吸湿类纺织品功能性测试方法及评价探讨1
分析纺织品吸湿发热性能测试方法
包装世界Packaging World 科学创新分析纺织品吸湿发热性能测试方法王宝根武汉职业技术学院纺服学院湖北武汉430074摘要:现代民众对于纺织品舒适度要求极高,为满足民众要求、获得更多市场份额,各企业开始推出吸湿发热产品。
为对产品质量进行规范,国家相继出台各种标准,为纺织品吸湿发热性能测试提供了有利支持。
而本文将以纺织品吸湿发热性能测试原理介绍为切入点,对该性能测试方式展开全面论述,希望可以对防织品性能检测发展以及市场产品规范提供一定启示关键词:性能测试;吸湿发热;纺织品;测试原理现阶段,国内学者多数都将精力放在了纺织品吸湿发热产品开发以及加工工艺研究等方面,对于产品吸湿发热性能检测方式的研究相对较少,产品检验标准以及检验方式也在不断出台与完善中。
所以为对消费者合法权益进行保护,做好市场吸湿发热纺织品质量监督,有关部门有必要对产品性能测试方式展开进一步研究与探讨,以对实际检验需要进行满足。
一、测试原理通过研究发现,纺织品之所以可以吸湿发热,是利用纤维吸湿性能,对人体所释放高动能气态水分子进行捕捉,并将其吸附在纤维表面,将水分子动能降低转化为热能所达到的。
在对纺织品吸湿发热原理了解之后,测试人员应准备干燥试样,并将其放置在90%湿度、20℃恒温恒湿环境之内,并要运用温度传感器,对30分钟内,测试样品因吸湿所产生的温度变化进行测量与记录,且要通过与空白值相比较的方式,明确测试样品平均升温值以及最高升温值,从而以此为依据对样品吸湿发热性能进行评估【1】。
二、测试仪器该性能测试所需要仪器主要有五种:①恒温恒湿试验箱。
该试验箱内要配置测量装置以及温度传感器,测试人员需要将实验箱放置在相关标准所规定的标准大气压环境之内,且要将箱内温度设置在(20±5)℃范围之内,要将相对湿度设置为(90%±2%),并保证稳定循环气流在0.3-0.5m/s;②通风式烘箱,该设备温度波动范围要设置在±2.0℃;③直径为75mm称量瓶;④温度记录仪与温度传感器。
吸湿速干型纺织品的概述及其测试方法
随着科学技术的发展和人民生活质量的不断提高,人们对于服装的要求经历了一系列的变化,从有衣服穿到有好看的衣服穿,到现在需求各式各样的功能性服装,如防风服、防紫外线服、运动服、抗菌服等。
自2008年设立“全民健身日”以来,人们参与体育运动的热情越来越高,对于运动过程中衣服的舒适性要求也越来越高,特别是吸湿速干服装逐渐受到人们的关注和认可。
1吸湿速干纺织品的机理吸湿速干就是纤维能快速地吸收水分,并能及时将水分排出,从而保持面料在人体上的干爽状态。
人们在运动出汗后,如果衣服不吸汗,汗液黏附在皮肤上,或者吸附在衣服上的汗液不能及时排出,会引起湿热感而造成人体的不适。
吸湿快干型纤维能够同时具备较好的吸湿性和放湿性,汗液以液态(显汗)和气态(潜汗)2种形态通过衣服从身体排到外层大气中,少量气态水通过衣服纤维之间的孔隙排出;而液态水通过衣服内层纤维吸收汗液、汗液在纤维内部传递及汗液在纤维外层挥发这3个过程散发到空气中。
吸湿快干型纤维的特性就是能够快速响应以上3个步骤,在短时间内完成汗液的挥发。
2吸湿速干纺织品的特性通过现有的研究发现,天然纤维如棉、毛等虽然具有良好的吸湿性和保水率,能够大量吸收汗液,但是不能将汗液及时排出到环境中;而化纤类纤维保水率低,汗液容易挥发,但是吸水性较差。
吸湿快干纤维的研发,主要通过物理改性和化学改性2种途径得以实现[1]。
吸湿速干型纺织品的概述及其测试方法摘要:阐述了纺织品吸湿速干的原理及吸湿速干纺织品所具有的特性。
分析了滴水扩散时间、吸水率、芯吸高度、蒸发率、干燥速率及动态水分传递法等吸湿速干评价指标的国内外测试方法。
关键词:纺织品;吸湿速干性能;滴水扩散时间中图分类号:TS107文献标志码:C 文章编号:1005-9350(2023)09-0045-04Abstract:The principle of moisture absorption and quick drying of textiles and the characteristics of moisture ab⁃sorbing and quick-drying textiles are expounded.The domestic and foreign test methods of evaluation indexes of moisture absorbing and quick-drying of textiles including drip diffusion time,water absorption rate,wicking height,evaporation rate,drying rate and dynamic moisture transfer method are analyzed.Key words:textile fabric;moisture absorbing and quick-drying performance;drip diffusion timeOverview of moisture absorbing and quick-drying textiles and their test methods收稿日期:2022-10-30作者简介:崔永艳(1984—),女,高级工程师,专业从事纺织产品质量研究和检测工作。
