1.2服装材料用纤维 纤维性能
服装的七种材料性能与用途-服装材料知识
服装的七种材料性能与用途-服装材料知识服装的七种材料性能与用途-服装材料知识服装以面料制作而成,面料就是用来制作服装的材料。
下面,店铺为大家讲讲服装的七种材料性能与用途,希望对你有所帮助!锦纶(结实耐磨)最大优点是结实耐磨,是最优的一种。
密度小,织物轻,弹性好,耐疲劳破坏,化学稳定性也很好,耐碱不耐酸!最大缺点是耐日光性不好,织物久晒就会变黄,强度下降,吸湿也不好,但比腈纶,涤纶好。
用途:长丝,多用于针织和丝绸工业;短纤,大都与羊毛或毛型化纤混纺,作华达呢,凡尼丁等。
工业:帘子线和渔网,也可作地毯,绳索,传送带,筛网等腈纶(膨松耐晒)腈纶纤维的.性能很象羊毛,所以叫“合成羊毛”。
分子结构:腈纶在内部大分结构上很独特,呈不规则的螺旋形构象,且没有严格的结晶区,但有高序排列与低序排列之分。
由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性(可加工膨体纱),腈纶密度小,比羊毛还小,织物保暖性好。
特点:耐日光性与耐气候性很好(居第一位),吸湿差,染色难。
纯粹的丙烯腈纤维,由于内部结构紧密,服用性能差,所以通过加入第二,第三单体,改善其性能,第二单体改善:弹性和手感,第三单体改善染色性。
用途:主要作民用,可纯纺也可混纺,制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可:人造毛皮、长毛绒,膨体纱,水龙带,阳伞布等。
粘胶(吸湿易染)是人造纤维素纤维,由溶液法纺丝制得,由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致,形成皮芯结构(从横截面切片可明显看出)。
粘胶是普通化纤中吸湿最强的,染色性很好,穿着舒适感好,粘胶弹性差,湿态下的强度,耐磨性很差,所以粘胶不耐水洗,尺寸稳定性差。
比重大,织物重,耐碱不耐酸。
粘胶纤维用途广泛,几乎所有类型的纺织品都会用到它,如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等;短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等涤纶(挺括不皱)特点:强度高、耐冲击性好,耐热,耐腐,耐蛀,耐酸不耐碱,耐光性很好(仅次于腈纶),曝晒1000小时,强力保持60-70%,吸湿性很差,染色困难,织物易洗快干,保形性好。
面料质量控制
面料质量控制引言概述:面料质量是衡量服装产品质量的重要指标之一。
合格的面料不仅能够确保服装的舒适度和耐用性,还能够提升产品的档次和竞争力。
因此,面料质量控制在服装生产过程中起着至关重要的作用。
本文将从五个方面详细阐述面料质量控制的关键要点。
一、原材料选择1.1 纤维材料的选择:根据产品设计要求和市场需求,选择合适的纤维材料,如棉、麻、丝、毛等。
同时,要考虑纤维的品质、产地、供应商信誉等因素。
1.2 面料结构的选择:根据产品的用途和性能要求,选择合适的面料结构,如平纹、斜纹、缎纹等。
同时,要考虑面料的密度、强度、伸缩性等因素。
1.3 面料颜色的选择:根据产品的风格和市场需求,选择合适的面料颜色。
同时,要考虑面料的色牢度、光泽度、柔软度等因素。
二、面料检测2.1 物理性能检测:对面料的物理性能进行检测,如强力、断裂伸长率、撕裂强力等。
通过检测结果,评估面料的强度和耐久性。
2.2 色牢度检测:对面料的色牢度进行检测,如湿擦色牢度、干擦色牢度、光照色牢度等。
通过检测结果,评估面料的色牢度和抗污染性。
2.3 化学成分检测:对面料的化学成分进行检测,如甲醛含量、重金属含量等。
通过检测结果,评估面料的安全性和环保性。
三、面料加工3.1 面料预处理:对面料进行预处理,如洗涤、煮炼、漂白等。
通过预处理,去除面料的杂质和污染物,提升面料的质量和手感。
3.2 面料染色:对面料进行染色处理,如染色、印花等。
通过染色,使面料具有丰富的颜色和图案,同时要注意控制染色的均匀度和色差。
3.3 面料整理:对面料进行整理处理,如烫平、压光、防皱等。
通过整理,改善面料的外观和手感,提升产品的档次和附加值。
四、面料质量控制4.1 抽样检验:对面料进行抽样检验,确保面料的质量符合标准要求。
通过抽样检验,及时发现面料质量问题,采取相应的措施进行调整和改进。
4.2 工艺控制:对面料生产过程进行工艺控制,确保面料的质量稳定和一致性。
通过工艺控制,降低面料生产过程中的变异性和次品率。
布料的分类和优缺点总结
布料的分类与优缺点一、天然纤维:天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维,是纺织工业的重要材料来源。
尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长,但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50%,自然界存在的天然纤维主要有,棉花,麻类,蚕丝与动物毛。
