再生竹纤维织物热湿舒适性能的分析
竹纤维内衣面料舒适性能的研究【开题报告】
毕业设计开题报告纺织工程竹纤维内衣面料舒适性能的研究一、选题的背景、意义增强的环保意识和相关概念的推广,竹纤维的定单愈来愈多,而且其应用也愈来愈广泛。
我国竹子资源约占世界总量的1/3,是世界第一竹资源大国,竹纤维的广泛应用,将是对纺织资源的有益补充。
神州作为全球的纺织工业大国,2008年各类纤维的生产与使用量已接近全球的50%。
对于处于这样一个比例水平的产业,传统的产品和模式是很难使成为事实可连续发展的。
因此,开发有生命的物质质再生资源已成为最近几年来纺织质料发展的新方向。
竹浆纤维就是诞生在这样一个配景下的以天然竹材为原料生产的新型纤维。
这种纤维由于其使用的竹材所具有的独特性能,不仅在"吸湿"、"透气"、"舒适性"上较传统的天然纤维更具上风,而且在"抑菌"方面以及最终产品的手感、光泽、悬垂性方面有独特的成效。
并且这种纤维能在天然条件下使成为事实完全的分解,使用后不会对环境造成破坏。
它一经面世就为国内外许多消费者所喜爱,目前生产能力已到达3万多吨。
与会专家均表示,神州是一个人均耕地少、地盘资源相对贫乏但竹资源丰富的国家。
竹林的开发哄骗不仅能解决"粮棉争地的问题",而且能充分哄骗一些自身条件差的林地,较棉花与人工林生产对化肥使用依赖度低,因此对环境保护、水土保持、提高偏远贫困地区的农民收入有踊跃意义。
竹子的应用与开发也是对五千年中汉文化最好的传授继承与发扬。
二、相关研究的最新成果及动态为寻求制造符合市场需求,可证明其具有可持续性发展的竹纤维服装和家用时尚纺织品,瑞士Litrax公司成功的开发出新型竹纤维。
该公司这一项目取之于竹,用之于纺织业,其新的亮点在于使用了环境友好型的酶软化技术,直接从竹杆茎提取纤维,使其成为高级时尚纤维品,可与开司米、亚麻布舒适度和丝绸的细滑和柔软度相媲美。
竹纤维在十余年前第一次作为纺织品走进我们生活时,人们开始从中提取粘胶胶纤维并将其看作环境友好型产品、具有生物降解作用的材料,原因是它取之于竹类植物,且生长迅速,无需杀虫剂和其他化学品、化肥,也无需灌溉,不引发土壤浸蚀。
新型再生纤维机织物面料的舒适性测试分析
线所对应尺子上的高度, 当高锰酸钾溶液上升到横线 时开 始计 时 , 分别 记 录 1 5 1 、52 n时液 面 上 升 、 、0 1 、0mi
热传 递 与湿 传递 同时 存 在 并 相 互 影 响 , 因此 了解 新 型 纤维 面料 的穿着舒 适 性很 有必 要 。本 文通 过 测试 莫代
干、 重, 湿 用计算 回潮 率来 表示 试样 的 吸湿性 :
V ( )一 ( G/ o x 1 0 a G ) 0 () 1
Hale Waihona Puke 尔、 大豆纤维等新型再生纤维织物的吸湿性 、 透湿 性、 液态水传递性 、 透气性 、 保暖性和接触冷感等单项舒适 性能, 以纯棉 、 纶机 织物 和纯 涤 纶针 织 物作 对 比试样 涤 进 行 对 比分 析 , 以评价 其整 体舒适 性 能 。
式 中 w —— 织 物 的测 试 回潮率 ( ) A ; G—— 织 物
的 干湿重 之差 ( ) G —— 织 物 的干重 ( ) g; 0 g。
12 2 透 湿性 ..
1 实验部分
1 1 试验 材 料 .
采用 蒸 发法 , 据 国家 标 准 G / 20 . —2 0 根 B T17 42 0 9 织物 透湿 量测定 方法 测定 , 透湿 杯直 径 6 0mm, 用 透 采 湿量 表示 :
的高度 。 12 测 试 方法 . 12 4 透 气性 ..
采用 Y 6 G4 1型 中 压 透 气 仪 , 据 国家 标 准 GB 根 /
T5 5 — 1 9 4 3 9 7方法 测试 。 12 5 保 温 性 ..
织物热湿传递性能及其评价
弯 管引到试 样另一 端 ,用一个烧 杯收 集滴下 的液 体
收 稿 日期 :20 — 4 0 07 0 — 1
作 者简 介 :李 典英 (92 ) ,福建 建 阳人 ,硕 士研 1 一 ,女 8
究 生 ,主 要 从 事服 装 热 湿 舒适 性 方 面的 研 究 。
・
受湿面积或百分比越大说 明芯吸作用越好。使用该 测试 方法 时滴液 下落速 度难 以控制 并对实 验结果 产 生很 大的影 响 ;当测试试 样颜 色较 深 ,不 容易判 断 出受湿 边界 ,影 响实验 的准确性 。平板 测试 法 ( 如 图3 )该仪器 由一个 水平 放 置 的 毛细状 的 管子 通入 水 ,熔孔 玻璃板 水平 放置 在水 面上 ,试 样放 置在玻
其 方法做 了深入 研究 。
图 1 弯 管 测试 法
目前 国 内最 常用 的测试芯 吸率 的方法 为垂直 芯 吸法… ,该 方法 用 于纱 线 和 织物 的半 成 品 和成 品 ,
不 适用 于散纤维 及疏水 性纱线 和织 物 。用毛细 管水
为 了能够反 映织物 的纵 横 向芯 吸率 ,先后 出现 了滴 液 面 积 法【 平 板测 试 法【 、改 进 的 平 板 测 试 3 J 4 J
量 受试样 表 面施 Байду номын сангаас 的压力有 影 响 ,特 别是试 样表 面
增减 重法包 括 吸湿法 和蒸发 法 。吸湿 法是通过
1 绪
论
( 烧杯 的位置低 于水槽 ) ,通过测 量烧杯 内液体质量
就可 以确定试 样在 规定 间隔时 问 内芯 吸作用 吸收 的 水 量 。尽管饱 和织 物 比干燥 织物 阻水性 能小 ,但 由 丁受 到重力影 响 ,织物 内 的水下 流 ,从 而增 强 了芯 吸作用 ,因此 该方 法不能 确切表 示织 物实 际芯吸性 能 ,且 与服装 实 际穿着过 程 中芯 吸作用 不 同。