鞋服吸湿、吸水性能测试—服装的吸湿、吸水性能测试知识及操作
本次课学习目标
知识目标: 1、初步了解掌握服装的吸湿、吸水性能数据分析知识。 2、初步掌握毛细管效应测定仪各分析界面功能含义。
能力目标: 1、掌握用毛细管效应测定仪测试服装材料的吸湿、吸 水性。
教学重点与难点
教学重点: 毛细管效应测定仪操作及应用
教学难点: 毛细管效应测定仪测试技术的测试及分析
主要内容
(2)温度计 (3)张力夹多个,每个约重3 g,使织物不漂浮、不伸长。
服装的吸湿、吸水性能测试知识及操作
三、试样
(1)织物试样:每个样品的经、纬向分别剪3条,每条 试样长约30 cm,宽不小于2.5cm。 (2)纱线试样:用适当方法将纱线试样紧密绕成 30cm×2.5cm的薄片,每个样品至少制备3份试样。
服装的吸湿、吸水性能测试知识及操作
四、试验步骤
(1) 将蒸馏水或0.5%的重铬酸钾溶液注入仪器的恒温槽内。 (2) 使恒温槽内的液体温度保持在(272)。C。 (3)调整仪器,使液面处于各标尺的0位处。 (4)用标尺上的试样夹固定试样的一端(应垂直放置)。
服装的吸湿、吸水性能测试知识及操作
四、试验步骤
课程小结与作业
课程小结
作业 选择5种不同类型的面料,完成织物吸
湿、吸水性实验,并完成实验报告。
上次课内容回顾 服装的吸湿、吸水性能测试知识及操作 课程小结与作业
服装的吸湿、吸水性能测试知识及操作
一、测试原理 二、设备和材料 三、试样 四、试验步骤 五、试验结果
服装的吸湿、吸水性能测试知识及操作
一、测试原理
将纺织材料垂直放置,下端浸在液体中,在规定 时间内测量液体沿纺织材料上升的高度,以此表示 芯吸效应的程度。
(5) 在离试样下端8-10mm处挂上3g的张力夹,张力夹 上平面应与标尺的0位线对齐。
吸湿排汗纺织品评价标准要点
全球吸湿排汗纺织品评价标准吸湿排汗产品的兴起可追溯到上世纪70年代。
通常,人体在从事剧烈运动时才会明显感到大量汗液的排出。
其实,即使在一般环境状态下,人体也需不断的“无感蒸泄”来释放人体本身新陈代谢所产生的热量和水气,以维持体温的恒定。
因此如何借助与皮肤近距离接触的纺织服装,将体表的热量和水气向外界传送,经过“吸湿--传导--蒸发”这一连串的过程,不仅构成了纺织服装吸湿排汗功能的核心,也是目前所有纺织产品吸湿排汗功能检测方法发展的基础。
天然纤维由于其特定的超分子结构和表面形态,一般都具有良好的吸湿排汗功能,但对于大部分合成纤维,由于其固有的疏水特性和光滑的表面形态,难以承担人体所需要的吸湿排汗功能。
若欲赋予由这类纤维材料制成的纺织品以吸湿排汗的功能,可由以下几个方向着手:一、从纤维原料的化学结构改性入手,改善其吸湿性。
二、通过纤维材料的物理形态结构改性,使之借助毛细管效应而改善其吸湿和导湿的性能,如中空、沟槽、异截面、表面微孔、细丹化等纤维差别化技术的运用。
三、通过合理的织物组织结构设计,达到增加吸湿排汗的功效。
四、采用适当的后整理技术(包括涂层整理加工)赋予织物良好的吸湿排汗功能。
纺织产品吸湿排汗功能的检测技术与其设计原理和所采用的加工工艺紧密关联,目前全世界尚无单一的方法或标准可以涵盖所有不同种类的吸湿排汗纺织产品,而目前所采用的一些方法包括:▲吸湿性的测定以水滴从固定高度处滴落到平坦的测试样表面上,测量水滴被试样吸收时所需要的时间,通常以秒为单位。
水滴被吸收的时间越短,则表示样品的吸湿效果越好。
此测定方法的对应标准有美国的AATCC79。
▲传导性能的测试又名“爬升高度”测试,测试样品分经纬向取样,垂直悬挂使试样下端浸入水中,放置一定时间后,记录试样因毛细管作用所产生水线爬升的高度,藉此即可比较传导性能的好坏。
在相同的时间内,爬升越高,即表示试样对湿度的传导性能越好。
国际上采用比较多的对应标准有日本的JISL10968.26、JISL10188.36和JISL1907。
纺织品的吸湿性能研究
纺织品的吸湿性能研究论文标题:纺织品的吸湿性能研究摘要:本文主要关注纺织品的吸湿性能以及其相关因素的研究。
首先,文章介绍了吸湿性能在纺织品中的重要性,并回顾了过去对纺织品吸湿性的研究。
然后,文章探讨了影响纺织品吸湿性能的因素,包括纤维材料、纺织结构、后整理处理和环境条件等。
接下来,文章介绍了常用的测试方法以及评估纺织品吸湿性能的指标。
最后,文章总结了现有研究中的一些主要发现,并对未来的研究方向进行了展望。
关键词:纺织品、吸湿性能、纤维材料、纺织结构、后整理处理、环境条件1. 引言纺织品作为我们日常生活中不可或缺的一部分,其舒适性一直是人们十分关注的问题。
而舒适性往往与纺织品的吸湿性能密切相关。
纺织品的吸湿性能不仅影响人体的舒适感,还与纺织品的质量、耐久性、抗菌性等性能密切相关。
因此,研究纺织品的吸湿性能对于纺织品工业的发展具有重要意义。
2. 纺织品吸湿性能的重要性纺织品吸湿性能的主要作用是调节人体的湿气和排除汗液,从而保持人体的干爽舒适。
对于户外运动服装来说,良好的吸湿性能可以加速汗液的排出,防止汗液在体表蒸发所产生的冷凝作用,保持体温的稳定。
而在室内环境中,纺织品的吸湿性能可以吸收空气中的湿气,调节室内湿度,提供更舒适的居住环境。
另外,纺织品的吸湿性能还与抗菌性和耐久性等性能关系密切,影响着纺织品的质量和寿命。