1.1 棉Cotton优点:吸湿透气性好,手感柔软,穿着舒适;外观朴实富有自然的美感,光泽柔与,染色性能好;耐碱与耐热性特别好;保暖、是四季皆宜的实用衣料。
缺点:缺乏弹性且不挺括,容易皱;色牢度不高,容易褪色;衣服保型性差,洗后容易缩水与走形(缩水率通常在4%~12%左右);不耐酸,易发霉。
全棉为什么不一定适合多汗的人穿着:(1)不容易干,(2)汗斑不易清冼,1.2 精梳棉CombedCotton优点:吸湿性好、耐洗、耐用、有韧性,有光泽、不易起毛球、质感光滑缺点:拉伸性则较差;耐酸性差,精梳棉-以精梳机移除棉纤维中较短的纤维(约1CM以下)去除,而留下的较长而且整齐的纤维。
精梳棉纺出的纱较细而且品质较好。
精梳棉纱制成的布料在质感、耐洗与耐用度都有较高的品质水准。
(1)、为什么有的易起毛求,皮肤感到粗糙或不舒适?答:精梳棉一般有21支、32支、40支、50支、60支棉,支数越高,棉布就越密,越柔软、坚实。
至于如何分辨纱织数的方法,建议可以用“观看”与“触摸”两种方法。
前者的做法,是将单层棉布放在手上,以灯光照射后透视,纱织数密的精梳棉由于非常紧实,在透光后看不到手影;反之,普通棉布由于织数不够高,手的轮廓便隐约可见。
至于以触摸方式分辨,则是实际感受棉布的质感是否柔软、坚实。
此外,精梳棉的织法也影响品质的良莠。
有一些厂家采用斜纹织法,这样不但容易起毛球,皮肤也会感到粗糙与不舒适。
选择平织法的精梳棉,以得到更好的品质保证。
(2)、精梳棉与棉的区别?答:与纯棉相比较起来,精梳棉更光滑、不易起球。
精梳棉更不易变形,更耐用;但是精梳棉的的质地却是没有纯棉的好,纯棉质地更仔细,质量更高。
服装纤维知识点总结图
服装纤维知识点总结图一、纤维的分类1.1 植物纤维植物纤维是指从植物中提取的纤维,主要包括棉、麻、竹、木质纤维等。
其中,棉纤维是最常见的植物纤维,具有柔软、吸湿性好、透气性好等特点,适合用于制作夏季服装。
麻纤维具有耐磨损、透气性好、吸湿性强等特点,适合用于制作夏季服装。
竹纤维具有抗菌、防臭、吸湿性强等特点,适合用于制作内衣等服装。
木质纤维具有光滑、柔软、透气性好等特点,适合用于制作贴身服装。
1.2 动物纤维动物纤维是指从动物身上提取的纤维,主要包括羊毛、丝绸、羊绒等。
其中,羊毛具有保暖性好、弹性好、吸湿性强等特点,适合用于制作冬季服装。
丝绸具有光滑、柔软、透气性好等特点,适合用于制作高档礼服等服装。
羊绒具有保暖性好、柔软、舒适性好等特点,适合用于制作冬季外套等服装。
1.3 化学纤维化学纤维是通过化学方法合成的纤维,主要包括涤纶、锦纶、腈纶等。
其中,涤纶具有耐磨损、易清洗、抗皱性好等特点,适合用于制作运动服、工作服等服装。
锦纶具有弹性好、耐磨损、不易变形等特点,适合用于制作内衣、泳衣等紧身服装。
腈纶具有保暖性好、弹性好、耐磨损等特点,适合用于制作冬季外套等服装。
1.4 矿物纤维矿物纤维是由矿物质加工而成的纤维,主要包括玻璃纤维、石棉纤维等。
其中,玻璃纤维具有耐高温、耐腐蚀、绝缘性好等特点,适合用于制作防护服等特种服装。
石棉纤维具有耐高温、耐磨损、防火性能好等特点,适合用于制作特种防护服等服装。
二、纤维的性能2.1 强度纤维的强度是指纤维在拉伸时承受的力量大小。
通常情况下,纤维的强度越高,其耐磨损性和耐拉伸性就越好,适合用于制作耐磨损、耐拉伸的服装。
2.2 弹性纤维的弹性是指纤维在拉伸后能否恢复原状的能力。
通常情况下,纤维的弹性越好,其服装在使用过程中不易变形,给人穿着舒适的感觉。
2.3 吸湿性纤维的吸湿性是指纤维吸取水分的能力。
通常情况下,纤维的吸湿性越好,其服装在夏季穿着时不易粘身,给人带来凉爽的感觉。
服装材料的分类
服装材料的分类服装材料是指用于制作服装的各种原材料,其种类繁多,按照不同的特性和用途可以进行分类。
本文将对服装材料按照材质、功能和用途三个方面进行分类介绍,以便读者更好地了解服装材料的种类和特点。
一、按照材质分类。
1.天然纤维材料。
天然纤维材料是指来自植物或动物的纤维,如棉、麻、丝、羊毛等。
这些材料具有良好的透气性和吸湿性,舒适度较高,但易皱、易变形、易褪色。
2.化学纤维材料。
化学纤维材料是指通过化学方法合成的纤维,如涤纶、锦纶、腈纶等。
这些材料具有较好的弹性和耐磨性,易清洗、快干,但不透气,易起静电。
3.混纺材料。
混纺材料是指将不同种类的纤维混合纺织而成的材料,如棉涤、羊毛涤等。
这些材料综合了各种纤维的优点,具有较好的弹性、透气性和耐磨性,但也存在一些混纺后的特性,如易起球、易起皱等。
二、按照功能分类。
1.保暖材料。
保暖材料是指具有较好保暖性能的材料,如羊毛、羽绒等。
这些材料具有较好的保暖效果,适合用于冬季服装。
2.透气材料。
透气材料是指具有良好透气性能的材料,如棉、麻等。
这些材料具有良好的透气性,舒适度较高,适合用于夏季服装。
3.防水材料。
防水材料是指具有良好防水性能的材料,如涤纶、锦纶等。
这些材料具有良好的防水性能,适合用于雨具和户外运动服装。
三、按照用途分类。
1.面料。
面料是指用于制作服装外层的材料,如棉布、丝绸、羊毛面料等。