竹纤维的特点和缺点
竹纤维的特点和缺点竹纤维是一种天然纤维材料,由竹子中提取得到,具有一系列特点和优点,但也存在一些缺点。
同时,竹子与塑料的复合材料是一种新型材料,结合了竹子和塑料的优点,具有广泛的应用前景。
1.优良的物理性能:竹纤维具有较高的拉伸强度和弯曲强度,具备良好的韧性和弹性,可以用于制作强度大、耐用性好的产品。
2.轻质耐用:竹纤维比重较小,密度低,重量轻,但强度高于钢材,具有良好的耐久性。
3.绿色环保:竹纤维是天然的可再生资源,具有快速生长、可持续利用的优点。
使用竹纤维材料可以减少对传统木材资源的需求,有利于环境保护和可持续发展。
4.良好的防腐性能:竹纤维含有丰富的天然抗菌物质,具有较好的防腐性能,不易腐烂,并且能有效抑制细菌和真菌的生长。
5.优异的吸湿排汗性能:竹纤维具有良好的透气性和吸湿性,能够迅速吸收和蒸发汗液,使人们在使用竹纤维制品时感觉更加舒适。
竹纤维的缺点主要有以下几点:1.加工难度较大:竹纤维的加工过程较为复杂,需要经过多道工序,加工成本相对较高。
2.寿命相对较短:相比于一些合成纤维材料,竹纤维的寿命相对较短,容易受到湿度、温度等环境因素的影响,容易发生变形、开裂等问题。
3.耐磨性较低:相比于一些金属材料,竹纤维的耐磨性较差,容易被摩擦和刮擦所破坏,使用寿命有限。
竹纤维与塑料的复合材料是将竹纤维和塑料通过物理或化学方法混合、纤维增强等工艺加工而成的一种新型材料。
它结合了竹纤维和塑料的优点,具有以下特点和应用前景:1.保持竹纤维的优良性能:竹纤维与塑料的复合材料在一定程度上可以保持竹纤维的优异物理性能和环保性能,如强度高、轻质耐用、绿色环保等优点。
2.提高塑料的性能:由于竹纤维具有良好的增强效果,将其与塑料复合可以大幅提高塑料的力学性能,如增加塑料的强度、硬度等。
3.扩展应用领域:竹纤维与塑料的复合材料具有较好的加工性能,可以用于制造各种产品,如家具、建筑材料、车辆零部件等,拓宽了竹子的应用范围。
织物的舒适性能
(二)织物的刺痒感
某些织物的服装与皮肤接触时,由于织物与皮肤
之间的相互挤压、摩擦,使皮肤产生刺痛和瘙痒的
不舒适感觉这就是织物的刺痒感。
内衣应柔软无刺痒感。 1、织物的刺痒感产生的机理
刺痒感是由织物中所含有的粗纤维(直径大于 30~35μm)的比例决定的,而与具体的纤维细度 分布无关。
2、影响刺痒感的因素 (1)纤维越粗,纤维的初始模量越大,越容易导致织 物产生刺痒感。 (2)粗纤维的含量越高,织物的刺痒感也越强。 (3)对于同样的纤维,结构疏松的织物较结构紧密 的织物刺痒感要弱一些。
舒适性能是服装材料为满足人体生理卫生所必须具 备的性能。
服装材料舒适性指标包括:保温性、吸湿性、放 湿性、透湿性、触觉感等。
一、热湿舒适性能
(一)织物的热传导性和热阻
1、热传导:当材料的两个表面存在温度差时,热 量就会从温度高的一面向温度低的一面传递,这就是 热传导或导热。
2、织物导热能力的指标
(1)传热系数λ ①传热系数λ:是指当织物厚度为1m,两面间温
①悬垂性 ②抗皱性 ③织物的洗可穿性: 2 .简述影响织物悬垂性的因素 3 .简述影响织物起毛、起球的因素
4、多选题 ①在下列选项中。能使服装保暖性好的选项 有( )( )( )( )。
A、比重小的纤维 B、卷曲的纤维 C、导热系数大 D、细纤维 ②在下列说法中,正确的是( )( )( ) ( )。 A、比表面积大的纤维较小的保暖性好 B、含气量大的稀疏蓬松织物的保暖性好 C、潮湿的织物保暖性差 D、密度高的厚织物保暖性好。
⑤透气性好 尤其夏季服装应具有较好的透气性,可使人穿 着服装不感到闷热。
2. 冬季的外衣服装面料的选择 (1)高密、轻暖、厚实的面料
选用透气性较差,致密的面料,以提高保暖性, 防止身体的热量散发到空气中。
竹纤维的性能特点及其在纺织领域的应用(doc 7页)
竹纤维的性能特点及其在纺织领域的应用(doc 7页)竹纤维的性能特点及在纺织领域的应用收入纬博:专业知识天竹纤维是河北吉藁化纤有限责任公司选用我国广泛生长的竹材为原料,采用专利发明生产技术,经高科技工艺处理生产的再生纤维素纤维,是一种纺织行业新原料。
该技术已获得国家发明专利证书,专利号ZL00135021.8、申请号031284965。
该纤维具有手感光滑,质地柔软,悬垂性好,吸放湿性能优良,染色亮丽的特点,更具有独特的天然抗菌抑菌和防紫外线的功能,是一种新型的可替代传统粘胶纤维的功能纺织原料,它迎合了广大消费者的服饰要求,对我国纺织行业起到了巨大的推动作用,产生了良好的经济效益和社会效益。
一、天竹纤维的生产过程从低支纱到高支纱,从本色纱到漂白纱,从平纹到斜纹、提花、楼花,最后到服装内衣、T恤、毛巾、浴衣、地毯,可应用到多个领域,现正在和中国化纤协会着手制定竹材长短丝浆粕的行业标准及化学纤维的行业标准,天竹纤维已发展成为纺织纤维原料的龙头。
2、竹纤维的结构特点天竹功能纤维的生产过程也是一个植物纤维素再生的过程,保持了天然纤维素的组成成分,其组分中含碳44.44%,氢6.17%,氧49.39%,分子结构式为:天竹纤维通过400倍显微镜观察纤维的横断面,其结构如图:天竹纤维通过电于显微镜5000倍观察其形态结构如图:天竹纤维红外线光谱图:虽然天竹功能纤维的元素组成与普通粘胶纤维相同,但其横断面的结构与之有着显著不同,外部(皮层)具有较大的比表面积,内部(芯层)具有较多的空隙,形成高度中空的网状结构。
