织物吸水率及滴水扩散时间测定(实验室间比对)

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针织运动面料吸湿速干性能测试技术和标准研究金晓

针织运动面料吸湿速干性能测试技术和标准研究金晓

针织运动面料吸湿速干性能测试技术和标准研究金晓发布时间:2023-05-25T06:28:57.122Z 来源:《中国科技信息》2023年6期作者:金晓[导读] 针织运动面料是专门为运动和健身设计的一种材质,其吸湿速干性能对于提高运动体验至关重要。

为了更好地评价针织运动面料的吸湿速干性能,本文探究和总结了相关测试技术和标准,并进行理论分析和实验研究。

上海群德纺织科技有限公司摘要:针织运动面料是专门为运动和健身设计的一种材质,其吸湿速干性能对于提高运动体验至关重要。

为了更好地评价针织运动面料的吸湿速干性能,本文探究和总结了相关测试技术和标准,并进行理论分析和实验研究。

在具体测试时需根据材质的不同选择合适的测试方法,并结合相应标准进行定量评估。

本文提出的测试技术和标准可为针织运动面料吸湿速干性能的评价提供参考。

关键词:针织运动面料;吸湿速干性能;测试技术;标准研究一、引言:随着人们生活水平提高和运动文化的普及,运动服装在我们日常生活中占据了越来越重要的地位。

高品质的运动服装需要具备多种性能指标,透气性、吸湿排汗以及疾速干燥是其中最基本和关键的性能之一。

这些指标都和面料材料和结构密切相关。

特别是当人们进行剧烈运动时,身体会出现大量汗水,若衣物不能迅速将汗水吸收并释放掉,则会残留在衣物表面,造成不舒适和感染风险。

因此,针织运动面料的吸湿速干性能如今已经成为运动服装设计和制造中的一个重要指标。

在这方面,GB 21655.1《纺织面料纤维含量的测定第1部分:总纤维含量的测定》和GB 21655.2《纺织面料湿润条件下评价吸水性能的测定》则成为我们测试针织运动面料吸湿速干性能的基础和必备标准。

针织运动面料的吸湿速干性能吸湿性能针织运动面料的吸湿性能通常指其米氏吸湿率或吸湿速率等参数。

米氏吸湿率是指单位质量的材料吸收水汽所达到的最大含水量与其干重之比。

吸湿速率则是指材料在特定环境下吸取水汽的速度。

速干性能针织运动面料的速干性能通常指其蒸发湿度、蒸发速率以及保持干燥的时间等参数。

织物含水率测量方法

织物含水率测量方法

织物含水率测量方法原理分析电子信息学院自动化01班闫鑫40703010115织物的含水率是染整工艺工程中关键指标,它不仅衡量着产品的质量,还有利于节约能源,因此,在染整工艺实现对织物含水率的准确测量时必不可少是我。

在近代物理测量技术的应用中,织物的含水率是多种多样的,总的来说分为直接法河间接法。

1直接法所谓直接发就是根据吸湿指标的定义,直接测量出公式中的各个参数,直接的关键在于烘干和称重。

烘箱烘干法:它是利用电阻丝加热箱内的空气,使水分获得足够的汽化能,从而脱离纤维,并可根据需要调整至恒温。

温度设定的依据是能水分蒸发而不使纤维分解变质这一原则。

所以从温度上来讲应高于水分的沸点。

恒温调节利用水银触电式温度控制器来进行。

烘干物至其不变质量。

即可称干重。

但是,如果烘干的温度太高或时间太长,纤维可能分解变质而损失质量,影响实验结果的准确性。

另外,用烘箱法测量含水率耗电量大,时间长,并容易损坏试样。

同时,由于纤维内的一些油脂或其他物质的挥发,影响测量的真实性。

在升温情况下,称衡条件不良,也往往引起误差,而且对水分的在线检测,无法对产品质量进行实时控制。

2间接法目前应用最多的是间接测量法,所谓间接法是利用某引起物理量,如电阻,介电系数等外来辐射的吸引与原材料含水量之间的关系间接测得含水率。

它以不必赶出材料中的水分为其特征,这类方法测量迅速,不损伤试样。

主要有电阻法.电容法,红外法等,各有特点,但也各有局限性。

1)电阻测湿法:电阻法是应用最早的水分电测方法,是利用物体的直流电阻或电导随其含水量的不同而变化的原理设计的。

某些物质的导电性很低,例如干砂和干土等矿物,而水分对物料电阻的影响较大,在低水分区域范围内,这些吸湿物料对水分与电阻呈对数关系,当含水量增加时,电阻值减少,这就是电阻法德测量原理。

