单向导汗织物的热舒适性
单向导湿面料的研究现状与进展
4隶体屈枚 2021年第3期
科技博览
重点研发方向 .
参考文献:
[1] HARMATHY T Z. Simultaneous Moisture and Heat Transfer in Porous Systems with Particular Reference to Drying] J ..Industrial & Engineering Chemistry Fundanientals,1969,8(1):92-103.
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结形式有关,接结点数目的增加有利于表里层之 间的水传递。 2 .3 .2 针织物
贺建国,章为敬[10]选用湿态保形性良好的 PBT长丝和具有吸湿快干功能的Cooldry长丝 为原料,通过两种长丝的组合和浮点型结构设计, 开发出具有持久单向导湿功能、优良快干性和服 用舒适性的针织面料。刘红玉等人「心采用涤纶 与阳离子改性涤纶作为织物外层,导湿性较好的 丙纶纱作为织物内层,在双面大圆机上开发了一 款具有单向导湿功能和提花效果的菱形方格针织 面料。 可实现单向导湿功能的针织物组织结构相 对较多,专利[12]中设计了一种双面平纹组织结构 的棉/锦复合针织单向导湿面料,面料内层为棉 纱,面料外层为超细旦锦纶长丝。专利[3]公开了 一次成型单向导湿的双针床经编面料及其制备方 法,采用双针床经编机织造的三层网布结构具有 良好的单向导湿排汗效果和透气性。 2.3.3 非织造织物
非织造织物通过结构设计实现单向导湿功能 的研究相对较少,近年一些学者采用静电纺丝法 制备具有单向导湿功能的非织造织物。其中, WUJ等人山]通过静电纺丝法,用聚氨酯和聚乙 烯醇纺制了双侧结构亲疏水不同的纳米纤维膜 , 由于两层纤维结构疏松程度不同,其形成的差动 毛细效应增强了单向导湿效果,使该纳米纤维膜 具有“导湿二极管效应”。WANG XF等人[15]通 过静电纺丝技术构筑树状分叉网络及表面能梯 度,制备了仿生多孔Murray单向导湿纤维膜,其 大孔-微米孔-亚微米孔特征的多级连通孔道网络 具有类似于植物蒸腾效应的多级分叉结构,遵循 Murray定律最大化物质输运原则。该纤维膜兼 具自驱动、可逆重力定向导水、快速吸放湿以及优 异的内层速干性能。
运动服的热舒适性能的评价方法介绍:液态水分管理性能测试
运动服的热舒适性能的评价方法介绍:液态水分管理性能测试关键词:液态水分管理性能、MMT、热舒适性、浸湿时间、液态水动态传递综合指数1、意义随着人们生活水平的提高,人们既要求服装款式新颖、穿着美观、大方得体,同时又要求服装穿着舒适,全面考虑服装功能。
从20实际70年代后期开始,对织物的舒适性研究主要集中在对热湿舒适性方面,如何科学的定性、定量地对服装的热湿舒适性作出合理的评判是目前研究的主要课题。
尤其对于运动面料来说,热湿舒适性是评价运动服装舒适性的一项重要指标,它直接影响到人们的健康状况以及运动员在运动项目中能力的发挥,称为运动面料开发过程中不可忽视的重要环节。
2、标准与方法可参考AATCC 195、GB/T 21655.2等标准,测试面料的液态水分管理性能。
3、试验样品某品牌运动服4、试验设备G290液态水分管理性能测试仪(MMT)(标准集团(香港)有限公司自主研发)4.1 试验原理试样水平放置,液态水与其进水面接触后,会发生液态水沿织物的进水面扩散,并从织物的浸水面向渗透传递,同时在织物的渗透面扩散,含水量的变化过程是时间的函数。
当试样浸水面滴入测试液后,利用与试样紧密接触的传感器,测定液态水分传递情况,计算的而出一系列性能指标,以此来评估试样的热舒适性能。
4.2 适用范围标准集团(香港)有限公司供应的G108织物透气仪针织及梭织物中水分的动态转移特性,运动面料的吸湿速干性能的试验和评估,满足AATCC 195SN 1689.1 GB/T 21655.2的测试要求。