并且其表面还有较多的微孔,天竹纤维的内部中空结构和表面微孔的特殊形态,赋予了天竹纤维良好的吸湿性和透气性。
3.天竹纤维优异的吸湿性天竹纤维具有特殊的结构,是高吸湿纤维,在温度20℃,相对湿度65%时的回潮率为12%,在20℃,相对湿度为95%时回潮率为45%,居大多纤维之首。
在36℃100%的相对湿度条件下,天竹纤维的回潮率可达45%,且吸湿速率特别快,从8.75%的回潮率到45%的回潮率仅用约6小时,相同条件下,其他纤维的回潮率及吸湿的速率远不如天竹纤维,天竹纤维比其他纤维更适合于其他纤维制作运动衣、夏季服装及贴身衣物。
竹纤维针织物的热湿性能-文档资料
竹纤维针织物的热湿性能竹纤维是由我国自主研发成功的再生纤维素纤维,因其天然的清新柔软,防虫防蛀防紫外线等功能,从诞生之日起就引起人们的广泛关注。
加上其良好的吸湿性,透湿性以及抗菌性等方面的优良性能,顺应了现代人追求健康、绿色、环保和保健的心理,是制作贴身衣物的理想面料…。
另外,为了使竹纤维针织物更好地应用于纺织服装行业,需要重点了解竹纤维针织物的服装舒适性能。
服装舒适性包括三方面的内容:热湿舒适性、接触舒适性和视觉舒适性,而热湿舒适性是其最基本的内容,因此,对竹纤维针织物热湿性能的研究具有重大的意义。
1 试验部分1.1 试验材料为了更好地研究竹纤维针织物的热湿性能,我们将竹纤维织物与其他纤维织物的热湿性能进行比较。
竹纤维的优异性能,是制作贴身织物的理想面料,另外,由于针织物的组织结构、针织物的厚度、密度和紧度都关系到针织物的热湿性能,所以本文选择了罗纹半空气层组织以及不同线圈大小的I+1罗纹组织,为了方便比较,罗纹半空气层组织与其中一种1+1罗纹组织的密度比较接近。
试验试样为三种纱线f纯竹,纯棉和竹/棉50/50混纺),纱线线密度均为32s编织成的9种针织物,试样规格见表1。
1.2 试验仪器与方法1.2.1 导水性用垂直芯吸法将试样条垂直悬挂在YG(B)871型毛细效应仪张力架上,使试样下端的刻度线恰好浸入液面。
每种织物测试三个试样,试样尺寸为25mm×300mm。
分别测试织物的经、纬向在30min内的芯吸高度,两者的乘积作为织物总的毛细效应面积,用于反映织物液态水总的传导能力。
1.2.2 透湿性能参照GB/T 12704-91《织物透湿量测定方法》,采用透湿杯法对织物的透湿性能进行测试。
试验在温度38~C、相对湿度90%,气流速度0.3m/s的条件下进行。
测试指标、试样透湿量按公式(1)计算WVT=24△Am/S.t(1)样品透湿量为三个试样透湿量的算数平均值[修约到10g/(m2?d)]。
竹纤维针织物的物理性能分析
竹纤维是近年来由我国自行开发成功的一种新型生态环保再生纤维素纤维,具有纤维强度高,弹性好,吸湿、放湿性和染色性能优良等特点。
竹纤维在大自然的环境中能够保持无虫蛀、不霉烂,有一定的抗菌功能。
竹纤维虽然有上述诸多优点,但与其他纤维相比在某些方面也存在缺陷,如湿强低于棉纤维,干强远低于涤纶等。
为了更好地了解竹纤维针织物的性能特点,本文分别用竹纤维和棉纤维两种纯纺纱线进行小样织造,并对两种织物的性能进行测试和比较分析,为合理使用竹纤维开发产品提供一定依据。
1、实验部分1.1试样准备实验采用18.2tex的纯竹纤维纱和棉纱,在机号为30G的多针道单面机上织成两种织物,采用单面纬平组织,织物经适当整理后备用。
织物基本指标织物种类纵密/横列·(5cm)-1横密/纵行·(5cm)-1回潮率/%竹纤针织物120.376.57.87棉纤针织物113.972.17.82注:回潮率测定条件为温度16.2,相对湿度69%。
1.2测试仪器及方法织物透气性试验采用Y561型织物透气仪,参照国家标准GB5453—85规定试验方法。
织物悬垂性试验采用YG811织物悬垂测定仪,织物抗起毛起球试验采用YG502织物起毛起球仪,织物折皱弹性试验采用FY一22硬挺度仪、YG541A型织物折皱弹性仪,织物刚柔性试验采用LFY一22硬挺度仪。
测试条件:实验室温度25℃,相对湿度60%。
2、结果及分析2.1透气性和悬垂性两种试样的透气性测试结果见表2。
由表2可知,竹纤维针织物的透气性远优于棉针织物的,这是由竹纤维本身的特殊结构决定的。
在电镜下观察竹纤维的横切面和纵向结构,可看到竹纤维的横截面为带锯齿的不规则圆形,纵向平直,表面有沟槽,其形态结构与粘胶纤维几乎相同,因此透气性、吸湿放湿性良好,染色性能优良。
在炎热夏季,竹纤维的这些优良性能赋予了面料干爽舒适的特点,它可以瞬间吸收并蒸发人体排出的水分,使人感到凉爽。
织物透气性/L·(m2·s)-1竹纤维针织物3065.2棉针织物663.6试样的悬垂性测试结果见表3。
竹纤维纺织可行性研究报告
竹纤维纺织可行性研究报告一、引言竹纤维是一种天然植物纤维,具有优越的物理性能和环境友好特性,被广泛用于纺织品的制造。
竹纤维具有良好的透气性、吸湿排汗性、抗菌性和光泽度高等特点,被认为是一种极具发展潜力的纤维材料。
本报告旨在研究竹纤维纺织的可行性,探讨竹纤维在纺织品制造中的应用前景,并分析其市场潜力和发展趋势。
二、竹纤维的特性1. 物理性能:竹纤维具有良好的柔软性和弹性,具有与棉纤维相近的手感和舒适性。
2. 吸湿排汗性:竹纤维具有优异的吸湿排汗性能,比棉纤维更好,能有效吸收皮肤分泌的汗液,并迅速排出,保持皮肤干燥舒适。
3. 抗菌性:竹纤维具有天然的抗菌性能,对细菌和真菌有很好的防护作用,适合用于内衣、袜子等密切接触皮肤的产品。
4. 光泽度高:竹纤维具有天然的光泽度,纺织品具有良好的质感和外观。