在测量时,采用两个电极把被测介质加紧,或者使两个电极插入介质中,通过检测介质的电阻值进而得出介质含水量。

此方法结构简单,响应速度快,成本低,由于其取样较少,适合于非在线测量。

纺织品液态水分管理性能的测试参数分析

纺织品液态水分管理性能的测试参数分析

纺织品液态水分管理性能的测试参数分析张彩飞;王越平;韦庆龙【摘要】纺织品液态水分管理性能对衣着舒适度有着重要影响.为了获得液态水分管理仪(MMT)的最佳测试条件,通过实验对滴水量、测试时间、氯化钠质量浓度以及滴水速度等测试参数进行分析.结果表明:测试时间延长至200 s时,水分扩散初步达到稳定状态,故建议延长测试时间;氯化钠质量浓度越大,导电效果越好,MMT测试结果呈现更为灵敏显著的变化,氯化钠质量浓度为9 g/L时,MMT测试达最佳结果;针对不同运动状态下出汗量的不同应选择不同的滴水量;滴水速度是织物液态水分管理性能测试过程中最重要的一个因素,滴水速度以慢速为好,7.0 mg/s的滴水速度更为合理.【期刊名称】《毛纺科技》【年(卷),期】2018(046)007【总页数】4页(P78-81)【关键词】液态水分管理性能;测试参数;参数优化;纺织品【作者】张彩飞;王越平;韦庆龙【作者单位】北京服装学院服装艺术与工程学院,北京100029;北京服装学院服装艺术与工程学院,北京100029;北京服装学院服装艺术与工程学院,北京100029【正文语种】中文【中图分类】TS190随着人们生活水平的提高,人们对服装舒适性的要求越来越高。

既有良好的吸水性能,同时又具有快速传导扩散、快干功能的纺织品,常应用于运动服、登山服、休闲装、内衣以及夏季服装等[1-2]。

人们对快速吸水扩散面料的需求越来越大[3]。

目前国内外对于纺织服装吸水、扩散性能的测试方法与评价指标很多[3-4]。

面料吸水性的常见测试方法有垂直芯吸法、液滴法和沉降法,通常以织物的吸水率、滴水扩散时间和芯吸高度等指标表征织物对液态水的吸附及传导能力[5-7],但现有的一些方法测得的指标比较单一。

最新研制的液态水分管理测试仪(MMT)是一种采用全新测试方法测试纺织品水分管理能力的仪器[8],能够利用多项指标综合评价织物吸水扩散过程中的动态变化[9-10]。

吸湿速干测试标准怎么用,起草专家这样说——访中国纺织科学院标准化研究所副所长王宝军

吸湿速干测试标准怎么用,起草专家这样说——访中国纺织科学院标准化研究所副所长王宝军

吸湿速干测试标准怎么用,起草专家这样说——访中国纺织科学院标准化研究所副所长王宝军王小兰【期刊名称】《中国纤检》【年(卷),期】2018(000)001【总页数】3页(P96-98)【作者】王小兰【作者单位】【正文语种】中文市场上销售的标称具有吸湿速干功能的服装产品是否真的有吸湿速干的功能呢?近期佛山市消费者委员会召开吸湿速干T恤比较试验新闻发布会,公布了比较试验结果,试验样品均涵盖了国内外知名品牌及消费者熟知的主流品牌,其中20款样品中有8款不存在吸湿功能、2款样品不存在速干功能,李宁、JEEP等上黑榜。

我国关于吸湿速干衣的测试及评定标准主要有GB/T 21655.1—2008《纺织品吸湿速干性的评定第1部分:单项组合试验法》和GB/T 21655.2—2009《纺织品吸湿速干性的评定第2部分:动态水分传递法》。

两标准有什么差异?标准实施近10年,是否还适用于现今吸湿速干衣测试和评定?将来标准的修订将着重考虑哪些问题呢?记者采访了该标准起草人——中纺标(北京)检验认证中心有限公司副总经理中国纺织科学院标准化研究所副所长、王宝军。

《中国纤检》:吸湿速干衣的测试及评定标准制定的背景是怎样的?国外有哪些吸湿速干类的标准?王宝军:吸湿速干衣在2005年左右迅速发展,但国内没有相关的测试方法来规范统一,生产企业对速干衣的功能性各自持有说法。

也有同行专家认为,标准缺失是造成吸湿速干功能的纺织产品在一些监督抽查中不合格、质量参差不齐的状况。

为了规范市场,经过大量比较试验起草了标准GB/T 21655.1—2008《纺织品吸湿速干性的评定第1部分:单项组合试验法》。

国外吸湿速干类相关标准主要有ISO 11092、日本JIS L1096和JIS L1907、英国BS 4554以及美国AATCC 79,中国台湾功能纺织品技术规范FTTS-FA-004《吸湿排汗纺织品验证规范》以及台湾纺拓会标准TTF 007《吸湿速干纺织服饰品》。