5、试验过程将试样放入仪器中,接触皮肤的一面向上,将一定量的量的生理盐水倒在织物接触皮肤一侧的中心位置,模拟人体排出汗液的过程。
试样两面的传感器分别测量它们在各个环形内(直径分别为5mm,10mm,15mm,20mm,25mm及30mm)的导水性能。
在测试进行2分钟的循环后,织物的润湿度及导水性增加。
通过一系列的计算,测试者可以得到接触皮肤侧织物的润湿时间、吸水速率、浸湿半径及扩散速度等的精确读数,以及累积单向传递能力与织物的整体液态水分管理能力(OMMC)。
纺织面料舒适性检测—织物透湿性能检测
3
两面不同的织物,无特别说明,应分别计算两面的数据。
仪器设备
试样透湿量(透湿率)
WVT 24 m S t
公式中 : WVT--每平方米每天(24h)的透湿量,g/(m2 ·d); △m--同一试验组合体两次称量之差,g; S--试样试验面积,m2 ; t--试验时间,h。
样品透湿量为三个试样透湿量的算术平均值[修约到10g/(m2 ·d)]。
热传递性能
辐射
湿热
湿蒸汽传递
湿传递性能
液态水传递
冷暖感
皮肤接触舒适性
刺痒感
1
透湿性概念及 影响因素
2
织物透气性测试 方法及操作步骤
3
检测数据处理 及检测分析
4
试验报告
5
影响织物透湿 性的因素
任务导入
本任务介绍了用透湿杯法测定织物透湿量的方法。具体分两种方法:方法A吸湿法和方法 B蒸发法。仲裁时使用方法A。国标GB/T 12704-1991规定,此测定方法适用于各类织物,包 括透湿型涂层织物。
测试步骤 装填干燥剂→放试样、做组合体→平衡1h→再平衡30min,称量→再次放入,再称量→结果计算 ①装填干燥剂。清洁、干燥的透湿杯中加规定的干燥剂(无水氯化钙)约35g , 振荡均匀,装填高度 距 试样下表面4mm左右。 ②放试样、做组合体。试样测试面朝上置于透湿杯中,装上垫圈、压环,旋紧螺帽,用乙烯胶粘带 封住,组成实验组合体。 ③平衡1h。将组合体放置于规定条件试验箱内。 ④再平衡30min,称量。迅速盖上对应杯盖,在20℃的硅胶干燥器中平衡30min ,逐一 称量(单个 时间不超30s ) ⑤再次放入,再次称量。称量后, 轻微振荡,混合干燥剂并避免与试样接触,除去杯盖,迅速将组合体 置于试验箱内,1h后取出再称量。 ⑥结果计算。计算透湿率、透湿度和透湿系数
(整理)织物的舒适性.ppt
透湿汽性的测量:
(1)吸湿法:透湿率:U= 60G tA
(2)蒸发法:相对透湿量: B= G 100% G0
织物
l
支承板
锥形实验杯 橡胶圈
G0→G
正杯法
织物 试样
硅酮粘合剂 底板
倒杯法
8 *
Part 1
涉及织物的透通性、热湿舒适性、刺痒作用、静电及湿冷刺 激等具体内容。 前两项一般属热湿舒适性范畴;后两项属接 触舒适性。
4 *
织物的透通性
Part
22
5
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
织物的通透性
厚度变化
透通性:气体、液体、光子、电子以及其
它微小质点通过织物的性能。
1.织物的透气性 2.织物的透湿汽性 3.织物的透水性 4.织物的透光性
Part 2
Part 3
Part 4
织物的透水性:
1.织物的透水性涵义 (1)定义:液态水从织物一面渗透到织物另 一面的性能。 (2)机理:织物透水的实质是水的液相传递, 即织物两边存在水压差时,水从压力高的一 面向压力低的一面传递的过程。 (3)与服装舒适性的关系 织物应该阻止来自外界的水到达,如雨水等, 即织物应具有一定的防水性;当人体表面出 现汗液湿,应尽快使汗液通过织物排出;理 想的织物是既能防止外部水进入,又能保证 人体的湿气能及时排出,即具有防水透湿效 果。
皮肤
人体 (热源
湿源)
织物
内 气流
外环境 热冷 环
辐射
境
位置变化
织物的舒适性能..
