效剥离部分绝缘 PSS 组分,调控 PEDOT 共轭构型。试验探究酸洗时长对材料导电系数与泽贝克系数的变化规律,适度酸洗可依托界面异质结实现载流子筛选,同步提升两项热电参数,酸洗过度则会破坏界面结合力、致使性能回落,从微观层面阐明界面调控对热电优化的内在机理。
图3. PTT传感纤维的热电传感性能
如图3系统阐释纳米填料在基体中的分布特征与导电网络构筑规律,PEDOT:PSS包覆Te纳米线在聚氨酯基体中均匀分散,互相搭接形成连续贯通的导电通路,借助界面异质结的能量过滤效应,提升了传感纤维的赛贝克系数和电导率相互制约的难题。通过组分系统优化,随纳米线添加比例提升,纤维泽贝克系数可达46.5 μV·K-1,电导率提升至2.05×104 S·m-1,其热电性能优于同类型柔性热电纤维文献数据。在温差为50℃、预警阈值设为1.0 mV的条件下,采用界面调控策略制备的热电纤维相较于混合杂化等其他方法具有更高的灵敏度(响应时间:0.9 s,恢复时间:1.8 s),输出电压与温差呈现高度线性关联(R2=0.99)。经过反复弯折、冷热循环与长期静置测试,纤维电导率、输出电压留存率均高于 95%,在宽温区间下电学输出稳定,证实其优异的测温灵敏度与循环稳定性。
图4. PTT传感纤维的可视化传感性能
为弥补单一模态的火灾预警传感器在复杂火场环境中可能受到干扰造成误报以及在早期火灾(阴燃和异常高温)阶段的着火点无法直观的观察的短板。通过在热电型火灾预警传感器中集成引入具备可视化传感模块,确保传感的可靠性。如图4系统探究Sb3+、Mn2+双离子共掺杂钙钛矿晶体的晶体结构、变色原理与温度传感特性。XRD测试表明金属离子掺杂后钙钛矿特征衍射峰位置无偏移,晶体主体结构保持完整,仅衍射强度发生改变,证明掺杂工艺成功。XPS与SEM形貌结果进一步佐证双金属元素均匀掺杂于钙钛矿晶格内部。在365 nm紫外激发条件下,环境温度从300 K升至500 K时,纤维表观颜色由蓝紫色平稳过渡至粉红色;这主要是由于升温加剧晶格振动,促使Sb3+产生的自陷激子发生非辐射弛豫,能量向 Mn2+能级转移,宏观体现为色彩渐变。依托变温PL 光谱,基于两种离子荧光强度比值 FIR 构建温度量化公式,计算得出材料绝对灵敏度与相对灵敏度参数。循环耐久性测试显示 300-500 K冷热循环100次和0~180°弯折的变色性能保有色差几乎不变,充分证实传感纤维具有优异的环境稳定性。
图5. PTT传感纤维芯鞘结构的保护机制
优异的阻燃与力学性能是保障纤维型火灾预警传感器在高温火场复杂环境下稳定服役的关键前提。如图 5 所示,依托分层芯鞘结构设计,PTT传感纤维的阻燃性能得到大幅改善:极限氧指数由芯层纤维的24.5%提升至42.6%,达到难燃材料标准,垂直燃烧测试同样证实其阻燃等级远优于单一组分热电芯纤维。该阻燃优势得益于分层解耦构型的协同作用:内层以PEDOT:PSS@TeNWs作为热电传感单元,负责实现环境温度的快速感知与电信号输出;中间鞘层采用PBO纳米纤维复配羟基磷灰石(HAP)有机-无机复合体系,高温下PBO纳米纤维可构筑连续炭骨架,羟基磷灰石受热分解生成致密无机隔热层,通过物理阻隔与化学阻燃协同作用,阻滞热量传入内部传感芯体、抑制可燃气体逸出。通过热重测试结果进一步佐证这一结论,复合鞘层显著提高纤维热分解起始温度与高温残炭率,受热时表面形成致密炭层,有效隔绝热、氧交换。力学测试结果表明,PTT传感纤维拉伸强度可达14.93 MPa,断裂伸长率为11.16%。三层芯鞘结构构建,相较于纯芯层纤维,拉伸强度与韧性均实现明显提升;历经1000次循环拉伸测试后,纤维力学保有率仍维持在95%以上。上述结果证明,芯鞘结构在赋予材料可靠阻燃耐热能力的同时,兼顾优良的机械稳定性,能够在反复形变工况下维持传感结构完整,满足消防预警面料的实际使用要求。