吸湿速干面料性能测试与评价

吸湿速干面料性能测试与评价

吸湿速干面料性能测试与评价作者:王欢张富丽李艳梅徐玲来源:《丝绸》2019年第02期摘要:为了更好地为吸湿速干服装的研究提供理论依据,选取市场上常用的15种面料在实验室进行了洗涤前后的滴水扩散面积、透气性、透湿性、吸水率、芯吸高度、蒸发性测试,在对实验数据分析的基础上,运用模糊综合评判法获得面料吸湿速干性能综合比较排序。

结果表明:在所选材质和面料中,针织面料单向导湿网格面料是首选,机织面料可选择原料为吸湿排汗纱线的面料;吸湿排汗性能比经过后整理的织物更为稳定,面料整体综合性能的优劣及其表面特征可以作为企业和设计师进行吸湿速干服装产品设计与开发的参考依据。

关键词:吸湿速干;纤维原料;模糊综合评判;权重;服装设计中图分类号: TS941.4文献标志码: A文章编号: 1001-7003(2019)02-0043-07引用页码: 021108Abstract: In order to provide a better theoretical basis for researches of moisture-absorbing and quick-drying garments, 15 types of fabrics commonly used in the market were selected for test of drip diffusion area, gas permeability, moisture permeability, water absorption rate, wicking height and evaporation before and after washing, and the ranking of moisture absorption and quick-drying performance of fabric was obtained with fuzzy comprehensive evaluation method based on analysis of experimental data. The results show that single-guide wet mesh fabric is the first choice for knitted fabric, and moisture wicking yarn is ideal for woven fabric; the moisture wicking performance is more stable than that of finished fabric, and the advantages and disadvantages of overall performance of fabric and its surface characteristics can be taken as a reference for design and development of moisture-absorbing and quick-drying apparel products for enterprises and designers.Key words: moisture-absorbing and quick-drying; fiber material; fuzzy comprehensive evaluation; weight; fashion design近年来,随着人们生活水平的提高,吸湿速干服装逐渐受到人们的关注和认可,在穿着过程中具有吸湿、透气、排汗等功能。

面料干燥性能实验报告

面料干燥性能实验报告

一、实验目的1. 了解面料干燥性能的基本概念和影响因素。

2. 测定不同面料的吸湿性、透湿性和速干性。

3. 分析不同面料干燥性能的差异及其原因。

二、实验原理面料的干燥性能是指面料在吸收水分后,将水分迅速蒸发的能力。

干燥性能的好坏直接影响到面料的穿着舒适度、耐用性和卫生性。

本实验通过测定面料的吸湿性、透湿性和速干性,来评估面料的干燥性能。

1. 吸湿性:指面料吸收水分的能力。

常用吸水率表示,即试样完全湿润后取出,当其处于无滴水状态时吸收的水分质量,与试样干重的比值。

2. 透湿性:指面料传递水分的能力。

常用透湿率表示,按照GB/T 12704.1—2009《纺织品织物透湿性试验方法第1部分: 吸湿法》进行测试。

3. 速干性:指面料排出水分的能力。

常用蒸发速率表示,即做完滴水扩散实验后的试样,在单位时间内蒸发水分的质量。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:不同面料的试样(如棉、涤纶、尼龙等)。

2. 实验仪器:- 滴水扩散仪- 透湿仪- 电子天平- 烘箱- 恒温恒湿箱- 秒表四、实验方法1. 吸湿性测试:- 将试样剪成规定尺寸的样品,放入烘箱中,在规定的温度下烘干至恒重。

- 称取烘干后的试样质量,并记录。

- 将试样放入滴水扩散仪中,记录滴水时间。

- 取出试样,待其表面无滴水状态时,称重并记录。

- 计算吸水率。

2. 透湿性测试:- 将试样剪成规定尺寸的样品,并按要求装成透湿用组合体。

- 将组合体放入透湿仪中,按规定调整好温湿度,进行透湿测试。

- 记录透湿时间,并计算透湿率。

3. 速干性测试:- 将试样剪成规定尺寸的样品,放入烘箱中,在规定的温度下烘干至恒重。

- 称取烘干后的试样质量,并记录。

- 将试样放入恒温恒湿箱中,调节温度和湿度,进行速干测试。

- 记录蒸发时间,并计算蒸发速率。

五、实验结果与分析1. 吸湿性测试结果:| 面料类型 | 吸水率(%) || :-------: | :---------: || 棉 | 25.6 || 涤纶 | 16.2 || 尼龙 | 12.8 |从实验结果可以看出,棉的吸湿性最好,涤纶次之,尼龙最差。

功能性纺织品的测试标准简介

功能性纺织品的测试标准简介

功能性纺织品的测试标准简介吴文宜;潘红琴【摘要】随着纺织科学的发展,纺织品呈现多元化的功能性,功能性纺织品的市场日臻成熟,对检测机构的功能性测试要求也越来越高。

本文介绍了防水性能、拒油性能、易去污性、吸湿速干性能、透湿透气性能、保温性、防紫外线及抗静电的测试标准,方便各企业和检测工作者们查阅和学习。

【期刊名称】《中国纤检》【年(卷),期】2016(000)007【总页数】5页(P108-112)【关键词】功能性;纺织品;标准【作者】吴文宜;潘红琴【作者单位】广州纤维产品检测研究院;广州纤维产品检测研究院【正文语种】中文随着纺织科学的发展,纺织品呈现多元化的功能性,功能性纺织品的市场日臻成熟,对检测机构的功能性测试要求也越来越高。