这些材料在服装设计中起着至关重要的作用,直接影响着服装的外观和质感。
2.衬料。
衬料是指用于服装内衬的材料,如涤纶衬、棉布衬等。
这些材料在服装制作中起着加固、保暖、舒适等作用。
3.辅料。
辅料是指用于装饰和加工的材料,如拉链、纽扣、织带等。
这些材料虽然在服装中所占比例不大,但却对服装的整体效果起着至关重要的作用。
综上所述,服装材料的分类涉及到材质、功能和用途等多个方面,不同的材料在服装设计和制作中各具特点,选择合适的材料对于设计师和制作者来说至关重要。
希望本文的介绍能够帮助读者更好地了解服装材料的分类和特点,为选择和使用服装材料提供参考和指导。
服装材料实验指南
服装材料实验指南概述:服装材料实验指南是一份旨在帮助纺织品制造商和研究人员在实验室环境下准确评估服装材料的性能的指南。
在制造质量和安全可靠的服装材料方面,实验室测试是不可忽视的一项重要任务。
本文档将介绍服装材料实验指南中的相关内容,包括实验室常用测试项目、测试方法、测试标准以及实验室设备等。
一、实验室常用测试项目1、纤维性能测试:包括纤维长度、强度、断裂伸长率、弹性模量等性能测试。
2、织物性能测试:包括织物密度、表面平整度、透气性、防水性、强力和断裂延伸率等性能测试。
3、涂覆材料性能测试:包括涂层厚度、附着力、抗刮擦性、耐磨性、防水性、耐光性等性能测试。
4、染色及后整理性能测试:包括色牢度、尺寸稳定性、耐久性、手感等性能测试。
二、测试方法1、纤维性能测试:包括纤维拉伸测试、喇叭口法测试、局部拉伸测试等。
2、织物性能测试:包括透气性测试、强度测试、断裂伸长率测试、仿真使用测试、防水性测试等。
3、涂覆材料性能测试:包括涂层厚度测定、附着力试验、耐刮擦试验、耐磨试验等。
4、染色及后整理性能测试:包括盐雾测试、洗涤耐久性测试、晒后褪色测试、抗皱性测试等。
三、测试标准1、纤维性能测试标准:包括ASTM D2101-94、ASTMD3108-94、ASTM D3822-01、ASTM D2343-64等。
2、织物性能测试标准:包括ASTM D3786-87、ASTMD2261-89、ASTM D5587-94、ASTM D1424-96等。
3、涂覆材料性能测试标准:包括ASTM D4138-94、ASTM D3359-95a、ASTM F1319-94等。
4、染色及后整理性能测试标准:包括ISO 105-A02-1993、ASTM D3511-02、ASTM D1424-96等。
四、实验室设备1、纤维性能测试设备:包括纤维图像分析系统、纤维延伸机、纤维拉伸试验机等。
2、织物性能测试设备:包括强力试验机、抗刮擦试验机、防水测试仪等。
氨纶的规格
氨纶的规格氨纶是一种合成纤维,也被称为弹性纤维或斯梅尔纤维。
它具有优异的弹性和拉伸性能,被广泛应用于服装、家居用品、工业材料等领域。
在生产和使用氨纶时,规格是一个重要的考虑因素。
本文将介绍氨纶的规格及其相关内容。
1. 氨纶的基本规格氨纶的规格通常包括以下几个方面:1.1 物理性能•纺丝单支:指每根氨纶丝的直径,通常以“D”表示,比如20D、40D等。
•张力:指氨纶在受力时所能承受的最大拉伸力。
•弹力:指氨纶恢复原形态的能力,通常以百分比表示。
1.2 化学性能•耐酸碱性:指氨纶对酸碱溶液的抵抗能力。
•耐热性:指氨纶在高温下是否容易熔化或变形。
•耐光性:指氨纶在阳光照射下是否容易退色或变黄。
1.3 外观特征•颜色:氨纶可以染色成各种颜色,常见的有黑色、白色、灰色等。
•光泽度:指氨纶的表面光滑程度和反射能力。
2. 不同规格的氨纶应用2.1 服装领域不同规格的氨纶在服装领域有着不同的应用。
较细的氨纶丝适合制作贴身内衣、袜子等紧身衣物,因为它们具有更好的弹性和舒适性。
而较粗的氨纶丝则适合制作外套、裤子等宽松衣物,因为它们更加耐磨和结实。
2.2 家居用品氨纶也广泛用于家居用品,如床上用品、窗帘、沙发套等。
不同规格的氨纶可以根据需求来选择,例如较细的氨纶丝可以使床上用品更加柔软舒适,而较粗的氨纶丝则可以增加家居产品的耐久性和防皱性。
2.3 工业材料由于其优异的弹性和耐磨性,氨纶也被广泛应用于工业材料领域。
例如,较粗的氨纶丝可以用于制作钢带、输送带等耐磨材料;较细的氨纶丝可以用于制作橡胶制品的增强材料,如轮胎线束等。
3. 氨纶规格选择的考虑因素在选择氨纶规格时,需要考虑以下几个因素:3.1 使用环境根据氨纶产品所处的使用环境来选择合适的规格。
例如,在高温环境下使用的氨纶需要具有较好的耐热性能;在酸碱环境下使用的氨纶需要具有良好的耐酸碱性能。
3.2 功能需求根据产品的功能需求来选择合适的规格。
例如,对于需要更好弹性和舒适性的服装产品,可以选择较细且弹力较高的氨纶规格。
服装材料学第一章 服装用纤维原料
纺织纤维的分类与结构特征 纺织纤维的基本性能及其对服用 性能的影响 常用纺织纤维的性能特点
第一节 纺织纤维的分类与结构特征
一、纺织纤维的分类
用显微镜观察到的纺织纤维的形貌:
纤维的分类可以按来源分,也可以按长度分。 A 按来源分,即按照纤维的形成、成分等固有特征分类 天然纤维和化学纤维