3. 纺织品吸湿性能的影响因素纺织品吸湿性能受多种因素的影响,包括纤维材料、纺织结构、后整理处理和环境条件等。
3.1 纤维材料的影响纤维材料的吸湿性能是影响纺织品吸湿性能的关键因素之一。
不同纤维材料的吸湿性能差异较大。
常见的纤维材料包括棉、羊毛、丝和合成纤维等。
棉纤维由于其较好的亲水性和多孔性,具有良好的吸湿性和透湿性。
羊毛纤维则具有较好的调湿性能,可以在湿润环境中吸收湿气,而在干燥环境中释放湿气。
合成纤维则因其结构的不同而吸湿性能差异较大。
3.2 纺织结构的影响纺织结构对纺织品的吸湿性能也有重要影响。
纺织品吸湿发热性能测试方法
纺织品吸湿发热性能测试方法袁志磊;李方雪【摘要】传统的保暖服装蓬松、臃肿,既不便于活动又缺乏美感,满足不了现代人们对服装的的要求.随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,人们对面料与服装实用功能的要求趋向多元化,特别是近几年来,各种新型功能性纺织品逐渐走进人们的日常生活.在内衣产品方面,主要倾向干“轻、薄”、“吸湿排汗”、“透气”、“保温”.这其中,“吸湿发热材料”特别受欢迎.这种内衣而料可吸附人体散发的水蒸汽,使其温度升高,达到保暖的效果;同时温度升高后,又能加快水蒸汽的散发,使得人穿着后感觉更加干爽舒适,故利用这种纤维持续且较强的吸湿性能,制成具有耐久性发热保暖功能的内衣面料.国内外一些纤维研究机构和生产企业,已对这类纤维产品进行了研究开发,如日本东洋纺公司生产的Eks吸湿发热纤维,东丽公司开发的“Toray heat”纤维,三菱丽公司开发的“Renaissa”纤维等.【期刊名称】《纺织导报》【年(卷),期】2011(000)008【总页数】2页(P105-106)【作者】袁志磊;李方雪【作者单位】上海出入境检验检疫局;东华大学纺织学院【正文语种】中文传统的保暖服装蓬松、臃肿,既不便于活动又缺乏美感,满足不了现代人们对服装的的要求。
随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,人们对面料与服装实用功能的要求趋向多元化,特别是近几年来,各种新型功能性纺织品逐渐走进人们的日常生活。
在内衣产品方面,主要倾向于“轻、薄”、“吸湿排汗”、“透气”、“保温”。
这其中,“吸湿发热材料”特别受欢迎。
这种内衣面料可吸附人体散发的水蒸汽,使其温度升高,达到保暖的效果;同时温度升高后,又能加快水蒸汽的散发,使得人穿着后感觉更加干爽舒适,故利用这种纤维持续且较强的吸湿性能,制成具有耐久性发热保暖功能的内衣面料。
国内外一些纤维研究机构和生产企业,已对这类纤维产品进行了研究开发,如日本东洋纺公司生产的Eks吸湿发热纤维,东丽公司开发的“Toray heat”纤维,三菱丽公司开发的“Renaissα”纤维等。
合成纤维染色纬编织物的吸湿性能研究
合成纤维染色纬编织物的吸湿性能研究引言合成纤维染色纬编织物是一种常见的纺织品,其吸湿性能在舒适性和性能上起着关键作用。
吸湿性能是指织物对水分的吸收能力和释放能力,对人体的舒适性、透气性和保持干燥有重要影响。
本文旨在研究合成纤维染色纬编织物的吸湿性能,并探讨其影响因素和改进措施。
1. 合成纤维染色纬编织物的吸湿性能简介合成纤维染色纬编织物由合成纤维制成,具有耐磨损、耐久性好和染色性能良好等特点。
然而,由于其分子结构的特殊性,合成纤维面料普遍存在着吸湿性能不佳的问题。
合成纤维染色纬编织物的吸湿性能取决于多种因素,包括纤维种类、工艺处理、面料结构等。
2. 影响合成纤维染色纬编织物吸湿性能的因素2.1 纤维种类不同的合成纤维具有不同的吸湿性能。
例如,涤纶纤维的吸湿率较低,而尼龙纤维的吸湿率相对较高。
纤维的亲水性和表面形态也会对吸湿性能产生影响。
2.2 染料染料的选择和染色工艺会对纺织品的吸湿性能产生影响。
一些染料和染色剂具有增强吸湿性能的特性,可以增加织物的吸湿率。
2.3 纺织工艺处理染色纬编织物的工艺处理也是影响吸湿性能的重要因素之一。
加工过程中的稳定性和后处理的方式都会对纺织品的吸湿性能产生影响。
3. 合成纤维染色纬编织物吸湿性能的改进方法为了改进合成纤维染色纬编织物的吸湿性能,可以采取以下措施:3.1 纳米技术应用纳米技术可以通过改变纤维表面的形态和结构,提高纤维的亲水性和表面能,并增加纤维与水分分子之间的接触面积,从而提高吸湿性能。
例如,可以使用纳米涂层来改善纤维的吸湿性能。
3.2 染料选择选择染料时,应优先考虑具有良好吸湿性能的染料。
一些改性染料具有改善纺织品吸湿性能的功能,可以被优先选用。
3.3 工艺优化在纺织工艺处理过程中,可以通过控制温度、湿度和时间等因素来优化纺织品的吸湿性能。
例如,在染色过程中可以设置适当的温湿度条件,提高织物的吸湿率。
4. 吸湿性测试方法为了准确评估合成纤维染色纬编织物的吸湿性能,可以采用吸湿性测试方法。
纺织品的吸湿性能研究
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吸湿面料实验报告模板(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解吸湿面料的吸湿性能;2. 掌握吸湿面料的测试方法;3. 分析不同类型面料的吸湿性能差异。
二、实验原理吸湿面料是指能够迅速吸收并蒸发汗液,保持人体干爽舒适的面料。