图6. 用于早期火灾探测的可视化-数字化协同传感纤维
如图6所示,展示了基于PTT传感纤维的电子纺织品的火灾预警传感器的热电和热致变色的高灵敏度温度监测性能。把这种PTT传感纤维借助刺绣工艺整合到织物里,并且与毫伏报警器相连,将1.0 mV设为预警触发阈值,搭建了热电型高温报警系统来对其电传感部分性能加以评估。结果表明,在酒精灯火焰条件下织物仅需0.9 s即可输出达标电压并启动警报,相较纯PEDOT:PSS纤维(2.1 s)、未包覆TeNWs基纤维(1.5 s)响应速率大幅提升;100 ℃、200 ℃、300 ℃条件下触发时间依次降低,随温升预警持续提速。多次间歇高温与明火循环后,织物电压输出保持稳定,反复报警无明显性能衰减,与近年已报道同类自驱动传感材料对比,本样品预警响应时间处于领先水平。与此同时,将传感织物在365 nm紫外光源辐照下,织物由室温升至100 ℃时色度发生显著偏移;100 ℃、200 ℃、300 ℃及明火对应的可视化触发时长依次降低,多轮高温冲击后变色响应仍可稳定复现。热电与热致变色的双模态预警路径温度响应趋势高度匹配,证实该织物可实现电信号精准量化+肉眼直观定位的双重早期火情预警,在柔性火灾预警面料领域具备实用价值。
图7. PTT传感纤维在早期火灾中的潜在应用
借鉴人体视觉、触觉协同感知机理,搭建热电-热致变色双模态协同传感系统,同步采集热电电压信号与可视化光学信号,结合深度学习算法完成双模态数据融合处理,赋予柔性传感材料一双早期火灾探测的“火眼金睛”。不同温度(100 ℃、200 ℃、300 ℃、明火)测试结果表明,热电信号随温度升高峰值规律性增大,高温火情下呈现特有波动特征,热致变色色差则呈阶梯式递增变化,两类信号特征互补,为精准分类提供数据基础。对比单模态与双模态混淆矩阵可知,单一传感模式易出现温度区间误判,双信号融合后各类别识别混淆度显著降低,明火识别率99%,整体测温准确率可达97.25%;接收者操作特征曲线显示双模态模型曲线下面积值为0.99,优于单模态0.93的水平,证明多信息融合可有效抑制环境干扰带来的误报警。图最后展示该传感纤维编织柔性织物的实际应用场景,证实结合深度学习的双模态传感体系能够实现高精度早期火情预判,为智能防火织物的实用化提供可行方案。
总结:该工作通过通过界面调控组装与同轴湿法纺丝工艺制备热电/热致变色双模态传感纤维,依托非溶剂诱导相分离实现多层传感结构解耦,有效避免电信号与光学信号相互串扰以及芯层材料的保护。通过界面调控制备 PEDOT:PSS@Te NWs 复合纳米填料,使PTT传感纤维获得优异热电性能,塞贝克系数46.5 μV·K-1、电导率2.05×104 S·m-1,明火预警响应时间低至0.9 s,同时具备优良长效服役稳定性;中间 PBO/羟基磷灰石复合鞘层赋予纤维42.6% 的极限氧指数与可靠力学性能,保障传感器在高温、外力扰动工况下稳定工作,外层热致变色实现了100~300 ℃无源可视化测温。借助深度学习融合双通道传感数据后,纤维温度识别准确检测,充分体现双信号协同探测的突出优势。综上,该双模传感纤维在早期火灾预警面料、智能电子皮肤、工业精准测温等领域具备巨大应用潜力,为高性能智能测温纤维的研发与实用化提供了可靠设计思路。