0.32(厚)
0.25(厚,短袖) 0.29(厚,长袖)
表5-3 基本女装克罗值
服装种类 衬 裤 裙 子 长 裤 背 心 服装的克罗值 服装种类 0.05 0.19~0.23 0.26~0.44 0.05~0.20 衬衣 毛 衣 外衣 短 袜 服装的克罗值 0.14~0.25 0.22~0.69 0.17~0.37 0.04
织物结构越紧密,透汽性越差。
⑤后整理加工 如树脂整理一般会使织物透汽性下降,但若在整理 剂中增添高吸湿材料则可以有改善。
(三)织物的透气性
1、织物的透气性(通气性):气体透过织物的性能。 2、透气率Bp 指在织物两边维持一定压力差P的条件下,单位时间内通 过单位面积的空气量。透气率愈大,织物透气性愈好。
第四章 服装用织物的服用性能
第二节 织物的舒适性能
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。
V Bp AT
式中:Bp——透气率(ml/cm2· s) V——在T秒时间内通过织物的空 气量(ml) A——织物的面积(cm2) T——时间(s)
3、织物的透气性与舒适性关系密切 (1)透气性与服装的隔热性能有关。 透气性越好,则服装的隔热性能越差。 如在有风时,如果外层服装的面料透气性越好,则服装 的隔热性能越差。 夏季服装应具有较好的透气性,可使人们穿着服装 不感到闷热。 冬季外衣用的面料,可选用透气性较差者,以提高 保暖性,防止身体的热量散发到空气中。 (2)透气性与透湿性的关系 若织物透气性好,则透湿性也好。
织物舒适度标准
织物舒适度标准
织物舒适度通常可以通过以下指标进行衡量:
1. 织物的物理性能,如纱线的细度、织物的密度、厚度、重量、透气性、保暖性、弹性等。
这些指标可以通过专业的测试仪器进行测量,如织物厚度计、织物透气性测试仪、织物保暖性测试仪等。
2. 织物的化学性能,如织物中纤维的种类、含量、性能等。
这些指标可以通过专业的化学分析方法进行测量,如纤维含量分析仪、红外光谱仪等。
3. 织物的生理性能,如织物对人体皮肤的影响,包括舒适度、透气性、保暖性等。
这些指标可以通过人体试验进行测量,如穿着试验、皮肤感觉试验等。
在评价织物舒适度时,需要考虑以下因素:
1. 温度:人体对温度的感觉会影响织物的舒适度。
不同的织物材质具有不同的保暖性和透气性,因此也会对温度感觉产生影响。
2. 湿度:织物的吸湿性和透气性对人体的舒适度有重要影响。
当人体出汗时,湿气会透过织物排出,如果织物的吸湿性和透气性不好,就会使人感到闷热和不舒适。
3. 风速:风速会影响织物的透气性和保暖性。
在高速风下,织物的保暖性会降低,同时也会使人感到寒冷。
而在低速风下,织物的保暖性会更好,同时也会使人感到更加舒适。
4. 穿着时间:穿着时间越长,人体对织物的感觉也会发生变化。
在长时间穿着后,人体会对织物的柔软度、厚度和弹性等产生更加深刻的认识,从而对舒适度做出更加准确的评价。
总之,织物舒适度的评价需要综合考虑多个因素,包括物理性能、化学性能、生理性能等,同时也需要考虑人体对温度、湿度、风速和穿着时间的感受。
【CN209602724U】一种单向导汗凉爽运动面料【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920267733.X(22)申请日 2019.03.04(73)专利权人 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司地址 321000 浙江省金华市永康市经济开发区九龙北路303号(72)发明人 陈宏 (74)专利代理机构 衢州维创维邦专利代理事务所(普通合伙) 33282代理人 高永志(51)Int.Cl.D04B 1/16(2006.01)(54)实用新型名称一种单向导汗凉爽运动面料(57)摘要本实用新型涉及一种单向导汗凉爽运动面料,包括面料本体,其特征在于:所述的面料本体由拒水层和亲水层通过纬编方式制作而成;所述的拒水层由拒水纤维高强聚乙烯编制而成,拒水层的组织结构为网孔结构,亲水层为平板组织结构;所述的亲水层由可常压染色的亲水聚酯纤维编制而成;通过采用上述技术方案,既能够保证贴肤面凉爽、不沾皮肤,适宜户外活动和有氧运动穿着,而且高强聚乙烯的极高强度又能提供给人体一定的防护作用。