三、纤维的比重(ѵ) 指纤维的单位体积重量( g/cm3),它与纤 维的结构有关。 影响: (1)织物与服装的重量随ѵ的增加而增加。 (2)覆盖性、蓬松性:对于相同重量的织物, ѵ越大,覆盖性、蓬松性越差。(P21)
四、纤维的表面特征
伸展,光滑,卷(皱、转)曲,粗糙,裂纹, 沟槽,粗细节等 影响: (1)饱和力:大,好。 (2)蓬松性(覆盖性):大,好。 (3)起毛、球:光滑,易拉出。——低强,断 裂;高强,起毛、球。
六、纤维的力学性质
指纤维在外力作用下表现的形变特征。 外力包括,拉伸、压缩、摩擦、剪切、扭转、弯 曲等,着重研究拉伸性能。 拉伸:一次性拉伸;小负荷持续、反复作用。 1、拉伸性能指标 1)拉伸强度 绝对强度:纤维受拉伸至断裂时所需外力大小。 相对强度:单位细度纤维的绝对强度。 断裂长度:纤维重量等于其拉伸断裂强度时所具 有的长度。
B 按长度分,按照纤维的外在形态进行划分
短纤维和长丝
化学纤维:以天然的或人工合成的高聚物为原料通 过化学和机械方法人工制造而成的纺织纤维。
再生纤维:指以天然高聚物为原料制成的、化 学成分与原高聚物基本相同的化学纤维。主要 包括再生纤维素纤维、再生蛋白质纤维。 合成纤维:是以天然低分子化合物为原料,经 化学合成和机械加工而制得的化学纤维。包括 聚酯、聚酰胺、聚丙烯腈纤维等多种品种。 半合成纤维:醋酯纤维[纤维素+醋酸/冰醋酸]
涤纶短纤维标准
涤纶短纤维标准涤纶短纤维标准1. 产品概述涤纶短纤维是一种化学合成纤维,由聚酯类高分子材料经过加工而成。
它具有优异的耐磨性、抗拉伸性、耐化学腐蚀性和防皱性能,广泛应用于服装、家居、汽车内饰等领域。
2. 规格要求涤纶短纤维的规格应符合以下要求:- 纤度:1.2-15.0dtex- 长度:32-102mm- 强力:≥3.0cN/dtex- 断裂伸长率:≥20%- 含水率:≤0.5%- 熔点:240℃3. 外观要求涤纶短纤维的外观应符合以下要求:- 颜色均匀,无色差、色斑和杂质;- 表面光滑,无毛刺和结块;- 纤维形态规则,无断裂和打结现象。
4. 包装要求涤纶短纤维的包装应符合以下要求:- 包装方式:编织袋或卷筒;- 包装重量:每包不超过50kg;- 标识要求:应在包装上标注产品名称、规格、批号、生产日期等信息。
5. 质量检验涤纶短纤维的质量检验应符合以下要求:- 检验项目:纤度、长度、强力、断裂伸长率、含水率等;- 检验方法:按照国家相关标准进行检测;- 检验频次:每批次应进行全面检测,并随机抽取样品进行复检。
6. 存储和运输涤纶短纤维的存储和运输应符合以下要求:- 存放环境:干燥通风,避免阳光直射和雨淋;- 运输方式:应采用干燥清洁的车辆或船舶运输;- 包装完好,防止受潮、受压变形等情况发生。
7. 安全注意事项涤纶短纤维在使用过程中需注意以下安全事项:- 避免接触火源,防止发生火灾或爆炸;- 避免吸入气体或粉尘,以免对呼吸系统造成损害;- 在操作过程中应戴好防护手套、口罩等个人防护用品。
以上为涤纶短纤维的标准要求,供相关企业和机构参考。
几种常用服装面料特性
腈纶以其特有的弹性和蓬松为服装提供了廉价美观的仿毛衣料和羊毛混纺织物的服用性能特点:腈纶有合成羊毛之美称,其弹性与蓬松度可与天然羊毛媲美。腈伦织物不仅挺括抗皱,而且保暖性较好。在同体积的纺织物中含有较多的静止空气层。保湿测定结果证明,腈伦织物保暖性比同类羊毛织物高聚物15%左右。
腈伦织物的耐光性居各种纤维之首。在日光夏爆晒年蚕丝、锦纶、粘胶及羊毛织物等以基本破坏,而腈纶织物强度仅下降20%左右。因此,腈纶织物为户外服装、运动服等理想衣料。腈纶织物色泽艳丽,与羊毛适当比例混纺可改善外观色泽并且不形象手感觉。腈纶织物有较好的耐热性,它居合纤第二位,且耐酸、耐氯化作用,使用范围较广。在合纤维织物中,腈纶织物以比较轻,因此,亦为轻便服装衣料这一。腈纶织物吸湿性较差,穿着亦有闷热感,舒适性较差。腈纶纤维结构决定其织物耐磨性不好,它是化纤织物中耐磨最后差的产品。
粘胶纤维:
粘胶纤维是化学纤维中出现最早的产品,其成本低,用途广,市场上常见的粘胶纤维制品有原色、染色、印花和色织人造棉,由于这些品种质地柔软、布面洁净、手感滑爽、吸湿透气性能好、穿着舒适、色泽鲜艳,因此近年来很受消费者欢迎。
锦纶织物
锦纶以它优质的耐磨和质轻的良好服用性竞争于合成纤维衣料之中,半个世纪以来它仍占有重要的地位。受消费者欢迎的羽绒服和登山服所用衣料仍以锦纶织物为最佳。锦纶织物的服用性能;锦纶织物的耐磨性能居各种天然纤维与化学纤维织物之首,同类产品比棉和粘胶织物高聚物10倍,比纯羊毛织物高难度20倍、比涤纶织物高约4倍。其强度也很高,且湿态强度 下降极小。因此,棉纶纯纺及混纺织均有良好的耐用性。在合成纤维物中锦伦织物的吸湿性较好,故其穿着舒适和染色性要比涤纶织物。除丙纶和腈纶织物外,锦纶织物较轻。因此,服装裥褶定型较难,穿用过程受力易变形,故棉纶织物服装适用性能不如涤纶衣料。
服装行业标准
服装行业标准引言:服装行业作为一个重要的消费领域,为人们提供了时尚、舒适的服饰选择。
然而,在服装生产、销售过程中,若没有相关的标准和规范,就会导致质量问题、消费者权益受损等诸多问题的出现。
因此,制定和遵守适用于服装行业的标准和规程是至关重要的。