来源:高分子科技
SG-2026第十四届杭州国际智能服装服饰产业大会
2026第四届杭州国际智能纺织品技术创新大会
2026国际产学研用合作会议-2026功能纤维与未来纺织论坛
大会时间:2026年10月23-25日 大会地点:中国.杭州
—服装服饰产业的功能化,智能化转型升级之路
一、论坛介绍
最新市场调研数据显示,全球智能服装市场保持高速增长,预计到2029年市场规模将达到122.8亿美元,未来几年年复合增长率(CAGR)为22.3%。中国市场同样呈现快速扩张态势,受益于技术成熟和消费者需求提升,预计2026-2029年期间将持续增长。
“SG2026第十四届杭州国际智能服装服饰产业大会”2026第四届杭州国际智能纺织品技术创新大会、2026功能纤维与未来纺织论坛将于2026年10月24-25日在浙江理工大学举办。当前,智能服装服饰产业正迎来新的发展浪潮,在科技赋能与消费升级的双重驱动下,产业边界持续拓展、创新活力不断进发.本次大会以“服创智联,织就新篇”为主题,深度聚焦智能服装服饰及纺织品产业前沿,融合多元创新元素,共探产业发展新路径。
大会汇聚行业专家、企业领袖与科研先锋,通过主题演讲、场景演示、实操体验、供需对接等多元形式,搭建国际交流合作平台,推动智能服装服饰产业在技术融合、场景拓展生态构建上实现新突破。
二、组织机构
主办单位:
浙江理工大学
SG上海国际智能服装服饰博览会组委会
深圳市智能服装服饰产业发展研究会
上海福琼展览有限公司
宜春福琼展览服务有限公司
深圳市计量质量检测研究院
承办执行单位:
浙江理工大学纺织科学与工程学院(国际丝绸学院)
绍兴大学
上海福琼展览有限公司
宜春福琼展览服务有限公司
三、论坛规划
时间 安排
10月23日 签到
10月24-25日
会议+展示+供需对接
主题一、服装品牌转型、功能化、智能化洞察前沿论坛
主题二、新智能纤维与功能服装的系统创新,新型材料及器件前沿论坛
主题三、智能服装在健康医疗领域应用前沿论坛
主题四、智能纺织品赋能家居家纺户外着装前沿论坛
10月25日
下午参观 待定
四、历届参会企业(部分)
劲霸|七匹狼|红豆集团|安踏|如意集团|波司登|柒牌|爱慕股份|南良集团|骆驼|森马服饰|太平鸟服饰|杜邦集团|云龙服装|运佳纺织|经纬智能|上海纺织集团|广东省丝纺集团|鲁泰集团|华纺股份|九牧王|愉悦家纺|富信科技|乐卡克|博克时代|都市丽人|温芯智能|小吸牛智能|三六一度|好孩子|艾莱依|乔丹|李宁|特步|卡尔丹顿|龙岩凯隆|智裳科技|盛意成|叠加态|韧和科技|苏州捷迪|极展科技|旭纶成纺织|三致锐新|凡客诚品|高梵服饰|曼妮芬|咕咚|报喜鸟|AIQ|迪科服饰|中科海势|大锌能源|太平鸟服饰|即发集团|小米生态链|腾飞股份|运满满|中科东博|天府兴隆湖实验室|暖康服饰|大华天坛|烯旺新材料|挺美健康|卫和健康|力莱电源|铜牛集团|创新爱尚家|衣唯|洁尔爽|中昊针织|唯逸纺织|推诚出芯|永胜医疗|彩控智能|福瑞兴|南派服装|心韵恒安医疗|韶音科技|蒂姆服装|圣巧依|耀迪新材料|兴丰强纺织|延京纺织|涂泰克纺织|华盛爽朗|昇特智能|优普泰|中纺国际|东鼎里|霍尼韦尔|苏州美山子|香奈儿|阿丁实业|能斯达|福华织造|特格高材|航天凯恩|亚厚纺织|钛深科技|泰银新