权利要求书1页 说明书2页 附图1页CN 209602724 U 2019.11.08C N 209602724U权 利 要 求 书1/1页CN 209602724 U1.一种单向导汗凉爽运动面料,包括面料本体,其特征在于:所述的面料本体由拒水层和亲水层通过纬编方式制作而成,拒水层的组织结构为网孔结构,亲水层为平板组织结构。
2.根据权利要求1所述的一种单向导汗凉爽运动面料,其特征在于:所述的拒水层由拒水纤维高强聚乙烯编制而成。
3.根据权利要求1或2所述的一种单向导汗凉爽运动面料,其特征在于:所述的亲水层由可常压染色的亲水聚酯纤维编制而成。
2。
单向导湿面料检测标准
单向导湿面料检测标准单向导湿面料检测标准单向导湿面料可称为单向渗透纤维面料,是一种具有良好透湿透气性能的面料。
它具有一定的防水功能,但是在一定水压下,水分会从内层通过面料渗透至外层,从而使内部湿度达到一个较为舒适的状态。
由于具有这种独特的透湿透气特性,单向导湿面料被广泛应用于风衣、运动服、休闲服等领域,深受消费者的喜爱。
为了保证单向导湿面料的品质和功能达到要求,检测标准显得尤为重要。
下面,我们来介绍一下单向导湿面料的检测标准。
①纤维成分检测纤维成分是单向导湿面料的基本组成部分,其质量好坏直接影响面料的品质和功能。
通过检测纤维成分可以判断是否符合相关的国家标准和行业标准。
如检测对于聚酯纤维成分要求:以酸洗液为试剂,用甲苯加热将纤维脱色后查看,如果发现有残留物,则说明聚酯内所含有的铷和钙离子超标,面料存在问题。
②色牢度检测色牢度也是衡量面料品质的一个重要指标。
经测试,单向导湿面料可以分别进行摩擦、水、碱、汗水等方面的色牢度检测。
在检测时,需要将面料与其他布料摩擦,检查面料颜色是否易脱色,是否会对其他物品造成污染,并通过色差仪检测颜色的变化。
③厚度检测面料的厚度对于透气透湿性能具有重要影响。
因此,使面料保持均匀的厚度也是商品的质量标准之一。
在进行厚度检测时,将样品摆放在检测装置内,连续叠加钢圆与试样至一定的高度,最后测量整根试样的厚度。
总之,单向导湿面料的检测标准是一项严谨而必要的技术工作。
只有经过专业的测试和评估,才能确保面料的品质已达到标准,保证消费者购买的面料可以真正达到透气透湿的效果。
织物热湿舒适性测试-液态水份管理测试仪(MMT)
织物热湿舒适性测试-液态水份管理测试仪(MMT)一、织物动态热湿舒适性的研究意义当外界气温较高或人体进行剧烈活动时,包裹在人体表面的服装会被大量的汗液润湿。
近几年来,随着功能性纺织品开发研究的深入,关于人在此种状态下面料热湿舒适性的研究引起越来越多研究者的关注。
人体的产热和散热的平衡是生命延续的必要条件,产热取决于体内的生理变化过程,散热则是通过对流、传导、辐射和蒸发四种途径进行的。
散热的快慢与周围环境条件和服装面料的性能与状态等因素有关,尤其是在服装润湿后,服装热阻发生变化,人体产热和散热平衡被打破,因此评价润湿后织物的保暖性能可以知道在显汗时通过织物的散热量,对人体在显汗状态的着装具有指导意义。
人体出汗机理人体出汗可分为隐性出汗和显性出汗。
当气温较低,即在20℃以下时,人处于静止状态,通过呼吸、皮肤孔隙扩散,每小时都从体内排出汗液,散发热量,这种出汗人感觉不出来,故称无感出汗,称作隐性出汗。
当气温升到25℃到30℃以上时,人体通过辐射、对流,不显汗每小时大约散发174~348千卡的热量,但仍低于体内产生并需要热量,这时人体就要通过遍布全身的汗腺排出汗液以蒸发的形式散热。
这种汗呈液体状态,使人处于较舒适的状态,从而保持充沛精力和健康体魄的重要机能。
一个人一天一夜所发生的不显性出汗约为500~700毫升,而剧烈运动或在高温环境中工作的人,例如当气温为25~35℃时,进行4小时长跑训练,出汗量平均为4.51±0.3L;在气温37.7℃,相对湿度为80~100%时,进行70分钟的足球训练,排汗量可高达6.4L。
上述这些情况都是显性出汗。
虽然说大量出汗的主要原因是外界气温、热辐射强度、气温、湿度及单位时间的运动量,但是人体的着装情况也不能忽略,合适的着装能使人体在大量出汗下保持舒适的感觉,作为专业运动的着装甚至能提高运动员的竞技水平和比赛成绩。
实际上,在高热湿的显汗状态下,随着人体新陈代谢水平的提高,湿传递的形式已经不单是气态水而主要以液态水的方式传递。
第2节织物的热湿舒适性