三、竹纤维在纺织品制造中的应用1. 竹纤维纺织品:竹纤维可以纺织成各种面料,如T恤、衬衫、床上用品等,具有良好的手感和舒适性,受到消费者的喜爱。
2. 竹纤维家居用品:竹纤维还可以制成毛巾、浴巾、地毯等家居用品,具有良好的吸湿排汗性和抗菌性能,受到家庭用户的青睐。
3. 竹纤维功能性纺织品:由于竹纤维具有抗菌性能,可以用于生产防菌内衣、抗菌袜子等功能性纺织品,具有较好的市场潜力。
四、竹纤维纺织市场潜力分析1. 竹纤维纺织品受到消费者的喜爱,具有较好的市场需求。
2. 竹纤维具有环保性和可持续性,符合现代消费者对于环保产品的需求,市场潜力较大。
3. 随着消费者对于舒适性和健康性的要求越来越高,竹纤维纺织品将有更广泛的应用场景,市场潜力巨大。
五、竹纤维纺织发展趋势分析1. 竹纤维纺织品的品种和款式会不断丰富,满足不同消费群体的需求。
2. 竹纤维在纺织品领域的研发和应用将会不断深化,推动竹纤维纺织品在市场中更广泛的推广和应用。
3. 竹纤维纺织品的生产技术将不断提升,提高产品质量和生产效率,降低生产成本,进一步促进竹纤维纺织品的发展和壮大。
什么是竹纤维面料及竹纤维面料的优势
什么是竹纤维面料及竹纤维面料的优势竹纤维为什么被称为纤维面料皇后呢?在这里,为大家介绍一下被业内专家称为“二十一世纪最具有发展前景的健康面料”-竹纤维面料。
竹纤维面料一直享有“会呼吸的生态纤维面料”和“纤维面料皇后”的美誉,且被业内专家称为“二十一世纪最具有发展前景的健康面料”,是继“棉、毛、丝、麻”之后的第五次针织面料革命。
竹纤维就是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维,以3-4年生健壮挺拔的优质青竹为原料,经高温蒸煮成竹浆,提取纤维素,再经制胶、纺丝等工序而制造出的再生纤维素纤维.竹纤维面料具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性,同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。
专家指出,竹纤维面料是一种真正意义上的天然环保型绿色纤维面料。
竹纤维产品因其完全复制了竹纤维的固有特性,而倍受消费者青睐,产品需求量逐年上升。
竹纤维冬暖夏凉的原因:竹纤维横截面的独特结构,天然横截面高度中空,布满了大大小小椭圆形的孔隙,可以在瞬间吸收并蒸发大量的水分,竹的吸水导湿性是棉的三倍,专家称其为“会呼吸”的纤维或“纤维皇后”,竹纤维的吸湿性、排湿性、透气性居各大纺织纤维之首。
夏秋季节使用竹纤维纺织品使人感到特别凉爽、透气,冬春季节使用既蓬松舒适又能调节体内温度和湿度,不上火,不发燥竹纤维的纵向长度,其单根竹材纤维长度很难超过半厘米,“吸”入纤维腔中的气体和水份容易“呼”出,有效阻挡紫外线,阻止外界对皮肤产生的任何刺激。
经中国科学院上海物理研究所检测证明:竹纤维的紫外线穿透率几乎为零(只有万分之六),棉的紫外线穿透为万分之二千五,竹纤维维的抗紫外线能力是棉的417倍,从而保证了人体免受紫外线的伤害产生负离子,竹纤维是从原竹中提练出来的绿色环保材料,它具有天然的产生负离子的特性。
竹子应用广泛是大家熟知的,但应用于服装领域还是近几年的事。
用竹子加工成的纤维称为竹纤维,竹纤维分成两大类:1、天然竹纤维——竹原纤维竹原纤维是采用物理、化学相结合的方法制取的天然竹纤维。
竹原纤维面料热湿舒适性研究[定稿]
竹原纤维面料热湿舒适性能研究王宇璇、鹿杨清、徐晓通摘要随着科学技术的发展和生活水平的不断提高,人们对服装的功能性和舒适性要求越来越高。
为了满足人们对纺织品的要求,不断开发新型纺织材料和改善服装设计结构成为纺织品设计与发展的主要趋势。
而舒适性无疑是人们对服装用纺织品基本的要求。
影响服装面料舒适性的因素有很多,随着新的科学技术在生产生活中的广泛运用以及新型纤维材料优良的性能,如竹原纤维较强的吸湿排汗性等,成为改善并提高面料舒适性的一个主要方向。
本文将通过对竹原纤维及其混纺面料透气性、保暖性、透湿性、挥发性、输水性等性能指标进行测试分析,通过对比苎麻纤维面料和棉纤维面料的各项性能,以客观的表示织物的热湿舒适性。
并通过实验对比,客观反映出竹原纤维在天然纤维中优异的热湿舒适性能。
在此基础上,客观的分析竹原纤维在一年四季及生产生活中的运用。
关键词:竹原纤维织物面料;热湿舒适性;影响因素;实验分析;应用前言服装热湿舒适性是“人体、服装、环境”系统内的生物热力学的综合平衡,是人体生理和环境气候要素之间的动态协调。
基于服装舒适性理论,织物要具有良好的热湿舒适性,须满足以下要求:液态水迅速芯吸或迁移;短时间有大量汗液聚时,为不使汗水流淌,织物需具有一定的保水能力;汗汽快速扩散转移能力;织物放湿干燥快;织物具有良好的保暖性或凉爽性等。
对服装来说,纤维原料成份对热湿调节能力有非常大的决定作用。
由于天然纤维对人体的危害很小,而化学纤维对人体的影响相对较大,因此在纤维材料中选择一种对人体危害小,又能满足人们对热湿舒适性要求的纤维,成为困扰纺织研究发展的一个难题。
而竹原纤维的出现,无疑很好的解决了这个问题。
竹纤维是继棉、麻之后的第三种天然纤维素纤维,由天然竹材经物理方法处理后,脱胶分解为纺织用纤维。
竹原纤维为束纤维,其纵向由多根单纤维组成,单纤维粗细分布不均匀,是不规则的椭圆形、腰圆形及多边行断面,横截面上布满了大大小小纤维间形成的空隙,单纤维的横截面内有中腔,且边缘有裂纹,径向裂纹深、长。
新型再生纤维素纤维针织品的热湿舒适性研究
1 试 验
1 1 样品选 择 .