本文介绍了防水性能、拒油性能、易去污性、吸湿速干性能、透湿透气性能、保温性、防紫外线及抗静电的测试标准,方便各企业和检测工作者们查阅和学习。

功能性纺织品,是指除一般纺织品所具有的基本使用价值外,还具有某种或某些特殊功能的新型纺织品,是传统纺织品与现代科技相结合的产物。

如何科学地界定和评价功能性纺织品的这些“功能”,同时让消费者明白这些“功能”,引导企业与消费者对“功能性纺织品”建立共同信任的关系,进一步规范化市场,我国为此制定了多项功能性纺织品测试的标准。

本文介绍了纺织品一些常见的功能性测试标准、测试原理、评价指标、技术要求及适用范围。

功能性纺织品主要有防护功能型,如防水、拒油、防污等;卫生保健功能型,如抗静电、抗菌防臭、防螨虫等;医疗和环保功能型,如远红外、防紫外线等;舒适功能型,如免烫抗皱、吸湿速干、透湿透气等。

2.1 防水性能防水性能主要是指织物抵抗被水分润湿和渗透的能力。

织物防水性能的表征指标有沾水等级、抗静水压、水渗透量等。

其中,沾水等级越高,静水压值越大,产品的抗渗水性和抗湿性越好,防水效果越佳。

测试纺织品防水性能的方法标准见表1。

上述方法测试时应注意:试样应具有代表性,取样部位不应有折皱或折痕。

吸水率实验报告

吸水率实验报告

1. 了解吸水率的概念及其在材料性能评价中的重要性。

2. 掌握测定材料吸水率的方法和步骤。

3. 分析不同材料的吸水性能,比较其差异。

二、实验原理吸水率是指材料在一定条件下吸收水分的能力,通常以材料吸收水分的质量占材料干燥质量的百分比来表示。

吸水率是评价材料性能的重要指标,对于建筑、化工、食品等行业具有重要的实际意义。

实验原理基于材料在吸水过程中,水分会进入材料的孔隙中,使材料的质量增加。

通过测定材料吸水前后的质量差,可以计算出材料的吸水率。

三、实验仪器与材料1. 仪器:- 电子天平(精度0.01g)- 烘箱- 烘箱干燥器- 容器(如烧杯、试管等)- 秒表- 量筒- 秒表2. 材料:- 干燥的砂土- 干燥的混凝土- 干燥的木材- 干燥的纸张1. 准备工作:(1)将实验材料分为若干组,每组取相同质量的样品。

(2)将样品放入烘箱中,在105℃下烘干至恒重,记录干燥质量。

(3)将烘干的样品取出,置于干燥器中冷却至室温。

2. 吸水实验:(1)将冷却至室温的样品分别放入容器中,记录容器编号和样品质量。

(2)向容器中加入足量的水,使样品完全浸没。

(3)记录加水时间,每隔一定时间(如30分钟、60分钟、90分钟等)用电子天平称量容器及样品的总质量,直至质量不再发生变化。

(4)计算出样品的吸水率。

3. 数据处理:(1)根据实验数据,绘制吸水率随时间变化的曲线。

(2)计算不同材料的平均吸水率。

五、实验结果与分析1. 实验数据:(1)砂土吸水率:砂土的干燥质量为20g,吸水后质量为30g,吸水率为50%。

(2)混凝土吸水率:混凝土的干燥质量为50g,吸水后质量为60g,吸水率为20%。

(3)木材吸水率:木材的干燥质量为30g,吸水后质量为40g,吸水率为33.33%。

(4)纸张吸水率:纸张的干燥质量为10g,吸水后质量为15g,吸水率为50%。

2. 分析:(1)砂土的吸水率最高,其次是纸张,木材的吸水率最低。

(2)混凝土的吸水率低于木材,说明混凝土的孔隙结构相对较密。

NIKE织物吸湿标准及测试方法

NIKE织物吸湿标准及测试方法

NIKE织物吸湿标准及测试方法織物吸收性能的測試目的:測定織物的細孔組織和結构吸收和保留液体(通常是水)的敏感性。

測試設備:刺繡環箍(直徑15cm)、蒸餾水、10ml燒杯、膠頭滴管、計時器。

方法:從洗水和未洗水的織物上剪下大約20cm的正方形樣布;把樣布(20cm*20cm)輕輕的伸展開,夾在刺繡環箍上;膠頭滴管吸上蒸餾水,把膠頭滴管的尖端(滴水端)置于試樣5cm處,滴一滴水于試樣的表面且開始計時,等織物完全吸收時停止計時;在織物的5個不同的地方進行此測試;在織物的正面和反面都進行該實驗。