第2节织物的热湿舒适性织物的热湿舒适性是指织物在人体与环境的热湿传递间维持和调节人体体温稳定,微环境湿度适宜的性能(1)决定因素人体—织物—环境三者间所形成的微气候(2)环境条件温度32±l℃,相对湿度50%±10%,气流速度25±l5 cm/s织物进行热湿传递、调节。
1.物理指标评价法1.1 热舒适性物理指标(1)绝热率:热体被织物包覆前后散热量(Q0、Q1)之差对无包覆时热体散热量Q0之比的百分率。
(2)热阻:温差为1 ℃时,热能以1W/m2的速率通过,为一个热阻单位。
(m2·℃/W )习惯称为热欧姆,T-Ω导热系数:织物表面温差为1℃时,通过单位面积织物的热流量。
与热阻含义相反(3)克罗:在室温21℃,相对湿度小于50%,气流为10cm/s(无风)的条件下,一个人静坐不动,能保持舒适状态,此时所穿衣服的热阻为1克罗值。
clo越大,则隔热保暖性越好。
测定方法:恒温法、冷却速率法、热流计法静坐时人体新陈代谢209.14J/m2·h24%无感排汗散失1clo=0.155 ℃·m2·h/W=0.155T-Ω估算:1cm=1.6clo=0.25T-Ω1.2 湿舒适性物理指标放湿干燥率保水率毛细高度湿阻1.3 热湿综合评价指标单纯性热传递和湿传递的指标的缺陷:温差、湿差同时存在透湿指数-透湿和传热联合起来分析im:0-1,无量纲0——完全不透湿1——完全透湿2.微气候参数评价微环境:环境-衣服-人体参数:微气候区内外空气层的温度场和湿度场,织物的热阻和湿阻特点:接近于人体的生理感觉3.暖体假人法模拟真人与环境间热湿交换的过程1964年发明测量参数:散热量、假人皮温、环境温度等特点:接近穿着实际情况,不受生理和心理因素的影响。
4.生理学评价方法评价指标:体核温度、皮肤温度、代谢热量、热损失、出汗量、心率和学压等问题:结果离散、无法解释5.心理学评价方法——主观感觉评分法问卷调查表6. 服装面料的选择1.夏季服装面料的选择2.冬季面料的选择。
面料单向导湿技术原理
面料单向导湿技术原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊这神奇的面料单向导湿技术原理。
你说这面料单向导湿,就好比是一条特别的通道,只允许水往一个方向跑。
这多有意思啊!就好像咱平时走路,只能沿着规定好的路走,不能随便乱串。
咱想想啊,要是没有这单向导湿,那汗水啥的在衣服上到处乱流,湿哒哒的,多难受啊!但有了它,汗水就乖乖地从里往外跑,就像是训练有素的小士兵,排着队前进。
你看,咱运动的时候,那汗水呼呼地往外冒。
要是衣服不能快速把汗导出去,那咱不就跟泡在水里似的?这面料单向导湿技术就厉害在这儿,它能让汗水快速地离开我们的身体,让我们保持干爽。
这就好像大热天里突然吹来了一阵凉风,那叫一个舒服!这就好比是家里的水管,水只能从一个方向流,不会倒流回来。
面料单向导湿也是这样,让汗水只能往外跑,而不会再渗回来。
多神奇啊!咱再想想,要是下雨天,这衣服有了单向导湿技术,那雨水也不容易渗进来,咱不就不会被淋湿了嘛。
这就像是给咱的身体加了一层保护罩,多棒啊!这技术可不是随随便便就有的,那可得经过好多研究和实验呢。
研究人员就像是魔法师,把普通的面料变得这么神奇。
他们得考虑好多因素呢,比如面料的材质啊,结构啊,怎么才能让水乖乖听话只往一个方向跑。
咱平时穿的衣服要是有了这单向导湿技术,那可真是太方便了。
不用担心出汗多了难受,也不用担心下雨会淋湿。
你说这技术是不是给我们的生活带来了很大的改变?这面料单向导湿技术啊,真的是让我们的生活变得更加美好。
它让我们在各种情况下都能保持舒适和干爽,就像有个贴心的小助手一直在身边照顾我们。
咱得感谢那些研究出这技术的人,让我们能享受到这么好的东西。
所以啊,咱以后买衣服的时候,可得多留意留意有没有这单向导湿技术,给自己选一件舒服又实用的好衣服!怎么样,朋友们,你们觉得这面料单向导湿技术是不是很厉害呢?。
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单 向导 汗 织 物 的 热 舒 适 性
汪秀 清 ,张 昌 ,高 猛
( 汉 纺 织 大 学 环 境 与 城 建 学 院 , 北 武汉 武 湖 40 7 ) 3 0 3
摘
要 为 探 索 单 向 导 汗织 物 在 潜 汗 条 件 下 的热 舒 适 性 , 立 织 物 在 潜 汗 条 件 下 传 热 传 湿 规 律 的 数 学 模 型 。选 用 建