目前 , 市场上 新 型再 生纤 维 素纤维 的纯 纺纱 线 十分少 见 , 故本 文选 取 新 型再 生 纤 维素 纤 维 混 纺产 品 , 包 括棉/ 代 尔 、 / 劳夫 特 、 / 莫 棉 维 棉 天丝 、 竹 等 , 棉/ 以棉作 为 主要 参 照 。通过 成 分 及权 重 分 析 , 出 比较 。针 织 做
根据 一定 时 间 内水 的 扩散面 积 , 计算 扩 散 因子 。
2 结果 与 分析
2 1 热传 递性 能 .
表 2 织物 热舒 适 性 能 指 标 测试 结 果
试样编号 — 保 暖 性 — 保暧率/ 冷 暖 感
口 / W ・ m一 ) ( c 0
0 1 4 . 1 0 1 7 . 1
热传递性 导热 系数 w/ m ・ ( K)
21×1一 .2 0 25 . 2× 1 一 O 24 . 8× 1 一 O 24 . 8× 1 一‘ 0
3 O . 6× 1 一‘ O
热阻 K/ W
47 0 8 2 . 6 39 1 6 9 . 2 40 0 1 6 . 6 40 8 0 0 . 7 32 2 3 6 . 9 35 3 6 0 . 4 42 6 5 4 . 8 39 8 8 8 . 8 34 7 1 8 . 9 42 3 6 1 . 9
J n 2 00 6 u .
文章 编 号 :0 6 7 8 2 0 ) 2— 0 3 6 10 —9 9 ( 0 6 0 0 7 —0
竹纤维织物的开发与性能测试
竹纤维织物的生产工艺与性能测试王鸿竹(天津荣泽纺织有限公司)摘要:介绍了竹纤维织物的织造生产工艺,对竹纤维织物的性能作了测试和分析。
关键词:竹纤维织物;织造工艺;测试分析竹纤维是近年来开发的凉爽型再生纤维素纤维。
它是以竹子为原料,经特殊的工艺处理制得的纤维素含量达到93%以上的纤维素纤维,其废弃物可100%降解。
竹纤维织物具有环保,天然抗菌。
手感柔软爽,悬垂性好,强力高,耐磨性好,吸湿透气,凉爽舒适的特点,因此竹纤维织物有着广阔的市场前景。
为此,笔者对竹纤维织物的生产工艺进行了研究,对竹纤维织物性能作了测试分析。
1 竹纤维织物的开发竹纤维因纤维吸湿性较强,伸长率大。
纤维在外力作用下容易伸长和发生滑移,所以可纺性相对较差,成纱的单纱强力变异系数较高。
同时竹纤维纱吸湿后强力会明显下降,伸长率相应增加,所以竹纤维织物在生产过程中应重点控制纱线的张力和伸长,以利于减少断头。
下面以18.9×18.9 393.5×283.5 1/1竹纤维织物为例,介绍其生产关键工艺。
1.1 整经工艺为保证布面质量,可采用贝宁格整经机整经,整经以“中速度,小张力,低伸长。
保弹性”为原则控制。
保证整经好轴率在98%以上。
整经工艺配置如下:车速600 m/min;预张力杆归位延时时间为2 s;预张力杆动作时间为25 mm;夹纱板开放时间为4 s。
1.2 浆料的选择根据竹纤维纱线单纱强力低.单纱强力CV%值偏高,毛羽较多,吸湿能力强,湿态时纤维易滑脱伸长的特性,应合理选择浆料和制定浆纱工艺。
选择粘着力强、浆膜性能好的PVA浆料。
以提高浆纱强力,减少细节和弱环处的断头。
但PVA浆料使用过多,易造成干分绞困难,在分绞棒处产生断头和增加二次毛羽。
因此还必须配有粘着力较好、粘度较低、渗透性好、分纱性好,而且浆膜弹性较好的变性淀粉浆料TB一225或浆纱性能更好的复合浆料GM8—60,同时应配有一定量的丙烯酸类浆料KT、YL等,以改善浆纱质量。
织物的舒适性.