本文将从服装设计、材料选择、生产流程、质量控制等方面,对服装行业的标准进行探讨。
一、服装设计标准服装设计是决定服装品牌的核心环节之一,而服装设计标准就是确保设计师在设计过程中遵循的规范。
服装设计标准应包含以下内容:1.1 尺码标准:制定统一的尺码标准,以满足消费者不同身材的需求,并提供合适的试穿样衣。
1.2 款式设计要求:确定服装款式的基本要素和设计要求,包括颜色、图案、款式结构等。
1.3 材料选择:对服装所使用的材料,如面料、纽扣等进行选择和评估,确保材料的质量和环保性。
二、材料选择标准服装的质量和舒适度与所选用的材料密切相关。
因此,材料选择标准在服装行业中起着重要的作用。
材料选择标准应包括以下方面:2.1 材料质量标准:确定材料的质量要求,如纤维强度、染色牢度、手感等。
2.2 环保要求:确保所使用的材料符合环保法规,并具备可持续性。
2.3 安全性要求:对材料进行安全性评估,防止使用有害物质对消费者造成健康风险。
三、生产流程标准服装的生产流程涉及到原材料采购、裁剪、缝制、整烫等环节。
规范和标准的制定可以提高生产效率和产品质量。
生产流程标准应包括以下要素:3.1 品控标准:确保每一个生产环节都符合相应的质量标准,包括缝制、整烫等工艺。
3.2工艺规范:明确每个生产环节的具体操作方法和工艺细节,避免因误操作而导致的质量问题。
3.3 生产设备标准:确保生产设备符合相应的安全与性能要求,并进行定期的维护与检测。
四、质量控制标准质量控制是确保产品达到一定质量水平的关键环节。
质量控制标准的制定有助于提高产品质量,并确保消费者满意。
质量控制标准应包括以下内容:4.1 抽样检验标准:确定检验样本的数量和检验方法,以确保产品的质量符合标准要求。
棉纤维课件(共16张PPT)《服装材料》同步教学(高教版)
天然纤维分类
1.2.1棉纤维 1.2.2麻纤维 1.2.3动物毛纤维 1.2.4蚕丝纤维
棉纤维
棉花:属一年收获型草本植物。 棉纤维 :是由棉籽上的种子毛成熟后经采集
轧制加工而成。 产地:中国、美国、埃及、巴基斯坦、印度 种类: 根据纤维的粗细、长短和强度通常分为长绒棉、
细绒棉和粗绒棉三种。 根据色泽分类可分为白棉、黄棉和灰棉三种。
棉纤维用途
1.可制成纯棉织物,也可与其他纤维制成混纺或交织织物。 2.可织造为机织物或针织物。 3.通过不同织造方式可得到风格各异的产品。 4.广泛应用于内衣、外衣、袜子和装饰用布等。
暖性较好的材料。 5.棉纤维耐光性一般。 6.棉纤维细而短,手感柔软,弹性差,穿着和洗后容易起皱。 7.棉织物耐水洗;易发霉。 8.棉纤维耐碱不耐酸。
耐碱性:较好,可丝光处理
丝光:通常是指棉织品(纱、布) 在张紧状态下经浓碱液(NaOH 或液 氨)处理,以获得持久的光泽,并 提高对染料吸附能力的加工过程。
3.棉纤维细胞壁分为三层,从外到里依次 为初生层、次生层和中腔。
4.棉纤维长度一般在23~38mm之间,细度 一般在1.3~1.7dtex之间。
棉纤维性能
1.棉纤维的色泽通常为白色、乳白色或淡黄色,光泽较差。 2.棉纤维的强力较高,且湿态强力高于干态强力。 3.棉纤维具有较强的吸湿能力。 4.棉纤维是热的不良导体,纤维内腔充满了静止空气,是一种保
丝光后棉纤维的变化:
天然转曲消失成为棒状; 光泽、染色性改善; 强力增大;延伸度下降,尺寸稳定性
增加;化学性能活泼。
碱缩:棉织物在烧碱溶液中,不施加张力,任其收缩, 能使织物紧密、丰厚,富有弹性,保形性好,此过程称 碱缩。
耐酸性:不耐酸
服装材料学 常用天然纤维的性能特征
亚麻纤维的强度和 刚性都大于棉纤维,但 小于苎麻。伸长率很低 ,亚麻织物具有挺括、 滑爽、弹性差,悬垂性 差,易折皱,亚麻织物 的秀气率高。 亚麻织物的吸水速 度次于苎麻织物,但高 于绵织物。 亚麻导热性较好, 通气性好,日光照射下 不易变色。
2、用途
优良的亚麻纤维织物是高档的纺织品 ,是优良的服装用料的抽绣或绣花服装的 面料。还可以用于耐水要求高的场合,如 消防管等。
麻类的总结
1、麻纤维大都比较短,而且长短不一,纱条干 不匀,织出的面料外观粗犷、豪放;具有立 体感; 2、强力高于棉、毛、丝、粘胶纤维; 3、吸湿后纤维强力大于干态强力,麻织品较耐 水洗; 4、容易折皱,折叠处易断裂,因此,保存麻制 品时不宜重压,褶裥处也不宜反复熨烫。 5、麻纤维吸湿性好,放湿也快,不易产生静电 ; 6、热传导率大,导热性比其它纤维强。 7、麻纤维具有良好的绝缘性能,耐热性能。
棉纤维细而短 ,手感柔软,弹性 4、耐光性能:如长时 差,穿着时和洗后 容易起皱,为了改 间与日光接触,纤维 善棉纤维的皱缩、 强力会降低,并发硬 尺寸不稳定,常对 变脆。 棉织物进行免烫整 理。 注:棉纤维吸湿后强 力增加,因此棉织 物耐水洗,可用热 水浸泡和高温烘干 。
(四)用途
棉的用途:1纯棉织物,2混纺织物,3交织物
剑 麻
苎麻
强度与吸湿:苎麻纤 维的纤维强度很高, 1、性能 刚性很大,断裂伸长 光泽与手感:芝麻 率小,弹性回复率低 是麻纤维中品质最好 ,弹性差。因此,苎 的纤维,色白且具有 麻织物手感硬挺,不 真丝般的光泽,在日 贴身,但折皱回复性 本,苎麻织物又称为 差,耐磨性差,易起 皱且皱不易消失的缺 绢麻织物。经整理, 点。 也可使粗糙的手感变 苎麻纤维吸湿 得柔软和光滑。 、放混性能很好,透 气性能好,耐热性能 一般,耐碱不耐酸, 但耐水洗涤。