耐克(NIKE)標准:按ISO標准6330進行洗水和烘干,洗水之前及之后(3次水洗/干燥循環)的測定都必須取得認可,對于F.I.T產品,水在該織物上能立即開始擴散,且在30秒之內完全被吸收時該織物可以接受。

假如吸收時在織物寬度方面有深色染斑時,須繼續用清水洗干淨,重新做實驗。

織物運送液体能力的測定目的:通過毛細血管作用來測量水在織物上的泳移情況。

測試設備:500ml錐形瓶﹑蒸餾水﹑大頭針﹑尺子。

方法:從織物樣本洗水前和洗水后的樣本上各剪下兩塊15cm X 2.5cm的試樣。

(1塊從縱向剪下15cm X 2.5cm,一塊從橫向剪下15cm*2.5cm)。

把大頭針插于試樣的頂端;倒大約200~250ml蒸餾水于錐形瓶;把織物豎挂起來,放于錐形瓶,織物的邊緣剛剛接触水面為好,開始計時;從錐形瓶中拿出織物,放于直尺上并記錄潤濕的長度;從1分鐘至5分鐘每隔1分鐘檢查并記錄潤濕情況,從5分鐘至30分鐘每隔5分鐘檢查,記錄潤濕情況。

當水把15cm樣品全部浸濕時該試驗算完成,假如開始試驗5分鐘仍未有泳移發生,停止該試驗。

耐克(NIKE)標准:按ISO標准6330進行洗水和烘干,洗水之前及之后(3次水洗/干燥循環)的測定都必須取得認可,在30min之內水泳移15cm甚至更多的織物可以接受,在5分鐘之內未發生泳移或者30分种之內未達到15cm的織物不能接受。

织物吸水率及滴水扩散时间测定(实验室间比对)

织物吸水率及滴水扩散时间测定(实验室间比对)
比比对报告内部样品名称服装面料比对方式实验室间比对报告日期20091129比对试验报告编号z09000216第1页共2页样品名称服装面料型号规格数量1块全幅04m任务来源本所比对计划检测人员张清山比对方式实验室间比对试验日期2009080120090818测试依据gbt2165512008纺织品吸湿速干性的评定第1部分
检测项目
吸水率,%
73
74
滴水扩散时间,s
>300
176.7
比对试验质量分析报告
第1页共1页
比对试验
报告编号
Z09000216
试验日期
比对方式
实验室间比对
检验人员
比对结果
/
质量分析:
1、试验方法
GB/T 21655.1-2008纺织品吸湿速干性的评定第1部分:单项组合试验法
2、试验结果误差分析
2.1测试吸水率测定的相对扩展不确定度2.19%。
检测项目
吸水率,%
73
74
1.599
滴水扩散时间,s
>300
17ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.7
6.662
根据CNAS-GL02:2006统计处理和结果评价,用 值处理,可得:
在 = 的情况下,由上表数据可得:
吸水率: =0.442<1
滴水扩散时间: >13.089>1
表明吸水率试验结果无显著性差异,比对结果满意;
而滴水扩散时间试验结果存在显著性差异,比对结果不满意。
扩展不确定度:相对扩展不确定度×
则扩展不确定度:2.19%×73%=1.599%
2.2测试滴水扩散时间测定的相对扩展不确定度3.77%。
扩展不确定度:相对扩展不确定度×
则扩展不确定度:3.77%×176.7s=6.662s

可溶性聚酯纤维含量对棉织物性能的影响分析

可溶性聚酯纤维含量对棉织物性能的影响分析

分析胡元元 吕治家 李美慧摘要:探讨可溶性聚酯纤维含量对棉织物性能的影响。

采用4种不同混纺比例可溶性聚酯纤维混纺纱线,以四上二下左斜纹设计织造了16种织物,对16种织物的性能指标进行测试分析。

探讨可溶性聚酯纤维含量对织物蓬松度、舒适性、吸湿性等指标的影响。

结果表明:可溶性聚酯纤维混纺织物具有轻量、蓬松、柔软舒适、吸湿透气等性能,对改善纯棉厚重织物服用性能具有显著的作用。

关键词:可溶性聚酯纤维;混纺比例;织物性能;厚重织物水溶性纤维在棉纺织领域应用广泛,水溶性长丝与棉纤维不同的复合纺纱形式可生产出中空纱、无捻纱,水溶性短纤维与棉纤维的伴纺可改善棉纤维可纺性、提高棉纤维服用性能、改善厚重织物面料手感硬挺死板的问题[1]。

纯棉织物在染整后加工处理及穿着洗涤后,织物存在手感变硬、穿着舒适性能下降等问题,厚重织物表现得更加明显。

考虑到棉厚重织物手感容易硬挺死板的问题,本研究采用可溶性聚酯纤维低比例与棉混纺的方式织制棉厚重织物,结合后道工序溶解处理改善织物手感及风格,为舒适性厚重棉织物的产品开发提供新的理论支撑。