完
表面粗糙度大的织物隔热性能较好。
(3) 厚度:织物的厚度与其隔热性成正 比。
1.2. 2 织物的含水量
由于水的导热系数远大于纤维本身 ,因此随着织物中水分含量的增加,织 物的热传输性能将提高,隔热性下降。
1.2. 3织物的脏污程度
污垢一般都是固体物质,它们的导 热性比空气大,因此衣服一旦脏污,隔 热值一般都要减小(导热性提高)。
(3)由于水压强迫水分子通过织物的孔隙
,使水分子渗透到织物的另一面。
4、织物的热湿舒适性能 穿着舒适性是一个与舒适感相联系的
概念。在服装内气候为:(32土l )℃ 、 相对湿度:(50 士10 ) %、 气流速率范围:(25±15 ) cm/s 时
,人体的体温调节中枢可用最小的能耗保 持生理热平衡,维持37 ℃ 的恒定体温, 这时人就会产生一种舒适感。
舒适感是指人着装时在冷暖感、干湿感、 束缚感和触感上都处于舒适状态的总称,包括热 湿感舒适、压感舒适、触感舒适等多个方面,其 中,热湿感舒适性能是舒适感的主要内容。
热湿感舒适是指服装与人体之间小环境 (服装内气候)的温湿度及气流条件能使穿着者 感到冷暖适宜、干湿适度。因此,织物的热湿传 输能力以及空气和水蒸气在织物中的通透能力, 是热湿感舒适的决定性因素。
2.2 影响湿传输能力的因素
2.2.1 纤维的吸湿能力 吸湿能力好的纤维制成的织物必然具有较
好的湿传输能力。
2.2.2 纤维结构 纤维内含有的缝隙和孔洞会影响织物的湿传输性
能。如中空纤维和多孔纤维以及具有原纤化结构的纤维 ,缝隙和孔洞都将成为传输液态水的毛细管。 2.2.3 纱线结构 2.2.4 织物结构
1、织物的热传输性能
热传输性能是指在织物两边存在 温差的情况下,热量由高温向低温传 递的性能;相反,织物抵抗热量传输 的性能,称为保温性、保暖性或绝热 性。
织物热湿舒适性影响因素及评价方法
1.1纤维性能 纤维性能对织物的热湿舒适性的影响占主要地
位,天然纤维的吸湿性通常大于化学纤维,例如常态
下羊毛的公定回潮率为13%〜15%,而涤纶的公定 回潮率仅为0.4%,则由羊毛织物的吸湿性显著大
于涤纶织物; 随着人们对纤维物理化学性能研究的深入,众
多学者将传统吸湿、透湿、保暖性差的纤维进行改 性,制成亲水透湿且具有保暖性的纤维来满足客户
基金项目:2017苏州市重点产业技术创新(产业联合创新)项目(2-2),江苏省先进纺织工程技术中心基金项目(XJFZ/2018/03)
2019年(第34卷)第3期
现代丝绸科学与技术
33
亲水剂对PARSTER纤维进行改性,来提高纤维的 亲水性能,并探讨了亲水剂用量、烘焙温度及时间对 纤维亲水性能的影响,结果表明随着低分子壳聚糖 整理剂质量分数的提高,织物的毛细效应、回潮率随 之提高,质量分数到达1%后,织物亲水性最好。共 混改性方面,根据制造复合纤维两种组分聚合物种 类、组分以及在其横截面上配置形式的不同,可以织 造出许多种具有吸湿快干特性的复合性纤维,方芳 等刀在涤纶纤维中添加有热传导改性的粉体矿物质 颗粒,织成凉爽涤纶织物,并与普通涤纶织物、十字 截面涤纶进行比较,结果表明凉爽涤纶织物的导热 系数和接触冷感优于十字形截面涤纶织物和普通涤 纶织物,而十字截面涤纶织物的吸湿排汗效果优于 其他两种织物。 1.2纱线性能
除纤维外.纱线性能与织物热湿舒适性同样密 切相关,纱线的支数、捻度、结构及混纺比均会影响 热湿舒适性。纱线支数越高,排列越紧密,织物保暖 性越好但透湿透气性低;经纬密度不变的情况下,纱 线支数越高,纱线之间的空隙越大,透气性提高但保 暖性变差。在无风环境下,纱线捻度越低,蓬松度越 好,可容纳更多静止空气,吸湿性、保暖性较好。但 纱线间的孔隙小,透湿性较差。东华大学的王任凹 测试并分析了三种假捻/低捻纱织物的热阻、湿阻和 芯吸高度,得出纱线的捻度越低,其织物保暖性越 好、导水性越好但透湿透气性较差。除捻度外,特殊 的纱线结构也能使织物热湿舒适性有所改善,天津 工业大学的修建口°〕将拒水整理的粘胶纤维作为皮 层,普通粘胶作为芯层制成皮芯结构纱线,纱线的皮 层具有拒水性能而芯层具有良好的吸湿性,可以将 皮肤表面的汗液转移到纱线中,从而达到提高湿热 舒适性的目的。此外,织物面料所用纱线混纺比也 对热湿舒适性有很大影响,如太原理工大学的屈 岚⑴]用竹炭涤纶与棉纤维混纺,测得竹炭涤纶/棉 混纺织物的芯吸效应、透湿性能、水扩散性能、水蒸 发性能及保水性均明显优于纯棉织物。
高湿环境下织物热湿舒适性研究
高湿环境下织物热湿舒适性研究随着人们对生活质量要求的不断提高,热湿舒适性成为了衡量织物性能的一个重要指标。
在高湿环境下,织物的热湿舒适性受到了严峻的考验。
本文将探讨高湿环境下织物热湿舒适性的研究进展和相关影响因素。
高湿环境下,织物的热湿舒适性主要受到温度、湿度和气流的影响。
首先,温度是影响人体热感的重要因素。
在高湿环境下,织物的热传导性能会受到影响,导致人体散热不畅,增加了不适感。
其次,湿度会影响织物的透湿性能和水汽传导系数。
在高湿环境下,织物吸湿性增强,导致衣物湿润,进一步影响人体的热湿舒适感。
最后,气流对于高湿环境下的热湿舒适性也起着重要作用。
合适的气流可以帮助织物排除体内产生的湿气,提高热湿舒适性。
为了提高高湿环境下织物的热湿舒适性,研究人员采取了多种方法。
一方面,通过改变织物的纤维材料和结构设计,提高织物的透气性和湿透性,以增强织物的热湿舒适性。
另一方面,利用特殊的表面处理技术,如疏水涂层和纳米技术,改善织物的防水性能,减少湿气对织物的影响。
此外,研究人员还通过调整织物的纺织工艺和加工方法,改变织物的结构和性能,以提高高湿环境下的热湿舒适性。
然而,高湿环境下织物的热湿舒适性研究仍然存在一些挑战。
首先,织物的热湿舒适性是一个综合性能指标,需要考虑多个因素的影响。
其次,不同纤维材料和织物结构对高湿环境下热湿舒适性的影响并不相同,需要进一步研究。
此外,织物的热湿舒适性还需要考虑与人体的接触情况,如皮肤摩擦和柔软度等。
综上所述,高湿环境下织物的热湿舒适性研究是一个复杂而重要的课题。