其吸湿性能主要通过测试面料的吸水率和蒸发速率来评价。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:不同类型的吸湿面料样品若干;2. 实验仪器:- 电子天平(精度:0.01g)- 恒温水浴锅- 透气性测试仪- 烘箱- 滤纸- 秒表四、实验方法1. 吸水率测试(1)将吸湿面料样品置于电子天平上,记录初始质量m1;(2)将样品放入恒温水浴锅中,保持水温在(20±2)℃;(3)浸泡30分钟后,取出样品,用滤纸轻轻吸去表面水分;(4)将样品放入烘箱中,在(105±2)℃下烘干2小时;(5)取出样品,用电子天平称重,记录烘干后质量m2;(6)计算吸水率:吸水率 = (m2 - m1)/ m1 × 100%。
2. 蒸发速率测试(1)将吸湿面料样品置于透气性测试仪中;(2)设定测试温度和湿度,使样品表面温度为(37±2)℃,相对湿度为(75±5)%;(3)记录样品表面水分蒸发时间t;(4)计算蒸发速率:蒸发速率 = 1/t。
五、实验结果与分析1. 不同类型吸湿面料的吸水率对比(1)根据实验数据,列出不同类型吸湿面料的吸水率;(2)分析不同类型面料的吸水率差异,找出吸水率较高的面料。
2. 不同类型吸湿面料的蒸发速率对比(1)根据实验数据,列出不同类型吸湿面料的蒸发速率;(2)分析不同类型面料的蒸发速率差异,找出蒸发速率较高的面料。
六、实验结论1. 通过实验,掌握了吸湿面料的测试方法;2. 分析了不同类型面料的吸湿性能差异,为实际应用提供参考。
七、实验注意事项1. 实验过程中,确保样品不受污染;2. 测试过程中,注意控制实验条件,保证实验数据的准确性;3. 实验结束后,及时清理实验器材,保持实验室整洁。
纺织品的吸湿排汗性能测试与分析
纺织品的吸湿排汗性能测试与分析在我们的日常生活中,纺织品无处不在,从贴身的内衣到户外运动服装,从家居用品到工作制服。
而其中一个重要的性能指标——吸湿排汗性能,对于我们的舒适度和健康有着不容忽视的影响。
这一性能不仅决定了我们在穿着时是否能保持干爽舒适,还关系到纺织品在特定环境下的适用性和功能性。
吸湿排汗性能,简单来说,就是纺织品吸收和排出水分的能力。
当我们出汗时,好的吸湿排汗纺织品能够迅速将汗水吸收,并快速将其扩散和蒸发,让我们的皮肤始终保持相对干燥的状态。
相反,如果纺织品的吸湿排汗性能不佳,汗水就会积聚在皮肤表面,导致不适感,甚至可能引发皮肤问题。
为了准确评估纺织品的吸湿排汗性能,科学家和相关行业开发了一系列的测试方法。
其中,常见的有以下几种:一、吸湿性测试1、回潮率测定回潮率是指纺织材料中所含水分的重量与干燥材料重量的百分比。
通过精确称量纺织品在不同状态下(干燥和吸湿后)的重量,计算出回潮率。
这一方法简单直观,但需要较为精密的称量设备,且测试过程较为繁琐。
2、毛细效应测试将纺织品的一端垂直浸入水中,观察水在织物中的上升高度和速度。
毛细效应强的纺织品,水上升得快且高,表明其吸湿性较好。
这种方法操作相对简便,但对于某些特殊结构的纺织品,可能会存在误差。
二、排汗性测试1、蒸发速率测试将含有一定量水分的纺织品放置在特定的环境中,测量水分蒸发的速率。
蒸发速率越快,说明纺织品的排汗性能越好。
然而,这一测试受环境因素(如温度、湿度、风速等)的影响较大,需要严格控制测试条件。
2、透湿量测试使用透湿杯法或出汗热板法等,测量在一定时间内透过纺织品的水蒸气量。
透湿量越大,排汗性能越优。
这种方法能够较为准确地反映纺织品的排汗能力,但设备成本较高。
在实际测试中,通常会综合运用多种方法,以更全面、准确地评估纺织品的吸湿排汗性能。
同时,测试条件的标准化也至关重要,只有在相同的条件下进行测试,所得结果才有可比性。
影响纺织品吸湿排汗性能的因素众多。
织物的吸湿速干性能及其新型测试方法
织物的吸湿速干性能及其新型测试方法主要内容:●织物的吸湿速干性能●吸湿速干纤维及面料的研究现状●吸湿速干织物的制备工艺●吸湿速干织物的评价方法●液态水分管理性能测试方法随着生活水平的提高,消费者在追求服装遮体、实用的同时也注重服装的舒适、健康。
对于内衣、运动服装等面料而言,纤维材料的吸湿排汗速干性是影响服装穿着舒适性的最重要因素之一,因此织物的吸湿速干性研究正逐渐成为国内外关注的热点。
对吸湿快干性要求高的运动面料和内衣面料1、织物的吸湿速干性能织物的吸湿速干性是指织物能把身体产生的汗水迅速吸收,尽量排向外层并尽快挥发,使身体尽量保持干爽的性能,也可称为吸湿排汗性。
通常,人体在从事剧烈运动时会明显感到大量汗液的排出。
其实,即使在一般环境状态下,人体也需不断地“无感蒸泄”来释放人体本身新陈代谢所产生的热量和水汽,以维持体温的恒定。
人们都喜欢用棉纤维作为内衣或运动服的纺织原料,因为棉纤维本身就具有亲水基团,吸水性好,但是,亲水基的棉制品既能吸湿,也能保湿,棉纤维吸入汗水之后,一旦为汗水所饱和,其干燥速度缓慢,从湿润状态到水分平衡所需的时间长,使人体皮肤有潮湿的感觉。
而吸湿快干功能性纤维能够通过纤维表面微细沟槽所产生的毛细现象使汗水通过芯吸、扩散、传输等作用,迅速迁移至织物的表面,并散发达到导湿快干的目的。
利用吸湿快干纤维制作的服装,能够实现体温调节、控制积聚在服装内汗水的重量、减少皮肤在变得潮湿时产生水泡和发炎以及降低微生物繁殖等功能。
人们形象的将该种纤维称为可呼吸纤维。