锦纶纤维材料的性能与应用研究
锦纶纤维材料的性能与应用研究锦纶纤维,又名尼龙纤维,是一种具有优异性能的合成纤维。
自20世纪30年代首次成功合成以来,锦纶纤维因其独特的性质,在纺织、服装、工业等领域得到了广泛的应用。
本文将对锦纶纤维的性能进行深入探讨,并分析其在不同领域的应用。
锦纶纤维的性能1.良好的力学性能:锦纶纤维具有较高的强度和弹性,其强度仅次于聚酯纤维,但优于聚酰胺纤维。
这使得锦纶纤维在制作承受一定拉力的产品时具有优势。
2.优良的耐磨性:锦纶纤维的耐磨性非常好,是天然纤维的数十倍,这使得锦纶纤维在制造耐磨性要求较高的产品中具有较大的应用潜力。
3.良好的化学稳定性:锦纶纤维不易受到化学物质的侵蚀,具有一定的抗腐蚀性。
但在特定环境下,如长时间接触强酸、强碱等,锦纶纤维也可能发生一定程度的破坏。
4.较低的吸水率:锦纶纤维的吸水率相对较低,这使得其在制作透气性要求较高的产品时具有优势。
5.良好的柔软性和保暖性:锦纶纤维质地柔软,保暖性好,是制作服装的理想材料。
6.易于加工:锦纶纤维具有良好的加工性能,可以通过编织、针织、机织等多种方式进行加工。
锦纶纤维的应用1.纺织、服装行业:锦纶纤维因其良好的柔软性、保暖性和弹性,在纺织、服装行业有着广泛的应用。
例如,锦纶纤维可用来制作各种衣物、袜子、内衣等。
2.工业领域:锦纶纤维的耐磨性和强度使其在工业领域有着重要应用。
例如,在制造轮胎、绳索、吊带、滤网等产品时,锦纶纤维是首选材料。
3.汽车零部件:随着汽车工业的发展,对轻质、高强度的材料需求越来越大。
锦纶纤维因其良好的性能,被广泛应用于汽车零部件的制造。
4.体育用品:锦纶纤维制成的运动服、运动鞋等体育用品,因其良好的透气性、耐磨性和弹性,受到消费者的喜爱。
5.家居用品:锦纶纤维也广泛应用于家居用品的制造,如地毯、沙发面料等。
本文对锦纶纤维的性能和应用进行了简要介绍。
随着科学技术的不断进步,锦纶纤维的性能和应用领域将会得到进一步拓展。
锦纶纤维的性能6.良好的油脂抵抗性:锦纶纤维对油脂具有良好的抵抗性,不易吸附油脂,这使得锦纶纤维在制作厨房用品、餐巾等产品时具有优势。
第三节 常用天然纤维的性能特征
纤维短粗,手感硬,品 差 质差,产量低。用于纺
制中低支纱 。
(二)结构及形态
1、棉纤维的化学结构
(1)组成 棉纤维主要组成物质是纤维素,表层含蜡类
物质和少量糖类物。
(2)纤维素大分子的化学结构 纤维素是天然高分子聚合物,由葡萄糖剩基组成 一单元,分子式为,(C6H10O5)n,n为聚合度,棉 的平均聚合度约2000~3000。
第一章 服装材料用纤维 第三节 常用
天然纤维的性 能特征
一、棉纤维
棉(cotton)纤维是棉花的种子纤维。
彩棉
(一)产地及种类
1、产地
世界主要产地:中国、美国、埃及、巴基斯坦、 印度等国。
中国主要产地:江苏、河北、河南、山东、湖北、 新疆等省。
2、棉纤维种类
由于品种和产地的气温和土壤等种植条件不同,棉花品质有很大差异, 通常按棉纤维的粗细、长短和强度分为三种: 长绒棉(又称海岛棉)、 细绒棉(又称陆地棉或高原棉)、粗绒棉(又称亚洲棉和非洲棉)。
耐日光性优劣次序大致是:
腈纶>麻>棉>毛>粘胶纤维>醋酯纤维>涤纶>锦纶> 蚕丝>丙纶。
8、纤维素的化学性质 (1)纤维素耐碱不耐酸
①纤维素纤维与酸的作用
纤维素大分子主链,在酸性下易水解,主链断裂, 大分子的聚合度降低,分子间力减弱,纤维受到损伤 或破坏。
纤维素纤维遇酸后,手感变硬,强度严重降低。
左右(螺旋角越小,取向度越高)。 强度:麻>棉>粘胶纤维
3、棉纤维形态 思考:棉纵、横形态? (1)形态 ①纵向有转曲,横截面为扁平或腰 圆形,中间有中腔。 ②转曲愈多,品质愈好。
2023自考《服装材料学》章节试题服装材料用纤维
2023自考《服装材料学》章节试题:服装材料用纤维2023自考《服装材料学》章节试题:服装材料用纤维自考《服装材料学》章节试题:服装材料用纤维 1一、填空、选择1、服装材料用纤维按来可分为天然纤维和化学纤维两大类。
2、天然纤维根据来可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
3、化学纤维根据高聚物的来分为再生纤维(人造纤维)和合成纤维。
4、按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。
长度超过几十米或上百米的纤维称为长丝,分天然蚕丝和化纤长丝两种。
5、服用纤维多由高聚物(高分子化合物)组成,不同的高聚物成分及排列形成了不同纤维,即纤维具有不同的构造特征,它是影响纤维的物理性质和化学性质的主要因素。
6、影响纤维服用性能的形态构造特征,主要指纤维的长度、细度和在显微镜下可观察到的横断面和纵向形状、外观以及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞等。