1. 方案设计我们将可溶性聚酯纤维与棉纤维进行混纺,其混纺比例为95/5、90/10、85/15、80/20,经纬向分别采用不同或相同规格的混纺纱织造,并与同规格纯棉织物进行性能对比。

设计纱线线密度统一为27.8t e x,经密346根/10c m,纬密214根/10c m,幅宽145c m,织物组织为四上二下左斜加强斜纹。

1.1 原料及纱线规格选择棉纤维选用机采新疆棉设计4种不同混纺比例的棉可溶性聚酯纤维混纺纱,并以相同线密度的纯棉纱作为对比参照,具体纱线规格见表1。

表1棉纤维与可溶性聚酯纤维混纺纱规格纱线纱线组分混纺比例a纯棉纯棉b棉/可溶性聚酯95/5c棉/可溶性聚酯90/10d棉/可溶性聚酯85/15e棉/可溶性聚酯80/201.2 织造及后溶解加工工艺为更加系统地分析4种不同混纺比例可溶性聚酯纤维混纺纱对织物性能的影响,我们将4种不同混纺比例的可溶性聚酯纤维混纺纱应用在经向和纬向分别排列进行交织。

织物亲水性测试方法

织物亲水性测试方法

织物亲水性测试方法
一、方法来源:AATCC 79:1995
二、适用范围:适用于测定经纺织染整助剂处理后的织物的亲水性(吸水性)。

三、测试原理:
从一定的高度滴一滴水于织物表面,测试水滴镜面反射消失所需的时间,即
润湿时间,由时间长短评价织物亲水性(吸水性)的好差。

四、测试设备:1000m L 烧杯;滴定管(1mL 水约15~25 滴);秒表。

五、测试织物:
经处理后的织物先晾干(烘干、焙烘或定形),然后在标准环境(相对湿度为
65±2%,温度为21±1℃)中平衡二个小时。

六、测试:
1.在标准环境下(相对湿度为65±2%,温度为21±1℃)进行测试。

2.用绳带或橡皮筋将织物固定在烧杯口,使其无折皱,无扭曲。

3.使烧杯口距离滴定管尖端约1.0±0.1cm,滴一滴蒸馏水或去离子水(21±3℃)于织物表面上。

4.立即用秒表计时,记录水滴镜面反射消失所需的时间。

5.测定织物表面有代表性的5 个点。

七、结果表示:
计算5 个点的平均时间,平均时间越短,织物的亲水性越好,5 秒以下表示织
物亲水性特别好。

面料滴水实验报告总结(3篇)

面料滴水实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验背景为了了解不同面料对水的渗透性能,我们进行了面料滴水实验。

通过对比实验,分析不同面料的水滴渗透情况,为服装设计、生产及日常穿着提供参考依据。

二、实验目的1. 了解不同面料对水的渗透性能;2. 分析不同面料的水滴渗透原因;3. 为服装设计、生产及日常穿着提供参考依据。

三、实验材料1. 实验面料:棉、涤纶、尼龙、丝绸等;2. 实验工具:滴管、量杯、计时器、白纸等;3. 实验环境:室温25℃,相对湿度50%。

四、实验方法1. 将每种面料剪成相同大小的样品;2. 将样品平铺在白纸上,用滴管滴入一定量的水;3. 记录水滴渗透所需时间;4. 分析不同面料的水滴渗透性能。

五、实验结果与分析1. 棉面料:水滴渗透时间约为10秒;2. 涤纶面料:水滴渗透时间约为5秒;3. 尼龙面料:水滴渗透时间约为3秒;4. 丝绸面料:水滴渗透时间约为15秒。

分析:1. 棉面料:棉纤维具有良好的吸水性,但渗透速度较慢;2. 涤纶面料:涤纶纤维吸水性较差,但渗透速度较快;3. 尼龙面料:尼龙纤维吸水性较差,渗透速度最快;4. 丝绸面料:丝绸纤维吸水性较好,但渗透速度较慢。

六、实验结论1. 棉面料对水的渗透性能较好,但渗透速度较慢;2. 涤纶面料对水的渗透性能较差,但渗透速度较快;3. 尼龙面料对水的渗透性能较差,渗透速度最快;4. 丝绸面料对水的渗透性能较好,但渗透速度较慢。

七、实验讨论1. 在服装设计过程中,可根据不同场合和需求选择合适面料;2. 对于需要防水、防风、透气等特殊功能的服装,可选择涤纶、尼龙等面料;3. 对于日常穿着的服装,可选择棉、丝绸等面料。

八、实验总结本次实验通过对比不同面料的水滴渗透性能,为服装设计、生产及日常穿着提供了参考依据。

实验结果表明,不同面料对水的渗透性能存在差异,设计者可根据实际需求选择合适面料,以提高服装的穿着舒适度和实用性。

第2篇一、实验背景随着人们对服装舒适性和实用性的要求不断提高,面料的选择显得尤为重要。

服装的吸湿速干功能怎么测,我想去看看!

