黑科技成就“真舒适”,比音勒芬成高端科技人群的“完美T恤”
众所周知,程序员、工程师、律师等高精尖人才的生活备受瞩目,他们每日与高端工作为伴,穿梭在高楼大厦之间,表面上看似光鲜亮丽,可实际上,背地里的辛苦却鲜少有人能体会。比如程序员面对的,是凌晨两三点钟的酸痛颈椎,是会议室里等待解读的复杂架构图,也是衬衫后背与腋下处遮不住的汗液。再比如律师等精英人群面对的,是长时间的会务谈判,是灰黑西装单调保守且闷热不透气,让人浑身不舒坦。
或许,长时间工作的状态无法被轻易改变,但给这种工作日常提供点装备加持,舒适的同时保持精英新贵的体面,高端运动服饰品牌比音勒芬却能做得到。不仅如此,比音勒芬独特的设计还能彰显属于东方新贵的独特气场。

提及比音勒芬,人们的第一印象是它产品上的高尔夫绅士标。其实,与高尔夫绅士标同样让人印象深刻的,还有比音勒芬做高尔夫运动服饰的专业度。为确保产品品质,比音勒芬坚持严选高档次、高性能面料,与意大利、新西兰和日本等国际知名面料供应商保持稳定的合作关系。
同时,比音勒芬还注重运用新技术、新工艺和高科技面料来完成精品设计,多年来,比音勒芬运用跨界设计理念,让诸多产品实现了功能和审美的统一。不仅如此,比音勒芬还延展高尔夫运动服饰的特质,让运动、休闲、时尚等风格相融合,如专门针对亚洲人研发的小领T,就完美契合比音勒芬的“生活高尔夫”概念。沿着这条融合之道,比音勒芬还持续深挖,按照季节、材质等要素,在T恤这个细分赛道上做精做透。

今年4月,比音勒芬携手中国当代在“文”、“智”、“武”赛道上领先的精英代表任为、王昱珩、凌云全新发布“2025春夏小领T”。这种长期投入专一赛道,有效聚焦高端产品的做法,精英人群持续钻研的精神相契合,更因此取得其广泛青睐。
众所周知,常规的圆领T恤太过休闲普通,且穿上身后无法修饰人们的体态。“小领T”则采用专利微八小领型(专利号:ZL 2024 2 0906190.2)设计,5cm领叶,75度领角,搭配暗扣长门襟,十分贴合亚洲人脖颈弧度。加上其以人体工程学原理为剪裁标准的腰线设计,上身后更显修长挺拔、精致时尚。

“小领T”还深谙精英人士工作场景复杂、工作强度大等痛点,采用了BT_Gritty面料,抗皱、不易变形的同时,还具有高倍防晒、久洗有效的特点,防晒指数达到了UPF50+,紫外线UVA透过率平均3%,两项指标均高于国家标准。无论人们是久坐电脑前工作,还是在会议厅与同事们商谈,或是出席正式场合,都能保持清爽得体的精英形象。
不仅如此,“小领T”还有23种颜色设计,多色彩意味着多风格,其用东方多色彩来映衬中国人的气质,同时打破由欧美定义已久的黑白灰卡其的职场色调,为精英们提供除了黑白色之外的穿搭可能性。同时因为面料和版型的加持,色彩不会成为降低精英们格调的存在,反而会更显贵气和松弛,可满足大众社交、通勤、户外、旅行等多场景需求,这让T恤不仅仅是一件简单的T恤,还拥有了社交、实用等多重属性。

专注本业,持续创新。多年的持续深耕,加上在高端T恤上的突破,让比音勒芬成为了中国国家高尔夫球队的合作伙伴,连续三届为运动员们打造奥运比赛服,用蕴含文化内涵与科技属性的“五星战袍”为奥运健儿赋能,陪伴运动员们在里约、东京、巴黎的赛场上挥洒汗水,为他们的拼搏加油鼓劲。


与此同时,比音勒芬与中国高尔夫球协会还启动了国家队优才计划,为高尔夫球奥运备战机制提供有力补充,致力于激励和培养青年一代球员。
比音勒芬对极致品质的追求,与法律学者任为、专利达人王昱珩、峨眉武术传人凌云互为印证,他们以专注与执着定义价值,比音勒芬也以匠心和创新树立标杆。品牌聚焦高端运动服饰,连续8年稳居高尔夫服装市场综合占有率第一,T恤品类连续7年市占率第一,并通过技术标准制定与场景化创新引领行业发展。

高精尖人才的工作场景并非大众以为的只有光鲜亮丽,场景复杂、工作难度大才是这一群体的真实工作日常。比音勒芬以精准洞察打造,“小领T”让“高效+体面”成为穿着新常态。无需刻意打理,即可专注事业、从容应对各种场合——也正因如此,比音勒芬成为新一代新贵的不二之选。
#比音勒芬小领T# #小领T不跟随更出色#
科学家设计新型高效抗菌织物材料,1小时内杀菌率近100%
近期,浙江大学陈志杰研究员团队和香港理工大学马凯凯助理教授团队合作,制备出一种基于四噻吩乙烯(TTE,Tetrathienylethene)的多孔织物复合材料。
该材料通过独特的分子设计实现了高效光催化抗菌功能——当受到温和光照(光强度约 4.71W/m²)激发时,织物复合材料表面可高效产生具有抗菌活性的活性氧物种。
研究结果显示,在可见光照射下,该材料仅需 1 小时即可对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌实现接近 100% 的杀菌率。与此同时,它还具有良好的生物相容性和可重复使用性。
这一特性使其在医疗防护领域具有重要应用价值。基于其高效的光催化抗菌和潜在抗病毒能力,这种新型织物复合材料可广泛应用于医疗防护服、医用口罩等防护装备的制造,亦可作为智能伤口敷料使用。
该研究为解决日益严峻的细菌耐药性问题提供了创新性的材料解决方案,其光响应特性为开发环境友好型抗菌材料开辟了新途径。