材料|和也健康|复苏智能|天创新材料|陆军医学中心|海军医学中心|解放军93114部队|深圳添金利|歌力思|东华大学|香港理工|研究会|燕理艺院|闽江学院|纳米能源所|复旦大学|宁波材料所|中纺院|浙江理工大学|北京服装学院|南通大学|华东师范大学|厦门理工学院|江南大学|武汉纺织大学|河北大学|河北科工大|泉州师范大学|清华大学|天津工业大学|上海应用技术大学|中国科大|中科院苏州纳米所|大连工业大学|上工程|江苏工院|轻纺学院|柔电院|西安工程大学|惠院服装|合肥公共安全研究院|广东工业大学|五邑大学|义乌工商学院|纺科院|嘉兴职院|中原工学院|中纺标|中纺院|扬职大|广检集团|中国中纺|海西分院|江苏纺检院|深圳先进院|华东师大|清华大学|浙江工业大学|西北工业大学|华清石墨烯联盟|北京印刷学院|纺科学院|理化所|西电电子工程学院|航院|东电等
五、【议程概括】
主题论坛一:服装品牌转型、功能化、智能化洞察前沿论坛
·智能服装现状研究及发展趋势
·电子织物设备及传感器嵌入衣服中监测人体健康数据分析
·智能服装服饰品牌应用场景案例分析
·碳纳米管纤维制造纤维状太阳能电池在服装中应用
·智能服装数据传输与安全防护救援问题实时感知用户
·人工智能赋能智能服装服饰行业发展
·多维健康感知纤维”的柔性传感器
·交互面料的防水性电子元件性能提升
·可变色布料与时尚设计和个性化智能服装
·智能织物推动服装创新应用,远程医疗、体温调节
·智能恒温服创新性研究与开发
·AI助力智能穿戴产品版图扩张
·生物电康复智能穿戴服饰
·石墨烯液冷服的创新
·柔性电池最新技术突破
·纤维芯片可监测心率、体温等生理指标
主题论坛二、智能纤维与功能服装的系统创新,新型材料及器件前沿论坛
·人工智能技术和计算机辅助设计(CAD)智能设计与生产
·柔性可穿戴智能材料与传感器、柔性传感器技术可实现人体数据
·柔性3D打印技术在服装设计中的发展现状及趋势
·相变储能材料、辐射冷却材料等高新材料在服装中的应用
·安全磁流变纤维引领智能穿戴纺织品创新
·稀土新材料调温纤维赋予服装智能温控、智能调温纺织品技术突破
·碳纳米纤维在保暖服装中的应用
·智能纤维、温变纱线引领的科技革命驱动可穿戴技术升级
·半导体制冷在智能服装的应用
·液态金属基导电纤维复合型面料的研究及应用
·石墨烯纳米技术在恒温服装中的应用
·碳纳米管纤维在可穿戴设备和智能织物方面的研究进展
·导电纱线及导电芯在智能运动服装的应用
·细菌素纳米纤维面料与叠加纺织面料“黑科技
·石墨烯科技智能温变面料保暖时尚
·再生聚酯纤维在服装行业的绿色变革与未来展望
·纤维锦纶在服装中应用
·热阻燃纤维、芳砜纶纤维在防护服应用
·智能响应材料在服饰设计中的功能集成与交互应用
·量子点材料纤维结合在智能服装服饰探索应用
主题论坛三:智能服装在健康医疗领域应用前沿论坛
·智能健康监测服装的研究现状与发展趋势
·温敏纤维对监测人体体温
·智能服装赋能疾病早期监测
·睡眠监测体动、心率、呼吸等参数
·智能服装运动监测和分析
·智能服装对血压监测、血糖监测
·智能服装系统嵌入传感器监测健康
·智能医用防护服的发展与应用
·健康与防护用智能纺织品及可穿戴应用
·智能心电衣对心血管疾病早期监护监测
·弹性应变传感纱线的互锁集成技术实现智能医疗服装的分布式检测
·人工智能技术+AI技术的康养功能服
·摩擦纳米发电机在智能纺织品中的应用
主题论坛四:智能纺织品赋能家居家纺户外着装前沿论坛