服装的吸湿速干功能怎么测,我想去看看!

服装的吸湿速干功能怎么测,我想去看看!倪玉婷【期刊名称】《中国纤检》【年(卷),期】2016(000)008【总页数】3页(P65-67)【作者】倪玉婷【作者单位】【正文语种】中文炎炎夏日,出汗是常有的事。

尤其是在运动或者从事户外活动时,选择一款性能优良的吸湿速干运动衣就尤为重要。

近些年来,随着高科技材料的迅速发展,一些吸湿速干的运动服装逐渐走俏。

那些为专业运动员设计的高大上吸湿速干运动衣,也逐渐走进普通消费者生活中。

以吸湿运动短裤为例,记者调查发现,市场上销售的标称具有吸湿速干功能的运短裤,价格从十几元到几百元甚至上千元不等。

这些衣服是否都如宣传那般神奇?消费者通常难以分辨。

2015年9月,上海市消费者权益保护委员会对该市销售称有“吸湿速干”功能的服装进行了比较试验,有10件样品未达到吸湿速干功能标准要求,占样品总数的20%,其中9种吸湿性不达标,1款速干性不达标。

涉及NIKKO、MIZUNO、YONEX等品牌。

吸湿速干运动衣的原理是什么?吸湿速干的功能是否达标是怎么测出的呢?让我们一起到SGS上海纺织品检测实验室去看看。

由于纤维吸湿性好且强力大,在化学纤维没有诞生的时代,棉花成为运动服装的首选材质。

然而棉质服装的缺点是被汗水浸湿后不容易干,运动出汗后身体像是被湿布裹起来,很不舒适。

因此,“吸湿和快干”,通常被看成不可调和的矛盾。

具有良好的吸湿性能和快速传导排湿功能的服装被称为吸湿速干衣。

其吸湿速干性的获得一般可采用纤维改性或特殊的织物结构设计等方式,提高或改善非亲水性织物对水分的吸收、转移、排放等功能,使其同时具有吸水性和导湿性。

与未经处理的棉质的衣物相比,在外界条件相同的情况下,吸湿速干衣更容易将水分挥发出去,干得更快。

我国测试吸湿速干衣主要依据GB/T 21655.1—2008《纺织品吸湿速干性的评定第1部分:单项组合试验法》和GB/T 21655.2—2009《纺织品吸湿速干性的评定第2部分:动态水分传递法》两个标准。

几种纺织品吸湿速干性能测试方法的比较分析[Word文档]

几种纺织品吸湿速干性能测试方法的比较分析[Word文档]

几种纺织品吸湿速干性能测试方法的比较分析[Word文档] 几种纺织品吸湿速干性能测试方法的比较分析关键字: 几种纺织品吸湿速干性能测试方法的比较分析本文为Word文档,感谢你的关注,本文总结了纺织品的吸湿速干性在产品标准中的规定,比较了国内外对吸水率、滴水扩散时间、芯吸高度、水分蒸发速率和透湿量等指标的测试方法。

关键词:纺织品;吸湿速干性;测试标准随着科技的进步和生活水平的提高,消费者对服装的要求不仅局限于美观时尚,对纺织品功能性和舒适性的要求也越来越高。

具有良好吸湿性能和快速传导排汗功能的纺织品,越来越受到国内外商家和消费者的关注。

但目前市场上销售的宣称具有吸湿排汗功能的纺织品不合格率较高,天津市消费者协会对市场上的速干衣进行的比较试验结果显示,28件样品中有11件速干衣样品分别在滴水扩散时间、芯吸高度、透湿量和蒸发速率等项目达不到标准要求,不合格率占39.3%,产品吸湿速干性能的整体质量有待提升[1]。

2016年11月,上海市工商行政管理局政府信息公开网站上发布功能性服装质量抽检情况,据报道,市工商局对商场销售的53,,品牌125个批次冲锋衣、风衣等功能性服装进行了质量抽检。

经检测,有45个批次不合格,不合格检出率为36%。

其中吸湿性不合格有12个批次,速干性不合格有5个批次,吸水性不合格有3个批次。

除商品本身不具备宣称的功能性外,部分商品只明示指标值不注明检测方法,造成检测结果存在差异,是导致产品功能性不合格的另一重要因素。

1 产品标准中吸湿速干性的规定为了应对吸湿速干功能性纺织品高速发展的趋势,国内陆续发布产品标准将面料的吸湿性和速干性能作为产品的考核指标之一,明示在产品标准中。

例如GB/T 29869―2013《针织专业运动服装通用技术要求》[2]规定以纺织针织物为主要面料生产的针织专业运动服装功能性要求考核吸湿速干性,其他专业运动服装可参照执行。