通过改变织物的纤维材料和结构设计,以及利用表面处理技术和纺织工艺等手段,可以提高织物在高湿环境下的热湿舒适性。
然而,还需进一步研究不同因素对织物热湿舒适性的影响,以满足人们对高湿环境下。
纤维的吸湿性与舒适性研究
纤维的吸湿性与舒适性研究在我们的日常生活中,选择舒适的衣物和纺织品是至关重要的。
而纤维的吸湿性在很大程度上影响着这些物品的舒适程度。
那么,什么是纤维的吸湿性?它又是如何影响我们的舒适感受的呢?让我们一起来深入探讨一下。
首先,我们要明白纤维吸湿性的概念。
简单来说,纤维的吸湿性指的是纤维在空气中吸收和保持水分的能力。
不同的纤维具有不同的吸湿性,这取决于它们的化学结构和物理形态。
常见的纤维种类有天然纤维和化学纤维两大类。
天然纤维如棉、麻、羊毛和蚕丝等,通常具有较好的吸湿性。
以棉纤维为例,它的分子结构中含有大量的羟基,这些羟基能够与水分子形成氢键,从而使得棉纤维能够吸收并保持较多的水分。
麻纤维的吸湿性也不错,但其手感相对粗糙。
羊毛由于其表面存在鳞片结构,也能够吸收一定量的水分,并且具有良好的保暖性能。
蚕丝则以其细腻的质地和出色的吸湿性而备受青睐。
相比之下,化学纤维的吸湿性往往较差。
例如聚酯纤维(涤纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)等,它们的分子结构较为紧密,缺乏能够与水分子结合的基团,因此吸湿性较弱。
不过,随着科技的不断进步,现在也有一些经过改性处理的化学纤维,其吸湿性得到了一定程度的提高。
纤维的吸湿性对舒适性的影响是多方面的。
首先,良好的吸湿性能够使衣物保持干爽。
当我们出汗时,如果纤维能够迅速吸收汗水,并将其扩散到较大的面积上,加快蒸发,就能够让我们的皮肤感觉干爽,减少不适感。
相反,如果纤维吸湿性差,汗水就会在皮肤表面聚集,导致潮湿和闷热的感觉。
其次,吸湿性还会影响衣物的柔软度和触感。
具有良好吸湿性的纤维在吸收水分后会变得更加柔软,与皮肤的接触更加舒适。
而吸湿性差的纤维则可能会感觉硬挺,给人不舒适的摩擦感。
此外,纤维的吸湿性对于保暖性能也有影响。
在寒冷的环境中,吸湿性好的纤维能够吸收人体排出的湿气,并通过保留一定的水分形成一个隔热层,从而提高保暖效果。
然而,如果纤维吸湿性过强,在潮湿的环境中可能会因为吸收过多水分而导致保暖性能下降。
竹纤维产品的优点和缺点
竹纤维产品的优点和缺点第一篇:竹纤维产品的优点和缺点纤维素纤维作为最早的人造纤维已有一百多年的历史。
现在纤维素纤维产量已达260多万吨。
进入二十一世纪以来,随着世界人口增长,能源危机,资源枯竭,可以由大自然产生的纤维素纤维倍受关注。
由于传统的棉、麻天然纤维素纤维在发展规模方面有一定局限,如棉花的“与粮争地“的问题,人们把视线越来越多的集中在了新型天然、再生纤维素纤维的开发和利用上。
我国竹类资源丰富,竹子是一种速生植物,栽培成活后2年~3年即可连续砍伐使用,竹材产量高。
竹子是森林资源的重要组成部分,全球现有竹子75个属1250种,我国占其中44个属300多种。
竹林面积为421万公顷,占全国森林面积的2.8%。
竹为单子叶被子植物,禾本科,竹亚科,系多年生植物,盛产于热带、亚热带、温带地区。
竹子品种众多,材质坚硬,用途十分广泛。
与木材相比,具有强度高、韧性好、硬度大的特点,是结构材和纤维材的理想原料。
竹子主要分布在四川、浙江、福建、江西等地。
竹子中含有40%~50%的天然纤维素,其纤维长度介于针叶木与阔叶木之间。
充分利用好这种纤维素纤维原材料,不仅可以缓解对天然纤维素纤维需求,而且为竹子的合理利用开辟了一条新途径。
而竹子的再生能力强,成材期短,生长迅速,具有一次造林永久利用的特点。
竹纤维作为一种新型的纤维用料,正值方兴未艾。
1竹纤维是一种天然环保型绿色纤维 1.1竹纤维具有优良的品质竹纤维的制造方式:一种将竹材通过物理机械方法直接制得天然竹纤维,另一种采用化学方法将竹材制成竹浆粕,将浆粕溶解制成竹浆溶液,然后通过湿法纺丝制得竹浆纤维。
竹纤维具有优良的品质:(1)竹纤维单位细度细,白度好,染色后色泽儒雅,鲜艳真实,光泽亮丽,丰满挺刮,飘逸大方,具有一种天然朴实的高雅质感;韧性及耐磨性强,有独特的回弹性;较强的纵向和横向强度,且稳定均一,悬垂性佳;柔软滑爽不扎身,比棉还软,有着特有的丝绒感。
(2)在2000倍电子显微镜下观察,竹纤维的横截面凹凸变形,布满了近似于椭圆形的孔隙,呈高度中空,毛细管效应极强,可以瞬间吸收并蒸发大量的水分;在所有天然纤维中,竹纤维的吸放湿性及透气性好是最好的,在温度为36~C、相对湿度为100%的条件下,竹纤维的回潮率超过45%,透气性比棉强3.5倍,被美誉为“会呼吸的纤维”。
新型再生纤维机织物面料的舒适性测试分析
新型再生纤维机织物面料的舒适性测试分析
朱 红, 邢梦秋
( ) 西安工程大学 纺织与材料学院 , 陕西 西安 7 1 0 0 4 8 摘 要: 测试了莫代尔 、 大豆纤维等机织物的吸湿性 、 透湿 性 、 液态水传递性、 透气性、 保暖性和接触冷感等单项舒适 性能 , 用纯棉 、 涤纶机织物和纯涤纶针织物做对比样进行对比分析 , 以评价其总体舒适性能 。 关键词 : 莫代尔纤维 ; 大豆纤维 ; 织物舒适性 ; 测试分析 中图分类号 : T S 1 0 1 . 9 2 文献标识码 : A ( ) 文章编号 : 1 6 7 3-0 3 5 6 2 0 1 1 0 5-0 0 5 1-0 3
·5 纺织科技进展 2 0 1 1 年第 5 期 2· 保护板均以电热 控 制 为 相 同 温 度 , 并以通断电方式保 测定试验 持恒温 。 试验板 的 热 量 只 能 通 过 试 样 散 发 , 板在一定时间内 保 持 恒 温 所 需 要 的 加 热 时 间 , 计算试 传热系数和克罗值 样的保温率 、
m 2 / )= Δ ( ) ·d WV T( m 2 g t s· — — 每平方米 织 物 每 天 ( 式中 WV 的透湿量 T— 2 4h) 2 ( / ; — —同 一 透 湿 杯 间 隔 2 m ·d) m— 4h 两 次 称 量 Δ g