·智能功能性面料的创新与突破。
·智能功能性服装的人体工程学设计与舒适性优化。
·智能功能性服装的能源管理与续航技术。
·智能功能性服装与户外安全防护的深度融合。
·智能功能性服装在户外运动竞技中的应用与竞技表现提升。
·智能功能性服装的市场趋势与消费者洞察
·聚酯纤维在运动服、户外装备、医疗防护服等领域
·光学超材料织物 辐射冷却面料在户外服装中应用
·以数智科技共话家居未来
·智能造就健康睡眠 全新智能床掀起睡眠革命
·AI智能在家纺行业的具体应用
·科技创新引领家纺新消费新潮流
·火山岩纳米材料在家纺应用中的应用
·高科技新材料填充绒在家纺的作用
·弹性纤维在纺织服装中的开发与应用
·远红外发热涤纶长丝面向冬季服装、户外运动、健康家居应用
·调温纤维,相变材料在户外服装中的应用
·相变材料家居家纺户外着装中应用
·柔性传感与智能人机交互应用
六、【拟邀嘉宾】
王训该 浙江理工大学 致远首席教授,学术副校长
于 斌 浙江理工大学纺织科学与工程学院(国际丝绸学院)院长、党委副书记
张海煊 深圳市智能服装服饰产业发展研究会 副会长
陶肖明 欧洲自然科学院外籍院士、美国机械工程师学会院士、香港理工大学纺织及制衣学系教授
王宏志 上海电机学院副院长
李 翼 英国曼彻斯特大学教授
邹如强 北京大学材料科学与工程学院院长、党委书记
覃小红 东华大学纺织学院 院长、教授,博士生导师
邓中民 武汉纺织大学纺织学院教授
田明伟 青岛大学教授、博士生导师
张莹莹 清华大学化学系 长聘教授/博士生导师
周赟磊 西安电子科技大学杭州研究院/机电工程学院副教授
樊 威 西安工程大学教授、博士生导师,科技研究院院长、纺织科学与工程学院院长、柔性电子与智能纺织研究院院长
张 晔 南京大学现代工程与应用科学学院教授/博士生导师
刘志远 中国科学院深圳先进技术研究院研究员
高 超 浙江大学高分子科学与工程学系求是特聘教授
侯成义 东华大学材料科学与工程学院研究员、博士生导师
孙立宁 苏州大学特聘教授、苏州大学机电工程学院院长
刘 皓 天津工业大学智能可穿戴电子纺织品研究所所长
马儒军 南开大学材料科学与工程学院教授
刘厚方 清华大学信息科学与技术国家研究中心副研究员
李秀强 南京航空航天大学国际前沿科学研究院的长聘教授、博士生导师
刘国金 浙江理工大学 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院)副院长
邹专勇 绍兴大学纺织科学与工程学院院长
陈培宁 复旦大学长聘教授
陶光明 华中科技大学武汉光电国家研究中心教授
王冠云 浙江大学计算机学院、浙江大学国际设计研究院特聘研究员/博导
钟 君 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所研究员、研究室副主任
刘亚侠 北京服装学院服装艺术与工程学院教授、未来服装与科技研究中心主任
严玉蓉 华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师
程群峰 北京航空航天大学教授
马耀光 浙江大学光电科学与工程学院的研究员/长聘副教授、博士生导师
张 磊 天津大学精密仪器与光电子工程学院 副研究员
方 剑 苏州大学纺织与服装工程学院的特聘教授、博士生导师
国 瑞 中国科学院理化技术研究所 研究员
张 诚 闽江学院材料与化学工程学院 研究员