2、吸湿速干纤维及面料的研究现状2.1国外的研究现状早在1982年初,日本帝人公司就开始了聚酯多孔中空纤维的研究,其研制的中空多孔纤维在1986年申请了专利,从表面上看,纤维有许多贯穿到中空部位的细孔,液态水可以从纤维表面渗透到中空部分。
此种纤维以最大的吸水速率和汗水率为目标,具有优良的吸汗快干和干爽性的独特风格,较适合用作运动服或运动装的衬里;日本东丽公司开发的强吸湿聚酰胺纤维“Quup”,其吸湿能力是传统聚酰胺纤维的2倍;杜邦公司独家研究开发的功能性纤维Coolmax,截面为十字型,而且纤维纵横向有四沟槽,管壁透气,这种结构是Coolmax功能面料能及时的将皮肤上的水吸干同时迅速蒸发。
检测▕吸湿速干功能性产品测试及评定标准
⽬前吸湿速⼲排汗性能的测试及评定标准主要有:
⒈ GB/T 21655.1《纺织品吸湿速⼲性的评定第1部分:单向组合试验法》
⒉ GB/T 21655.2《纺织品吸湿速⼲性的评定第2部分:动态⽔分传递法》
项⽬性能指标要求
吸湿性a 浸湿时间≥3级吸⽔速率≥3级
速⼲性b
最⼤浸湿半径≥3级液态⽔扩散速度≥3级单项传递指数≥3级
排汗性b单项传递指数≥3级
综合速⼲性
单项传递指数≥3级液态⽔动态传递综合指数≥2级
a 浸⽔⾯和渗透⾯均应达到。
b 性能要求可以组合,如吸湿速⼲性、吸湿排汗性等。
两种标准的对⽐:
⽐较GB/T 21655.1和GB/T 21655.2 两种不同的测试⽅法与评价指标,动态⽔分传递法测试⽅法操作相对简单⽅便,其评价指标也⽐较全⾯完善,其性能要求可以组合测试,如吸湿速⼲性、吸湿排汗或综合速⼲,但其不具备直观性。
⽽GB/T 21655.1速⼲性测试中,芯吸⾼度和滴⽔扩散时间更能直接表现织物的快速吸湿扩散能⼒。
两种测试⽅法中,吸湿性和速⼲性的测试指标洗前洗后均需达到标准要求(洗涤程序和洗涤次数由品牌商⾃定义,并体现到产品测试报告中),才能称之为真正的吸湿速⼲类产品。
纺织技术专业中的纺织品功能性测试方法
纺织技术专业中的纺织品功能性测试方法纺织品是我们日常生活中不可或缺的一部分,它们在保暖、透气、防水、防尘等方面发挥着重要的作用。
为了确保纺织品的质量和性能,纺织技术专业中的功能性测试方法变得至关重要。
本文将介绍几种常见的纺织品功能性测试方法。
一、纺织品的吸湿性测试方法纺织品的吸湿性是指其吸收和释放湿气的能力。
吸湿性测试方法通常使用吸湿速率和吸湿量来评估。
吸湿速率是指纺织品吸湿的快慢,可以通过浸泡法或滴水法来测试。
浸泡法是将纺织品完全浸泡在水中,然后测量其吸湿时间。
滴水法是将水滴在纺织品表面,然后观察水滴渗透的速度。
吸湿量是指纺织品吸湿后所能吸收的湿气量,可以通过浸泡法或重量法来测试。
浸泡法是将纺织品完全浸泡在水中,然后测量其吸湿后的重量。
重量法是将纺织品放在恒温恒湿的环境中,然后测量其吸湿后的重量。
二、纺织品的透气性测试方法纺织品的透气性是指空气穿透纺织品的能力。
透气性测试方法通常使用透气度和透湿度来评估。
透气度是指空气通过纺织品的速度,可以通过渗透法或压力差法来测试。
渗透法是将纺织品放在一个有一定压力的容器中,然后测量容器内外的压力差。
压力差法是将纺织品夹在两个空气室之间,然后测量两个空气室内的压力差。
透湿度是指纺织品透过水蒸气的能力,可以通过湿度差法或重量法来测试。
湿度差法是将纺织品放在两个不同湿度的空气室之间,然后测量两个空气室内的湿度差。
重量法是将纺织品放在恒温恒湿的环境中,然后测量其吸湿后的重量变化。
三、纺织品的防水性测试方法纺织品的防水性是指其阻挡水分渗透的能力。
防水性测试方法通常使用接触角和液体渗透性来评估。
接触角是指液体接触纺织品表面时形成的角度,可以通过滴水法或浸泡法来测试。
滴水法是将水滴在纺织品表面,然后观察水滴的形状和角度。
浸泡法是将纺织品完全浸泡在水中,然后观察其表面的液体滴落情况。
液体渗透性是指液体穿过纺织品的能力,可以通过压力差法或浸泡法来测试。
压力差法是将纺织品夹在两个液体室之间,然后测量两个液体室内的压力差。
关于纺织品吸湿速干性能测试方法的对比探讨
关于纺织品吸湿速干性能测试方法的对比探讨摘要:社会的发展在一定程度上促进了人们消费水平的提升,尤其是在服装领域中,人们对于服装布料的吸湿和排汗功能越来越重视。
本文对纺织品吸湿速干性能测试的水分蒸发速率、芯吸高度、滴水扩散、吸水率和透湿量等方面进行了分析,在此基础上通过测试试验的方式,判断不同种类纺织品吸湿速干性能测试方法各自特点,旨在为关注这一领域的人士提供一些可行性较高的参考意见,推动行业整体发展。
关键词:吸湿速干;水分蒸发速率;滴水扩散;吸水率;透湿量;芯吸高度引言:随着我国国民经济的发展以及人民生活水平的提高,社会各界对于我国服装制造业,特别是纺织品吸湿速干性能等方面的关注程度越来越高。
科学技术的进步在一定程度上增强了服装纺织品的使用性能,通过提高纺织品吸湿速干性能能优化人们的穿着体验。
因此,如何通过对比分析不同纺织品吸湿速干性能测试方法,用于检测纺织品吸水性和速干性,提升服装品质,是相关领域工作人员的工作重点之一。
一、纺织品吸湿速干性的影响因素纺织品的纤维分子结构、纤维形态结构以及纺织品的组织结构等要素都对纺织品的吸湿速干性能存在明显影响。
纤维材料表面的亲水基团越多极性越强,则说明纺织品具有较强的吸湿能力。
动物纤维当中含有的氨基酸可以组成肽链,因此具有较好的亲水性,大部分合成纤维是由多种非极性高分子的材料所组成,因此合成纤维的吸湿性较差。