r g e sv n l ss I sf u h tu d rt e c n iin o n e sb e pes ia in,t e t r a o o t e r sie a ay i. twa o nd t a n e h o d to fi s n i l rp r to h hem lc mfr o h e e a a rc i i l ro o h sd s,a d S s t e c s t i ge die t n s a —r n mi i g ft e g n rlfb i s smia n b t i e n O i h a e wih sn l — r c i —we tta s t n o t fb is a rc . K e o ds yw r fb i a rc; t e ma c mf r; i s n i l p rp rto c n i o h r l o o t n e sb e e s iain o d t n; mah ma ia o e ; sn l・ i te tc l m d l ig e
物 , 正 反 面 的热 舒 适 性 能 差别 也 不 大 。 其 关键 词 织 物 ; 舒 适性 ; 汗 条件 ;数 学模 型 ;单 向导 汗 热 潜 文 献 标 志 码 : A
中 图分 类 号 : S 1 1 9 3 T 0 . 2
Th r a o f r f sng e d r c i n- we t t a s itng f brc e m lc m o to i l - i e to s a -r n m ti a i
W ANG u i g,ZHANG a g,GAO n Xi q n Ch n Me g
( c ol fE v o m n & U b n C nt c o ,W h n Txi n e i , h n H bi 4 0 7 ,C ia Sh o o ni n et r ra o s u t n u a ete U i r t Wu a , u e 3 0 3 h ) r i l v sy n
2种 典 型 的 单 向 导汗 织 物 与 1种普 通 织 物 , 用 纺 织 品 热 湿 物 性 参 数 测 试 装 置 作 对 比 实 验 , 得 了 样 品 的 总 传 热 利 获 量 、 气 候 和环 境 干 湿 球 温 度 以及 模 拟 的人 体 皮肤 温 度 等 数 据 。采 用 二 元 回归 拟 合 出 织 物 热 舒 适 性 能 参 数 : 球 微 干 系数 和湿 球 系 数 。发 现 在 潜 汗 条 件 下 , 仅 仅 是 普通 织 物 正 反 面 的热 舒适 性 能 相 近 , 是 具 有 单 向 导 汗 功 能 的 织 不 就
s mp e nd ac m mo a rc a o n ep r n tsig h a n osu e ta se r p ris n h aa a ls a o n fb i s c u tr a i e tn e ta d m it r r n frp o e te ,a d t e d t t o he ttlh a rnse ,a d d y a d we ub tmp r t r su d rmi r - l t n mbin o d t n n t oa e tta f r n r n tb l e e a u e n e c o c i ea d a ma e tc n i o s i o h s m pe ft e a ls, a wel s t l td k n t mp rt r s f h s l a si a e s i e e au e o uma b d r o ti e . Th te m a mu n o y wee b an d e hr l c mf r n e e o d — l c efce t n we — u b o f c e t f t fb is o o ti d x s f r bub o fi in a d y tb l c ef in o he a rc we e i td y i a y i r f e b b n r t
第3卷 1
第l 0期
纺
织
学
报
Vo. 1 31.No 0 .1 0e ..2 0 t 01
21 0 0年 l O月
J ur a fT x i s a e
文 章 编 号 :2 3 9 2 (0 0 1 . 0 0 0 0 5 —7 12 1 )0 04 —5