2 ) ; — —试 样 有 效 透 湿 面 积 ( ) ; — —试 样 之差 ( S— m t— g
表 3 试样吸湿透湿性测试结果
编 号 1 2 3 4 回潮率 /% 1 1 . 8 1 3 . 6 9 . 8 0 . 7 透湿量 2· ) / ·( m d -1 g 8 4 5 . 6 8 5 9 . 6 8 4 2 . 3 8 2 4 . 5 透湿中的试样 表面特征 湿 较湿 干 较干
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Ke y wor s: el o e fbr d c l s ul i e;r g n r t d fbr ;b m b br ;f b i e e e ae e i a oo f e i a r c;t e mo c mf ra iiy h r — o ot b l t
( i P l ehi U vr t, in7 0 4 , hn ) X , o tcnc nesy X b 10 8 C ia 锄 y i
Ab t a t y t e fb cd sg d n r g n rt d b mb o f e n h e t o emo c mf r bl y te c n l so a o h t sr c :B h a r e in ma e i e e e ae a o b r a d te tss ft r — o o t i t ,h o cu i n c n b g tt a i i h a i e h a o d c ii , y g o c p ct , i e me b l y a d mo s r r e i t l h mp ra t a t r a u e te t e o c mf r b l f e tc n u t t b r s o ii vy y arp r a i t n it e p m a l a e te i o t cos t me s r h h r — o o t i t o i u e b i y n f o m a i y s mme r . h x el n h r ce sis o e tc n u t i , r p r e i t c l a d r pd d yn 玳 u r a i t e e c l tc a a t r t f h a o d ci t a e f b c e i c vy i m a l y, o b i n a i rig
组 织 系数 C是 描 述 织 物组 织 松 紧 程 度 的指 标 , C
等热湿 舒 适性 能 的 测 试 和 对 比分 析 , 一 步说 明 了再 物 的组 织采 用相 同结 构 。 进 值大 , 示织 物组 织松 , 之则 表示 织 物 组织 紧 。上述 表 反 4种织 物 中 , 方平 组 织较 紧 , 他 3种组 织 较松 。 其
圈
阅
再生竹纤维纱 棉纤维纱 粘胶纤维纱
图 娜
圈
( 2)方 平组织
c n i d b h o a io f of me . y t e c mp rs n o
选用 河北 天伦 纺 织股 份有 限公 司生 产 的再 生 竹 纤 织 系数 C, 中纬面缎 纹 组织 C= ; 其 4 方平 组 织 C=2 斜 ; 维纱设 计 了 4种 夏 季 服 用 的竹 纤 维 织 物 , 设 计 了 4 纹 组织 C= ; 并 4 凸条组织 C= 上机 图分 别为 图 1 1 4, ( )~ 种相应 规 格 的棉纤 维织 物 , 过 导 热 、 通 吸湿 、 湿 、 透 透气 生竹纤 维 具有 优 良的 吸湿快 干特 性 。 () 4 所示 。为 了进 行 对 比分析 , 棉纤 维 织物 与竹 纤维 织
关键词 : 纤维素纤维 ; 再生纤 维 ; 竹纤维 ; 织物 ; 热湿舒适性 能 中图分 类号 :T I19 3 3 S O .2 . 文献标识码 :A 文章编 号 : 0 1 04(0 7 0 —0 6 0 10 — 4 2 0 )6 0 5 - 3 2
The a l i f t ab i e m o c m f t iiy a n e e e atd ambo be nayss o he f r c t r - o orab lt m de i r g n r e b h of r i FAN — n Liho g,W EIXi a,S HEN a1p n L J一 i g,LI Zh — io U iq a
范立红 , 尉 霞,沈 兰萍 ,刘志巧
( 安 工 程 大 学 。陕 西 西安 70 4 ) 西 10 8
摘
要: 通过再生竹纤维织物 的设计 和热 湿舒适 性能的指标测试及结果 分析 , 得出导热性 、 吸湿性 、 湿性 和透气性是衡 量夏 透 季织物舒适性 的重要 因素 。在 与棉 纤维 织物 热湿舒 适性 能 对 比分析 的基础 上 , 肯定 了再生 竹纤 维织 物具 有导热 透 气、 凉爽快 干韵 优 良特性 。
维普资讯
上海纺织科技 SA GA XI SI C &T HO0 Y HN HIETE C NE E NLG T L E C 5I 6 测试 分 析
兰 竺皇星: 堂 : 塑 三 苎 苎皇 V15 O .07 03 . 2 . N6 0
再 生 竹 纤 维 织 物 热湿 舒 适 性 能 的分 析
1 织物设计 、 粘胶 纤 维相 比较 , 具有 较 好 的物理机 械性 能 , 其指 标对 比见表 1 。
表 1 再生竹纤维 、 棉纤维与粘胶纤维 的物理机械 性能
类 别 单纱强 伸长 初始模量/ 沸水收 试样 回 力/ N o % c t 一 缩率/ N・e 2 x % 潮率/ % 2 2 2 l .6 4 . 18 264 4 . 6 2 .9 2 16 l.9 1 . 1O 11 6 4 . 10 9 4 . 231 3 . 2 1 .O O 6 .6 2O .2 1 .3 3 5 66 .4 1.1 3 4