纺织品纤维形态结构若存在异形截面,纺织品表面积和纤维沟槽表面积越大,纺织品的速干性越好。
天然植物纤维表面的果胶会对吸水性产生影响,果胶含量对纺织品的吸水性起着反向促进作用。
果胶含量越高,纺织品的吸水性越差。
纺织品的组织结构对于纺织品的透湿、导湿以及保湿效果存在影响。
当纺织品的纤维分子结构和纤维形态结构相同时,纤维的吸水速率和速干性能会受到组织结构的影响。
通常情况下,棉毛和网眼结构的纺织品具有较高的吸水速率,机织的平纹组织纺织品吸水速率较低。
速干性能最强的为机织平纹的纺织品,针织网眼、针织棉毛和针织条纹的纺织品速干能力依次减弱[1]。
吸湿类纺织品功能性测试方法及评价探讨1
吸湿类纺织品功能性测试方法及评价探讨1吸湿性功能类纺织品由于其良好的吸湿性能而使得纺织品具有特殊的功效,因此此类功能性纺织品也一直是研究的方向。
在此驱动下,评价吸湿类纺织品功能性的标准需求也随之增大。
本文主要探讨了吸湿类功能性纺织品的常见评价方法,通过比较不同测试方法提出一些问题和建议。
1测试方法和评价1.1吸湿速干性[1,2]吸湿速干织物是指织物同时具有吸水性和快干性,一般来说,无论是天然纤维还是合成纤维,都很难兼具这两种性能。
因此人们通过对纤维原料、结构设计、后加工整理等方法来改善织物的吸湿、导湿性能,将体表的剧烈运动和“无感蒸泄”释放,新陈代谢所产生的热量和水汽通过“吸湿-传导-蒸发”过程向外界传送,使皮肤感觉干爽凉快。
测试吸湿速干类产品性能用吸湿性和速干性这2个指标来评价,其测试标准有GB/T21655.1单项组合试验法、GB/T21655.2动态水分传递法及AATCC195纺织织物液态水分管理性能等。
以GB/T21655为例,GB/T21655.1方法标准中以织物的吸水百分率、滴水扩散时间和芯吸高度三种指标来表示织物的吸湿性能;同时以织物在标准大气环境中的水分蒸发速率和透湿量来表示产品的速干性能,具体参数指标如下表1所示。
表1单项组合试验吸湿速干性的评定GB/T21655.2方法评价织物吸湿和速干性所采用的是动态水分传递法,即将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动态传递情况,从而计算得出一系列性能指标来评估纺织品的吸湿速干、排汗性能,具体参数指标如下表2所示。
表2动态水分传递法的评定收稿日期:2012-11-25科技SCIENCEANDTECHNOLOGY吸湿类纺织品功能性测试方法及评价探讨任志萍陈明(江苏省纺织产品质量监督检验研究院江苏南京210007)[摘要]本文分析了吸湿类功能性纺织品的常见评价测试方法:吸湿速干性、吸湿发热性、防水透湿气性,就不同测试方法提出一些问题和建议,对改善现有的评价方法及建立完善的吸湿类功能性评价标准具有一定的理论意义。
aatcc吸湿排汗测试标准
aatcc吸湿排汗测试标准
AATCC(美国纺织品染色家和化学家协会)的吸湿排汗测试标准主要是指AATCC 195-2017《纺织品吸湿性测定法》。
这个标准规定了如何对纺织品进行吸湿性能的测试。
以下是测试的主要步骤:
1. 准备样品:从待测试的纺织品中剪取一定尺寸的试样(通常为50mm×50mm或更大)。
2. 称重:用精确的天平称取试样的初始重量,精确到0.01g。
3. 湿润处理:将试样放入蒸馏水中,确保试样完全湿润,然后立即用滤纸轻轻擦去多余的水分。
4. 悬挂晾干:将湿润的试样悬挂在恒温恒湿的环境中,确保试样表面无明显的水滴。
在规定的晾干时间内(通常为24小时),观察试样的重量变化。
5. 称重:在规定的晾干时间结束后,用天平称取试样的重量,精确到0.01g。
计算试样的吸湿率(吸湿重量/初始
重量×100%)。
6. 数据分析:根据测试结果,对纺织品的吸湿性能进行评价。
通常情况下,吸湿率越高,说明纺织品的吸湿性能越好。
需要注意的是,AATCC 195-2017标准中还规定了详细的测试条件,如温度、湿度、晾干时间等,以便确保测试结果的准确性。
在实际应用中,根据不同的需求,可以调整测试条件以满足特定的要求。
除了上述吸湿性能测试标准外,AATCC还有其他与纺织品相关的测试标准,如抗菌性、防紫外线、耐磨损等。
这些标准为纺织品行业提供了有力的技术支持,有助于提高产品质量并满足消费者的需求。
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WANG Huan;ZHANG Fuli;LI Yanmei;XU Ling【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.【期刊名称】《丝绸》【年(卷),期】2019(056)002【总页数】7页(P43-49)【关键词】吸湿速干;纤维原料;模糊综合评判;权重;服装设计【作者】WANG Huan;ZHANG Fuli;LI Yanmei;XU Ling【作者单位】;;;【正文语种】中文【中图分类】TS941.4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。
特别是在运动类品牌中运用比较普遍,众多国际服装品牌如Prada、Armani、BMW、HugoBoss、Escada、Ralph Lauren、Polo等都将吸湿速干功能性面料成功运用于自己的服装设计中[1]。