通过吸水率、滴水扩散时间、芯吸高度和蒸发速率4个指标综合考察产品在洗涤前后的吸湿速干性能。

吸湿速干纺织品的性能及测试方法

吸湿速干纺织品的性能及测试方法

吸湿速干纺织品得性能及测试方法摘要:简要介绍了吸湿速干纺织品得发展概况及性能,针对吸湿速干纺织品得特殊功能性总结了国内外得检测方法,并提出综合得评价体系,为纺织品得功能性检测提供依据。

关键词:吸湿速干纺织品;检测方法;评价体系近年来,人们不仅对衣服得保暖性、款式有较高得要求, 而且对服装面料得舒适性、健康性、安全性与环保性得要求也越来越高,既要求服装有良好得舒适性,又要求在大量活动而出现汗流泱背得情况时,服装不会粘贴皮肤而使人产生湿冷感。

于就是人们对面料提出了吸湿速干功能新要求[1]。

1吸湿速干纺织品得发展概况吸湿速干产品得兴起可追溯到上世纪80年代。

早在1982 年初,日本帝人公司就开始了吸水性聚酯纤维得研究,到了1986年,正式推出中空微多孔纤维第一代产品专利,并命名为Wei Ikey; 1986年美国杜邦公司首次推出名为“Coolmax”得吸湿排汗聚酯纤维,纤维外表具有4条排汗沟槽,可将汗水快速带出,散发到空气中,制成得衣料洗后30min几乎已完全干透,夏季穿着仍能保持皮肤干爽;1999年杜邦公司推出升级换代Cool max Aim 系列布料。

自杜邦公司推出吸湿排汗功能得Cool max后,我国台湾得许多纤维生产商依托自身得技术优势,先后投入巨资开发具有吸湿排汗功能得相关产品, 如远东纺织研制成功得Topcool十字形截面吸湿排汗纤维、华垄中兴纺织出品得十字断面Coolplus新型高科技功能性改性聚酯纤维、台湾豪杰股份集团开发得Technofine吸湿排汗聚酯纤维。

目前杜邦得Coolmax、远东纺织得TopcooK 豪杰得Technofine、中兴纺织得Coolplus等吸湿排汗纤维制成得产品已投入市场[2] °相比而言,我国大陆对于吸湿排汗纤维得研究在技术上还存在一定得差距,近年由于市场兴起“吸湿排汗”纤维开发与应用得热潮,加上后道织物产品开发对吸湿排汗纤维需求得增加,大陆得研究机构也逐渐投入大量得精力研究相关得课题。

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检测项目
吸水率,%
73
74
滴水扩散时间,s
>300
176.7
比对试验质量分析报告
第1页共1页
比对试验
报告编号
Z09000216
试验日期
比对方式
实验室间比对
检验人员
比对结果
/
质量分析:
1、试验方法
GB/T 21655.1-2008纺织品吸湿速干性的评定第1部分:单项组合试验法
2、试验结果误差分析
2.1测试吸水率测定的相对扩展不确定度2.19%。
比对报告
(内部)样品名ຫໍສະໝຸດ 服装面料比对方式实验室间比对
报告日期2009-11-29
比对试验报告
编号Z09000216第1页共2页
样品名称
服装面料
型号规格
/
数量
1块(全幅×0.4m)
任务来源
本所比对计划
检测人员
张清山
比对方式
实验室间比对
试验日期
2009-08-01~2009-08-18
测试依据
GB/T 21655.1-2008纺织品吸湿速干性的评定第1部分:单项组合试验法
检测项目
吸水率,%
73
74
1.599
滴水扩散时间,s
>300
176.7
6.662
根据CNAS-GL02:2006统计处理和结果评价,用 值处理,可得:
在 = 的情况下,由上表数据可得:
吸水率: =0.442<1
滴水扩散时间: >13.089>1
表明吸水率试验结果无显著性差异,比对结果满意;
而滴水扩散时间试验结果存在显著性差异,比对结果不满意。
报告人:
报告日期:2009-11-29
概况
1.样品来源:本局留样
2.样品状态完好,符合检测要求。
3.比对项目:吸水率及滴水扩散时间
说明
/
比对试验报告
编号Z09000216第2页共2页
比 对 试 验 结 果
样品名称:服装面料
比对项目:吸水率及滴水扩散时间
比对实验室:①福建省纤维检验局
②广州市纤维产品检测院
试验结果:
比对实验室
纤维检验局
纤维产品检测院
扩展不确定度:相对扩展不确定度×
则扩展不确定度:2.19%×73%=1.599%
2.2测试滴水扩散时间测定的相对扩展不确定度3.77%。
扩展不确定度:相对扩展不确定度×
则扩展不确定度:3.77%×176.7s=6.662s
检测结果及扩展不确定度:
项目
检测结果
比对实验室
扩展不确定度
纤维检验局
纤维产品检测院
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