冯欣悦 烯旺新材料科技股份有限公司总经理
何爱芳 恒源祥集团公共事务中心联席总经理、董事长兼总经理办公室主任
魏家坤 魏桥纺织股份有限公司总经理
张仕华 龙岩凯隆科技有限公司创始人
洪忠信 劲霸男装(上海)有限公司总裁
林泽宇 福建省人民政府发展研究中心办公室副主任
杨建祥 安踏(中国)有限公司科技创新部总监
张怡英 雅鹿集团股份有限公司副总经理
焦书敏 广东富信科技股份有限公司营销部部长
梅先明 腾飞科技股份有限公司董事长
阚晓敏 深圳挺美健康科技有限公司董事长
黄 齐 海澜之家科技有限公司总经理
王成军 江苏悦达家纺有限公司 副总经理
刘志颖 李宁(中国)体育用品有限公司 高级总监
陈林云 铜牛集团品牌运营中心副总经理
谢国炎 浙江东进新材料有限公司副总经理
冯占民 北京中科东博智能穿戴科技有限公司总经理
贺佩芝 愉悦家纺有限公司研发部主任
张书耿 探路者控股集团股份有限公司材料开发经理
吕 慧 乔丹体育科技中心高级服配创新项目工程师
仲桉冉 哈尔滨云境科技有限责任公司副总经理
黄 昕 厦门旭纶成纺织科技有限公司总经理
林宝英 三六一度(中国)有限公司服装开发中心总监
刘春林 延京纺织科技(江苏)有限公司技术总监
王方明 苏州市兴丰强纺织科技有限公司 总经理
宁璇浦 绍兴运佳纺织品有限公司总经理
任 龙 嘉兴市云龙服饰科技股份有限公司总经理
冯 群 北京衣唯服饰科技有限公司 总经理
邵柏民 浙江东方集团骏业进出口有限公司经理
徐鹏云 宁波凯信服饰股份有限公司总经理
七、展品范围
1.智能服装服饰:运动服、心率衣、心电衣、温控服、理疗服、防护服、变色服、定位、防丢服、牛仔服、变色服、礼服、羽绒服、潜水服、童装、婚纱服、婴幼儿服装、内衣、睡衣、文胸、内裤、T 恤背心、衬衫、雨衣、冲锋衣、航空服、军服、医疗服、警察服、量子服饰、石墨烯服饰、消防服、抗菌服等各智能功能服、智能定制品牌、智能枕头、智能被子、智能毯、智能鞋、智能帽、智能袜、智能领带、口罩、户外装备、户外服饰、智能背包、沙发家纺、床上用品等。
2.智能服装技术及硬件:电子信息技术、传感器技术、触控技术、生物识别技术、RFID 技术、3D 打印技术、信息管理系统、智能硬件、电子元件、IC 芯片、定制系统、CAM/CAD 系统/吊挂系统、3D 智能试衣系统、智能试衣镜及其他相关技术与硬件等。
3.智能服装生产设备:智能化自动化服装生产线、机器人、裁、剪、缝各类智能化自动化设
备、智能印花设备、智能纺织设备、智能制衣设备、激光设备、超声波、智能服装专用设备及其他相关4.0的技术与设备等。
4.智能服装高新材料:智能织物、面料、纤维、纱线、相变纤维、记忆纤维、智能凝胶纤维、光导纤维、调温纤维、石墨烯、量子科技、纳米材料、光变材料等相关高新服装材料。
5.其它相关配套产品及技术 :纺织化学品、油墨等。
八、大会费用
参会费用:①人民币2000元\人(含会议费、资料费、午餐费、晚餐费)。
②人民币1500元\人(含会议费、资料费、午餐费)。
备注以上:含会议费、资料费、午餐费、晚餐费,交通住宿需自理
展位费用:展位12800元(包括两人参会费用、展出场地、背景画面高 2.3 米、长2米、地毯、咨询桌一张、椅子二把、10A/220V单相插座一个,射灯二支,清洁安保服务)。
九、大会赞助
参会、报告赞助咨询
组委会联系: 陈 香 手机: 13918264183(同微信)
上届展后回顾:
SG2026第十三届北京智能服装服饰产业大会圆满闭幕