由于社会经济的发展,消费者对于面料的功能性需求随之提升,而关于吸湿速干织物的研究仍然在进行。
总后军需装备研究所研究人员提出在人体出汗情况下织物热湿传递性能的评价指标,从而为全面评价织物的热湿传递性能提供了依据[2]。
Chen Yaping等[3]选择两种纤维,根据正交实验分析三种影响因素,并用灰色近似最优综合评价方法得到综合性能最好的面料。
法国学者在开发新的牙医工作服时,在实验室用红外摄像机记录确定唾液、水、碎片等的喷溅区域,并在这些区域选择配置不同功能性面料[4]。
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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吸湿性功能类纺织品由于其良好的吸湿性能而使得纺织品具有特殊的功效,因此此类功能性纺织品也一直是研究的方向。
在此驱动下,评价吸湿类纺织品功能性的标准需求也随之增大。
本文主要探讨了吸湿类功能性纺织品的常见评价方法,通过比较不同测试方法提出一些问题和建议。
1测试方法和评价
1.1吸湿速干性[1,2]
吸湿速干织物是指织物同时具有吸水性和快干性,一般来说,无论是天然纤维还是合成纤维,都很难兼具这两种性能。
因此人们通过对纤维原料、结构设计、后加工整理等方法来改善织物的吸湿、导湿性能,将体表的剧烈运动和“无感蒸泄”释放,新陈代谢所产生的热量和水汽通过“吸湿-传导-蒸发”过程向外界传送,使皮肤感觉干爽凉快。
测试吸湿速干类产品性能用吸湿性和速干性这2个指标来评价,其测试标准有GB/T21655.1单项组合试验法、GB/T21655.2动态水分传递法及AATCC195纺织织物液态水分管理性能等。
以GB/T21655为例,GB/T21655.1方法标准中以织物的吸水百分率、滴水扩散时间和芯吸高度三种指标来表示织物的吸湿性能;同时以织物在标准大气环境中的水分蒸发速率和透湿量来表示产品的速干性能,具体参数指标如下表1所示。
表1单项组合试验吸湿速干性的评定
GB/T21655.2方法评价织物吸湿和速干性所采用的是动态水分传递法,即将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动态传递情况,从而计算得出一系列性能指标来评估纺织品的吸湿速干、排汗性能,具体参数指标如下表2所示。
表2动态水分传递法的评定
收稿日期:2012-11-25科技
SCIENCEANDTECHNOLOGY
吸湿类纺织品功能性测试方法及评价探讨
任志萍陈明
(江苏省纺织产品质量监督检验研究院江苏南京210007)
[摘要]本文分析了吸湿类功能性纺织品的常见评价测试方法:
吸湿速干性、吸湿发热性、防水透湿气性,就不同测试方法提出一些问
题和建议,对改善现有的评价方法及建立完善的吸湿类功能性评价标
准具有一定的理论意义。
[关键词]纺织品功能性测试;吸湿速干;吸湿发热;防水透湿气
[中图分类号]TS101.92+3
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J IANGSU TEXTILE江苏纺织
比较两种测试方法,动态水分传递法测试方法相对简单方便,其评价指标也比较全面完善,且性能要求可以组合测试,如吸湿速干性、吸湿排汗性或综合速干性,此外速干性测试中芯吸高度的测试存在一定的适用范围局限性,不适用于短纤维。
1.2吸湿发热性能测试[3]
吸湿发热材料主要应用于在内衣产品方面,这种材料由于具有持续且较强的吸湿性能,其制成的内衣具有耐久性发热保暖功能,同时由于其吸湿发热后温度的提高又加快了水蒸汽的蒸发,从而具备了干爽舒适的功效。
吸湿发热性能测试的方法原理:利用发热纤维较强的吸湿性能捕捉空气中含有较高动能的水分子,将其吸附到纤维表面,使水分子的动能转变为热能,从而达到发热的作用。
根据纺织纤维材料吸湿放热这一特性,先将一定面积的试样干燥后,然后放置在较高湿度,且有一定温度的试验箱中,记录试样的温度随时间变化的情况,以此反映其吸湿发热性能。
国外目前没有公开发布相关测试标准,而国内目前公开发布的相关吸湿发热性能测试的标准只有FZ/T73036《吸湿发热针织内衣》,测试方法如下:将105±2℃预烘后平衡处理的3个组合试样迅速插入温度传感器内,30min内通过温度传感器测试3块组合试样在4个规定时间点的温度升高值(即组合试样的温度值与空白温度值之差),并以组合试样的平均升温值与时间的关系图来计算30min内平均温度升高值。
该测试方法以织物的最高升温值和30min内平均升温值作为评价指标,只有上述指标分别达到≥4.0℃和≥3.0℃要求才能称此测试织物具有吸湿发热功能。
FZ/T73036是国内首个公开发布的测试吸湿发热标准,但其测试吸湿发热的方法是对针织内衣而言,若是机织物或是家纺类床上用品等织物该如何进行吸湿发热性能测试;在试验过程中,只测试了一次空白温度值,并将初始测试的空白温度值作为30min内所有时间点的空白温度值,是否应该考虑不同时间点恒温恒湿测试箱内温度变化对空白温度值的影响;最后测试结果计算平均温度升高值以4个梯形面积和1个三角形面积求和再除以时间求得,其精确度有多高,能否有更好的测试计算方法。
针对上述测试问题,国内有些专家在FZ/T73036基础上提出了改进措施,与之相比,其试验原理相同,但在测试装置、过程细节方面以及试验结果计算方法上都有了进一步改进和完善。