图丨织物复合材料的设计示意图,具有多功能应用前景(来源:PNAS)
近日,相关论文以《基于四噻吩乙烯的多孔框架复合材料用于增强光催化抗菌活性》(Tetrathienylethene-based porous framework composites for boosting photocatalytic antibacterial activity)为题发表在 PNAS[1] 上。
浙江大学博士后马思(即将入职绍兴文理学院)是第一作者,浙江大学研究员陈志杰、香港理工大学助理教授马凯凯、香港理工大学简志伟教授担任共同通讯作者。

图丨相关论文(来源:PNAS)
传统抗菌技术依赖化学消毒剂或抗生素,但易引发耐药性问题,且存在环境污染等局限性。相比之下,光催化抗菌技术通过光照激活材料产生活性氧杀灭细菌,具有高效、可持续等显著优势。
然而,现有光催化材料普遍面临可见光利用率低、稳定性差以及生物相容性不足等一系列挑战。
该研究结合了浙江大学化学系和香港理工大学时装及纺织学院各自的专业优势展开。研究人员选择金属有机框架(MOF,Metal-organic frameworks)作为突破口,这类材料因其结构多样性和功能可调性,最近逐渐发展为光催化应用的理想平台。
陈志杰课题组首先基于 TTE 开发出多孔框架材料 Zr-TSS-1,在此基础上,马凯凯课题组将其组装到细菌纤维素(BC,bacterial cellulose)基底上,构筑了稳定的复合材料 Zr-TSS-1@BC。

图丨陈志杰(左)与马凯凯(右)(来源:课题组)
通过原位生长法,Zr-TSS-1 微晶均匀分布在 BC 的三维微结构中,形成了兼具良好柔韧性和力学性能的复合材料,并具有便携的可穿戴性。
这种材料的设计灵感来源于一些前期调研 [2],研究人员通过将光敏性的 TTE 单元引入金属有机框架中,实现了对可见光的高效吸收和自由载流子的快速生成。
经过创新性的分子层面设计,这种创新的材料拥有了一种特定的功能——在可见光下能够高效触发,并释放出更多的杀菌活性物质,相当于拥有一个具有保护功能的“金钟罩”。
“这项研究中最核心的突破在于,我们可以在宏观层面(比如一件衣服)上进行原子级别或分子级别的精准调控,这种调控带来了材料性能的显著提升。”陈志杰对 DeepTech 表示。
具体来说,该材料的可见光吸收范围扩展至 500nm,光电流密度比传统全碳环 MOF 高 3 至 4 倍,且能快速生成超氧自由基和单线态氧,从而高效破坏细菌细胞膜。

图丨 Zr-TSS-1 的结构示意图(来源:PNAS)
与传统的需要紫外线照射的材料相比,这种新型材料仅需普通可见光即可发挥它的功能,在公共环境条件下表现出更高的稳定性和高活性,并且它的质量损失很小。
此外,这种新型材料还显示出良好的生物相容性,其对人类皮肤成纤维细胞和 NIH 3T3 成纤维细胞的细胞毒性极低,细胞形态在接触复合材料后未受到明显损伤,这为其在生物医学和保健应用中的应用创造了可能性。
可重复使用性方面,该复合材料在连续五次循环使用后仍保持稳定的抗菌性能,显示出优异的耐用性。
马凯凯指出,这种性能的突破源于材料设计的双重协同,即 TTE 单元增强了光捕获能力,而多孔 BC 基底则优化了 MOF 分散性和细菌接触效率。

图丨 Zr-TSS-1 与其他稳定的 MOF 相关材料的光催化抗菌性能比较(来源:PNAS)
研究人员不仅在实验室中验证了材料的抗菌性能,还通过一系列实验展示了其在实际防护装备中的应用潜力。例如,这种材料可以作为口罩的填充物或防护服组件,为人们提供更安全、更有效的防护。
与其他工作中使用紫外线灯或更高功率来实现高性能杀菌相比,该研究中所使用的是相对温和的日光灯管。实验结果显示,该材料在 1 小时内即可实现接近 100% 的杀菌率,远超国际标准 AATCC100:2019 纺织材料抗菌涂层试验方法所规定的 18-24 小时杀菌效果。
马思指出,“这一成果不仅展示了 MOF 材料的高效性,还为未来的防护装备设计提供了新的思路。”
马凯凯教授正在招收 2026 年春多孔材料博士生两名,研究方向为功能性多孔结晶材料及其复合物对人类健康和环境可持续领域。有意者请查看导师个人主页(https://research.polyu.edu.hk/en/persons/kaikai-ma),并通过邮件联系。
参考资料:
1.Ma,S. et al. Tetrathienylethene-based porous framework composites for boosting photocatalytic antibacterial activity. PNAS(2025). https://doi.org/10.1073/pnas.2423052122
2. Ma,S. et al.Stable MOFs and composites for photocatalytic antibacterial applications. Trends Chem.(2024) https://doi.org/10.1016/j.trechm.2024.10.004.
运营/排版:何晨龙
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