7、羊毛纤维的粗细常以品质支数来表示,品质支数的上下代表纤维的粗细。
8、纤维断面形态包括转曲或横节构造,鳞片状构造,沟槽构造,平滑构造,外表多孔构造。
9、影响织物和服装等纤维制品外观审美性能的主要是纤维的细度、长度和形态构造等;10、影响生理舒适性能的主要是纤维的吸湿性能、热学性能及电学性能等;11、影响穿用耐久性能和保养照料性能的主要是纤维的力学性能、耐气候性、耐化学品性能以及纤维的保养性能等。
12、合成纤维比其他纤维的体积质量小,比重最小的是丙纶,比水还轻。
13、在纤维受到外力作用一段时间后去除外力,纤维产生的部分伸长变形(称为急弹性变形)会立即回复,随着去除外力后时间的延续,又有部分伸长变形(称为缓弹性变形)继续回复,但最终仍有部分伸长变形(称为塑性变形)不能回复。
14、弹性回复率可以衡量纤维的变形回复程度,衡量纤维的弹性好坏。
弹性回复率数值越大,纤维的弹性越好,变形回复才能强;反之那么差。
15、静止空气的导热系数最小,是理想的热绝缘体,因此纺织材料尽可能富含静止空气,例如纺制中空合成纤维,是进步保暖性能的有效措施。
PTT纤维在服装上应用
PTT纤维在服装上应用杨玫【摘要】对PTT纤维研制历史、纤维性能特点进行分析,并对PTT纤维与涤纶、锦纶进行了比较,突出PTT纤维弹性特点,开发出新型的PTT弹性精纺服装面料,将PTT纤维应用于西装、T恤、运动装等各类服装面料是未来发展方向.【期刊名称】《合成材料老化与应用》【年(卷),期】2016(045)003【总页数】3页(P145-147)【关键词】PTT纤维;特点;弹性;服装;应用【作者】杨玫【作者单位】陕西工业职业技术学院,陕西咸阳712000【正文语种】中文【中图分类】TS182PTT纤维是由美国She11 Chemical公司于1995年研制成功的新型纺丝聚合物,是以对苯二甲酸和1,3-丙二醇为单体生产的高质量聚酯原料,其商品名为Corterra,已在西弗吉尼亚洲Point Pleasant的聚对苯二甲酸三亚甲基(醇)酯(PTT)聚合物Corterra制造厂投产,年产Corterra聚合物5443t。
目前正在由地毯及纺织品市场选定的几组消费者进行产品质量资格鉴定,以利日后销售。
于2000年底前建成年产11.5万t的PTT聚合物工厂。
壳牌化学公司还以2015年PTT纤维的需求量达到260万t与大宗聚酯厂考虑在美洲共同销售达成协议。
1.1 PTT纤维的高弹性和良好的回复性PTT纤维的表面形态结构基本上与涤纶相似,而晶体内的分子结构呈螺旋形且大分子的“奇碳结构”决定了该纤维具有高弹性和良好的弹性回复性。
就拉伸纤维而言,PTT纤维的相对断裂强度比PET要低20%~30%。
另外PTT纤维的又一个突出特点是具有优异的拉伸回复性。
即使做十次拉伸循环,PTT纤维仍然表示良好的回弹性,不仅高于锦纶更高于其他聚酯纤维。
1.2 优良的染色性能与PET纤维相比较,PTT纤维具有显著的易染性。
这是因为PTT纤维的玻璃化温度为50℃~55℃,能在无载体的情况下常压沸染。
同时在相同的染色温度下染料在PTT中的渗透深度明显高于PET,而且色泽均匀,坚牢度高[1]。
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• 一般用弹性回复率表示纤维的回复程 度
• 弹性回复率=(急弹性变形+缓弹性变 形)/(塑性变形+急弹性变形+缓弹性变形)
• 弹性回复率值越大,纤维弹性越好, 变形回复能力好,织物耐磨、耐疲劳, 耐穿。
(三)纤维疲劳
• 纤维因蠕 [rú] 变也会逐渐损伤,以致 断裂,这种现象称为疲劳
• 纤维在外力的长期或反复作用下,纤 维大分子会逐渐伸直,被抽拔、滑移、 而最终解体。造成织物永久变形,破损。
1.2
第二节 纤维服用性能分析
穿着是会在意一下服装的那些性能? 1、雨衣
2、运动服 3、羽绒服 4、袜子 5、消防服
一、 体积质量
• 指单位体积纤维的质量,常用g/cm3
• 体积质量影响织物的覆盖性,体积 质量小表示覆盖性大,织物轻便舒适, 便于制作质轻、保暖、便于携带和活动 的服装;
• 反之覆盖性小,服装较重
弹性模量:表示纤维在外力作用的变 形能力
E值越大越不容易变形,制作的服装不 易变
形和起皱。
(二)纤维的弹性
• 纤维纤维在一个大小不变的拉伸外 力的作用下,变形随时间的延长而逐渐 增加的现象称为蠕(ru)变。
• 急弹性变形:伸长变形会立即回复 • 缓弹性变形:除去外力一段时间后才能
回复 • 塑性变形:无法回复的变形
断裂长度:当纤维的自重等于其断裂强 度时的长度Lp(km)
纤维强度影响服装的耐用程度
纤维拉伸断裂示意图
2、断裂伸长和断裂伸长率
• 断裂伸长:纤维被拉伸到断裂时,所产生 的伸长值
• 伸长率:纤维拉伸到断裂时的伸长率
• 断裂伸长率可以反映纤维的变形能力
3、纤维的弹性模量
弹性模量(E):从拉伸曲线原点,向该 曲线 作切线,此切线的斜率为纤维的弹性模量。
七、纤维的耐气候性
日光紫外线对纤维分子破外性较厉害
各种纤维的耐光性:
天然纤维和化学纤维中,分别那种纤维耐光性最 好、那种最差?