如:使用精度更高的温度传感器和密封性更好的容器;为了使试样测试的初始温度和试验箱一致,试样在烘干冷却预处理后将其装入密闭容器内在试验箱内再平衡;为提高最后测试结果的精度,将记录的温度间隔缩小至1min;计算结果则可采用30个温度升高值的算术平均值作为平均升温值等。
1.3防水透湿气性能测试[4]
纺织服装的透湿性能对服用舒适性的影响非常大,若衣服的透湿效能较差,体表所产生的水汽会慢慢凝结成水珠,聚集在体表与衣服之间,从而使人产生闷热(湿)或冷的感觉,影响舒适感。
一般具有防水效果的面料,为兼顾穿着时的舒适性,常赋予其透湿的功能,这种面料又称为“会呼吸面料”。
对于该种面料,一般采用涂层工艺,使织物具有防水功能,同时水蒸气以织物涂层薄膜中的微孔或亲水性基团为传递通道来传递,使织物又具备透湿气功能。
但至目前为止,没有一种综合测试方法能同时测量织物的防水、透湿、透气性能,因此对于织物的防水透湿性能,只能分别测试各个性能。
织物的防水性主要采用喷淋法、雨淋法和静水压法三种测试方法来评价,其主要测试原理、标准和方法如下表3所示。
表3防水性测试方法对比
三种防水的测试方法指标各不相同,喷淋法以沾水级别大小来评定织物表面抗湿性,级别越
科技
SCIENCEANDTECHNOLOGY趧趷
J IANGSU TEXTILE
江苏纺织
J IANGSU TEXTILE 江苏纺织
高抗沾湿性越好;而静水压法和雨淋法是分别用渗水质量和渗水压来评定测试织物抵抗水渗透的性能,渗水量越低、渗水压力值越大表征织物的抗渗透能力就越强。
透湿性能的测试方法有多种,根据介质的种类主要分两种:1、干燥剂法;2、蒸馏水法,其方法测试标准有:GB/T12704、ASTME96、BS7209等。
以GB/T12704为例,干燥剂法的测定原理:在一定温湿度、时间条件下,通过测定盛有一定干燥剂并封以织物的透湿杯质量变化来评定织物透湿性;蒸馏水法与干燥剂法的测定原理类似,主要区别是测定的封以织物的透湿杯中所盛有不是干燥剂而是一定温度的蒸馏水;这两种方法测试评价的指标是透湿率和透湿度,其数值越大透湿性能就越好。
此外测试方法还有出汗热盘法、出汗假人法[5]。
出汗热盘法,属于蒸发热转移阻抗法,该方法测试标准有GB/T11048A法、ISO11092、EN31092等。
出汗热盘法是一种用来测试模拟紧贴皮肤所发生的传热传质过程的测试方法,可用来测量不同类型的织物对水蒸气的阻抗,蒸发阻抗越低,织物的透湿性能就越好。
出汗假人法的假人和热盘类似,该测试系统是根据人体蒸发散热的生理学理论,通过仿真人体出汗技术,获得模拟人体服装环境之间的动态热湿平衡过程,建立热湿调控数学模型而以此获得相关的测量参数,并计算服装的热阻、湿阻和透湿指数等指标来评价服装的热湿传递性能。
主要测量参数有皮肤温度散热功率、出汗量、环境温度和湿度与风速等。
主要测量指标有:服装的热阻值、修正热阻、湿阻、透湿指数、出汗后人体平衡皮温、蒸发散热率
和动感等级等。
这两种方法相较上述干燥剂法和
蒸馏水法测试更加合理,尤其是假人测试更具有实际意义,因为这种测试方法可考虑更多的变
量,如纺织品层数、覆盖人体的服装表面积、身体部位以及穿着松紧状态等,但就目前为止,国内能做这两种测试检测机构非常少,尤其是假人出汗
测试方法标准还不完善,且测试复杂、
费用昂贵。
透气性测试的方法标准有:GB/T5453、ASTMD737、ISO9237等,这些方法除了测试条件和设定参数(如:测试面积、压差)有所区别外,其测试原理类似,是在规定压差下,通过测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量来计算织物的透气率,测试所得的气流量越大,则织物的透气性越好。
2结束语
从吸湿类纺织品功能性测试和评价现状来看,目前值得注意的问题有如下几点:
2.1吸湿功能性纺织品在研发生产投入市场后,与之相匹配的功能性测试标准的制定和检测认证工作相对滞后,尚未完善,这不仅难以保障消费者的利益,还有可能会影响市场经济,因此及时制定相关功能性标准,并建立完善的检测认证工作是纺织品标准化委员会及相关检测部门所面临的一大重要任务。
2.2吸湿类纺织品一般是通过纺丝或后整理工艺中添加某些化学物质来实现的,因此研发生产此类产品的相关人士要考虑功能性产品的副作用,加强对此类化学物质的生态安全性评估;同时纺织品检测认定机构也要对加强此类功能性产品的安全性能监督和检测。
参考文献:
[1]中华人民共和国国家标准GB/T21655.1-2008,吸湿速干性的评定[S].北京:中国标准出版社出版,2008.
[2]中华人民共和国国家标准GB/T21655.2-2009,吸湿速干性的评定[S].北京:中国标准出版社出版,2009.
[3]袁志磊,李雪芳.纺织品吸湿发热性能测试方法[J].纺织导报,2011(8):105-106.
[4]阎岩,杨萍,李俊.国内外功能性纺织品测试方法[J].北京服装学院学报,2009(4):57-63.
[5]姜志华,湛玉红,曾长松,倪济云.出汗假人系统研究[J].中国个体防护装备,2004(5):8-12.
科技
SCIENCEANDTECHNOLOGY
趧
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