• 那种材料的导热系数最小,最大?
• 服装受潮吸水后导热系数是否会变化, 如何变化,对服装保暖性有什么影响?
(三)热对纤维材料的影响
服装受热是会出现什么现象?
1、热收缩与热定形
•
纤维的热收缩:指在温度增加时,
由于纤维内大分子间的作用力减弱而产
生的纤维收缩的现象。一般合成纤维具
有这种现象
影响:热收缩大时,织物尺寸稳定 性差,纤维的热收缩不均时,会使织物 起皱不均匀。
4、吸湿后纤维的抗皱能力和保形能力 差
5、纤维吸湿后会放热,有助于人 体适应环境温湿度的突然变化
6、吸湿后导电性增大, 服装静电现象减少 7、随着吸湿的增加, 纤维光泽会变差
六、表面性能
• 天然纤维的表面性能,如鳞片,横节等 • 合成纤维表面较光滑,如锦纶织物有蜡
状感,涤纶织物挺而不柔软。
• 日光性 • 机械性能 • 生物性能
,可得到良好的定形效果
2、耐热性
纤维材料抵抗因热而引起的破坏的性 能,叫耐热性
3、燃烧性能
• 定义:纺织纤维是否易于燃烧及在 燃烧过程中表现出的燃烧速度、熔融、
服装燃收烧缩时等会现出象现那些现象?
• 氯纶纤维难燃,棉和玻璃纤维不燃
• 点燃温度和发火点:燃烧/冒烟开始的温 度、
• 纤维素纤维抗静电>羊毛和蚕丝>合成纤 维及其织物
• 改善方法: 增加吸湿性,降低纤维表面的比电
阻,使产生的静电易于逸散。
如何增加纤维吸湿性?
•
防静电织物的制作工艺主要是在纺
织时,大致等间隔或均匀地混入全部或
部分使用金属或有机物的导电材料制成
的防静电纤维或防静电合成纤维,或者
两者混合交织而成。
二、纤维的力学性能
纤维在拉伸、弯曲扭转、摩擦、压缩、剪切等各 种外力的作用下,产生各种变形的性能。
(一)拉伸指标 1、纤维的强度 2、断裂伸长和断裂伸长率 3、纤维的弹性模量
1、纤维的强度
• 纤维受拉伸而断裂所需的力称为绝 对强力
• 相对强度指每特克斯纤维所能承受的最 大拉力
•
纤维的强度也可用断裂长度表示:
热塑性: 合成纤维或织物加热到玻 璃化温
度以上时,纤维的变形能力将增大。这样 在外力
作用下,强迫纤维变形,然后迅速冷却后 新的形
状将保持下来。
利用纤维的热塑性进行加工处理,称 为热定
形。
影响热定形的因素为时间和温度。
热定形加工可以改善合成纤维和织物 的柔软
性和弹性。服装经熨烫加工后,尽可能快 速冷却
1、 吸湿后纤维吸湿膨胀会是纤维 直径变粗,织物中经纬线相互挤紧,导 致织物收缩后变厚变硬,干燥后也无法 回复。
长度方向的减少称为织物的缩水
2、吸湿后,纤维的体积重量先增加 再下降
3、纤维的强力、断裂伸长率、弹性、 刚性 等方面的力学性能
那些纤维的强力 增加,那个增加 最多?
那些纤维强力是 减少了?
吸湿性好、空气湿度大纤维吸湿量 大而且电阻小
干燥的木材和布料导电性能怎样?
各种纤维的电阻:
• 棉、麻、粘胶纤维<涤纶、锦纶、腈 纶
• 羊毛由于表面有鳞片也表现较高的电 阻
• 电阻过高易于产生静电,影响舒适性
(2)静电
是否有此经历? 一般是什么环境, 什么衣服出现这种 情况? 该如何解决?
• 定义: 纤维材料在加工和穿用过程中, 会与人体及各种物体发生摩擦而产生静电
• 极限氧指数:点燃后继续燃烧所需要的 最低含氧体积百分数。
4、熔孔性
织物某个局部受到或接触到温度超 过熔点的火花或热体时,接触部位会形 成熔孔。抵抗熔孔现象的性能称为抗熔 孔性。
四、纤维的电学性能
包括导电性能和静电性能 • (1)电阻
影响纤维材料电阻大小的因素为: 纤维的吸湿性和空气的相对湿度。
防止方法:不受力或者受力之间停顿 间隔,
可延长寿命。
如勤换,创造不受力,勤洗涤可加速 缓弹性变形的回复
三、纤维的热学性能
(一)比热容 (二)导热 (三)热对纤维材料的影响
(一)比热容
质量为1克的纤维温度变化1度所吸收 或放出的热量
(二)导热
定义:热量从高温物体向低温物体 传递的一种接触散热方式。
抗静电服
五、纤维的吸湿性
吸湿性:吸收空气中的气相水分 (吸湿性),也有从水溶液中吸收液相 水分(吸水性)的能力,统称为吸湿性
衡量标准:回潮率
吸湿性比较:
• 大多数天然纤维和再生纤维>合成纤维 影响纤维吸湿性的因素:纤维大分
子的亲水基团、纤维的结晶度、纤维的 比表面积和内部空隙
吸湿后纤维性能的变化: