服装材料学服装基础知识
服装材料实用知识点总结

服装材料实用知识点总结一、服装材料的种类1. 天然材料天然材料是指来自于动植物的原材料,如棉、羊毛、丝、麻等。
其中,棉是最常用的天然纤维,具有柔软、透气、吸湿性良好的特点,适合制作夏季服装;羊毛具有保暖性好的特点,适合制作冬季服装;丝是精致、柔软的材料,常用于高档服装;麻则具有轻薄、透气的特点,适合制作夏季服装。
2. 人造材料人造材料是通过化学方法合成的材料,如聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等。
聚酯纤维具有弹性好、耐磨、易清洗的特点,常用于运动服装和休闲服装;锦纶纤维具有耐磨、抗皱、弹性好的特点,适合制作内衣、泳装等;腈纶纤维具有耐磨、强度高的特点,适合制作工装服装和户外服装。
3. 混纺材料混纺材料是将不同种类的纤维混合而成的材料,如涤纶棉、涤麻等。
混纺材料能够充分发挥各种纤维的特性,具有抗皱、弹性好、易保养等优点。
4. 功能性材料功能性材料是指在纤维材料中添加了特殊功能的化学品,如防水、防污、透气、抗静电等。
这类材料常用于户外服装、运动服装和特殊用途的服装,能够提升服装的功能性能。
二、服装材料的特性1. 强度服装材料的强度直接影响到服装的使用寿命和耐磨性。
一般来说,天然材料中的羊毛、丝和人造材料中的腈纶纤维具有较高的强度,适合制作耐磨的服装;而棉和锦纶纤维具有一定的强度,适合制作柔软、舒适的服装。
2. 透气性服装材料的透气性对于舒适度和健康性都非常重要。
棉、麻等天然材料具有较好的透气性,适合制作夏季服装;而聚酯纤维、锦纶纤维等人造材料的透气性较差,适合制作冬季服装。
3. 吸湿性吸湿性是指材料吸收水分的能力,对于保持皮肤的干燥和舒适非常重要。
棉、麻等天然材料具有较好的吸湿性,能够吸收汗液,保持皮肤干燥;而聚酯纤维、锦纶纤维等人造材料的吸湿性较差。
4. 弹性弹性是指材料受到外力后能够恢复原状的能力,对于服装的舒适度和穿着感非常重要。
锦纶纤维、聚酯纤维等材料具有良好的弹性,适合制作紧身服装和运动服装。
服装材料学基础知识概述

服装材料学基础知识概述服装材料学是纺织学科的一个分支,主要探究服装材料的物理、化学、机械等性质,以及材料的加工、制造等技术。
了解服装材料学基础知识是每一个从事服装设计、制造和销售的人员的必备技能。
服装材料可以分为天然材料和人造材料两类。
天然材料主要有棉、麻、丝、羊毛、山羊绒等,而人造材料则是通过化学合成或机械加工等手段获得的纤维。
人造材料包括化纤、塑料纤维、金属纤维等。
根据材料的纤维长度,可以将其分为长纤维和短纤维两类。
长纤维一般指棉、麻、丝等天然纤维,而短纤维则指人造纤维。
对于服装材料的选择,需要根据不同的用途和环境进行考虑。
寒冷的环境下需要选择保暖性好的羊毛、皮草等材料,而高温环境则需要通透透气的棉、麻等纤维。
对于运动服、休闲装等情况,需要选择穿着舒适、柔软有弹性的材料,如弹力纤维、涂层材料等。
同时,还需要考虑服装的美观度、易清洗性和耐久性等视觉和性能方面的因素。
另外,服装材料的颜色、花纹和质地等也是考虑因素。
颜色可以通过精细加工或染色加工获得。
花纹和质地是通过印花、织物和材料处理技术来实现的。
花纹基于设计师的创意,可以通过数字印花、热转印等方式获得。
为了让材料更加符合使用需求,还需要采用吸湿、阻燃、耐虫等特殊处理。
例如,棉纤维可以经过加工获得吸湿性和耐磨性,在运动服、户外服等领域广泛应用。
在服装材料的制造、加工过程中,涉及到纺纱、织造、染色、整理等一系列环节。
其中,织造是将纱线经过交叉编织而成的过程,而染色是将未染的纤维经过色料浸泡或喷涂的过程。
总之,服装材料学是一门综合多元的学科,它涉及到物理、化学、纺织等多个领域的知识。
对于从事服装设计、制造和销售行业的人员来说,掌握基础知识是必不可少的。
通过有效地掌握服装材料学的知识,我们可以更好地了解服装材料的特性和特点,为实现更好的服装设计和生产提供基础支持。
服装材料学知识汇总

肤色偏白
适合选择各种颜色的面 料,尤其是鲜艳明亮的
颜色更能衬托肤色。
肤色偏黑
适合选择暖色调或中性 色的面料,避免选择过 于鲜艳或对比度强烈的
颜色。
服装材料的创新应用
利用先进的纺织技术将传感器、电子 元件等集成到面料中,实现智能穿戴 、健康监测等功能。
通过独特的印染工艺或织造技术,使 面料呈现出丰富的艺术效果和独特的 审美价值。
醋酯纤维
由含纤维素的天然材料经化学加工而 成,肯有丝绸的风格,穿着轻便舒适 ,有良好的弹性和弹性回复性能,不
涤纶
属于聚酯纤维,具有优良的弹性和回复性,面料挺括,不起皱,保形性 好,强度高,弹性又好,经久耐穿并有优良的耐光性能,但容易产生静 电和吸尘吸湿性差。
锦纶
线带类材料
用于服装的缝合和连接,包括各种缝纫线、松紧带、罗纹带 等。
紧扣类材料
纽扣
用于服装门襟、袖口等处 的连接和紧固,种类繁多 ,如金属扣、树脂扣、木 质扣等。
拉链
一种快速开合服装的连接 件,广泛应用于各类服装 中,如金属拉链、尼龙拉 链等。
钩环与魔术贴
用于服装的临时性连接, 方便穿脱和调整,如尼龙 搭扣、金属钩环等。
再生纤维
• 再生纤维素纤维:以天然纤维素(棉、麻、竹子、树、灌木)为原料,不改变它的化学结构,仅仅改变天然纤 维素的物理结构,从而制造出来性能更好的再生纤维素纤维。其结构组成与棉相似,不同的是它的吸湿性与透 气性比棉纤维好,可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的一种,被誉为“会呼吸的面料”。同时它 还拥有棉纤维不具备的蚕丝的部分优点。因此穿着更加舒适、透气、爽滑、悬垂。
禁用偶氮染料测试
通过特定的化学分析方法检测材料中 是否含有禁用的偶氮染料,以确保其 符合相关法规和标准。
服装材料学知识点

服装材料学●名词解释1、回潮率:纤维含水重量占纤维干重的百分比,即:回潮率(纤维湿重-纤维干重)/纤维干重。
(为了测试计重和核价方便合理,需对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准,即公定回潮率:在相对湿度65﹪±2﹪、温度20℃±2℃条件下的回潮率)。
2、捻度:纱线单位长度上的捻回数。
3、裘皮(皮草):鞣制后的动物毛皮。
4、皮革:经过加工处理的光面或绒面皮板。
5、花式纱线:通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线。
6、非织造布:一般是指不经传统的纺纱、机织或针织的工艺过程,由纤维层构成的纺织品(包括由纱线层构成的缝编非织造织物)。
7、里料:用来部分或全部覆盖服装里面(面料背面)的材料。
8、克罗值:服装的热阻单位。
9、极限氧指数:纤维点燃后在大气中维持燃烧所需的最低含氧量的体积百分数。
●问答题1、如何判断织物的正反面、经纬向?(1)一般织物正面光洁平整,疵点较少,花纹、色泽亦均比反面清晰美观。
(2)凹凸织物正面紧密而细腻,具有凸出的条纹或图案,立体感强;而反面较粗糙且有较长的浮长线。
(3)起毛织物中,单面起毛织物以其起毛一面为正面;双面起毛织物则以绒毛光洁、整齐的一面为正面。
(4)毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。
(5)双层、多层及多重织物,当正反面经纬密度不同时,其正面密度较大,且原料也较好。
(6)纱罗组织以纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
(7)织物布边光洁整齐,以针眼突出的一面为正面。
(8)闪光或特殊外观织物,则以凸出其风格或绚丽多彩的一面为正面。
(9)对有些织物正反两面效应虽有差异,但各有特色,或正反面无区别的织物则称之为双面织物。
(1)与织物布边平行的匹长方向为经向,与织物布边垂直的幅宽方向为纬向。
(2)对不同原料的交织物,如:棉/毛、棉/麻交织物,以棉纱方向为经向;毛/丝、毛丝棉交织物,则以丝和棉纱方向为经向;丝/粘胶丝、丝/绢丝交织物,以丝的方向为经向。
服装材料学服装基础知识

服装材料学服装基础知识服装材料学是服装制造的基础科学。
它探究服装所使用的各种材料的特性及其在服装制作中的应用,为服装工艺的发展提供了理论基础。
此外,对于学习服装设计和制作的人们来说,熟练掌握服装材料学的基础知识也是非常重要的。
首先,我们来了解一下服装所用的主要材料。
服装制作所需要的材料有很多种,主要包括:纺织品、皮革、化纤、辅料等。
纺织品是服装制作中最重要的材料之一。
它是由自然或合成纤维经过纺织加工后制成的面料。
常用的纤维有棉、麻、丝、羊毛、人造纤维等。
在面料的选用中,一般需要考虑两个主要因素:手感和强度。
手感指面料的柔软度、光泽度、手感度等特性,可以根据服装的要求选择相应的面料;强度指面料的拉伸性、弯曲性、承载力等特性,也需要考虑服装的用途和质量要求。
皮革是指经过特殊加工处理后制成的动物皮革。
皮革具有天然的纹理和质感,可用于制作高档服装、鞋子、手袋等。
皮革的售价较高,同时对于保养和使用也有一定的要求。
化纤是现代服装生产中广泛使用的一种材料,它可以被制成各种面料,具有丰富的颜色和花纹,外观美观,质量稳定,且价位适中。
化纤的种类很多,包括聚酯纤维、尼龙纤维、腈纶纤维、莱卡等。
化纤材料的选用基本上与纺织品面料一样,侧重于面料的手感和强度。
辅料是服装制作中的重要组成部分,它包括拉链、纽扣、各种缝合线、袋布等。
不同的辅料在服装的搭配和使用中有着不同的作用。
例如,拉链可以方便迅速地穿脱衣服,纽扣和扣眼则可以保证服装的紧密度和美观度。
在掌握了服装材料的基本类型后,我们来谈一谈这些材料的特性,以及在服装制作中的应用。
纺织品的特性主要表现在手感、光泽、色泽、柔软度、吸湿性等方面。
不同的纺织品在使用时需要考虑它们的特性,以适应不同的服装款式和不同季节的需求。
例如,在制作夏季服装时,通常选用柔软透气、吸湿性好的面料;制作冬季服装时则选用保暖性好的面料。
纺织品的应用广泛,可以制作各种服装,包括衬衣、裙子、裤子、外套等。
大一服装材料学知识点

大一服装材料学知识点一、纺织纤维纺织纤维是指从天然或合成高分子材料中提取或制造出的纤维形式。
根据源头的不同,纺织纤维可以分为天然纤维和化学纤维两大类。
1. 天然纤维天然纤维主要来自于植物和动物。
常见的植物纤维有棉花、亚麻、大麻等,它们具有柔软、透气、吸湿性好等优点。
动物纤维则包括羊毛、丝绸、麻雀等,这些纤维通常具有较好的保暖性能和光泽度。
2. 化学纤维化学纤维是通过人工合成或化学处理获得的纤维。
常见的化学纤维有聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等。
这些化学纤维具有良好的拉伸性能、耐磨性以及抗皱效果,且生产工艺较为成熟,广泛应用于纺织品制造。
二、纺纱与纺织工艺纺纱是将纤维进行加工,形成纱线的过程。
而纺织工艺是指将纱线经过编织或织造等操作,制成最终的纺织品。
1. 纺纱技术纺纱技术主要包括纺纱机械的选择和纺纱过程的控制两个方面。
常见的纺纱工艺有纺杂纱、纺纱、纺支纱等。
2. 织造技术织造是将纱线按照一定的规律交织在一起,制成织物的过程。
织造技术主要包括织机选择、织造工艺以及织物加工等环节。
常见的织造方法有手工织造、机织和针织等。
三、染色与印花技术染色和印花是对纺织品进行色彩处理的常见技术。
1. 染色技术染色是将纺织品浸泡于染料溶液中,使其吸收染料颜色的过程。
染色技术主要包括浸染、染色剂选择以及染色过程的控制等环节。
常见的染色方法有浸染、模拟染料、染针织物等。
2. 印花技术印花是通过特殊印花浆料将花纹或图案印在纺织品上的技术。
印花技术可以根据图案的不同分为直接印花、间接印花和数码印花等。
常见的印花方法有浆料印花、水墨印花等。
四、功能性纤维及相关技术随着科技的进步,纺织品的功能性得到了极大的拓展。
1. 防水透湿纤维防水透湿纤维可以使纺织品在阻挡外界水分的同时,保持透气性,提供舒适的穿着体验。
2. 阻燃纤维阻燃纤维可以在发生火灾时抑制火势蔓延,降低火灾事故的危害。
3. 抗菌纤维抗菌纤维可以抑制细菌的繁殖,保持纺织品的卫生性。
服装材料学基础知识

服装材料学基础知识服装材料学基础知识服装材料学是研究服装材料的控制和使用的学科。
了解服装材料的基础知识对设计和生产服装至关重要。
在这篇文章中,我们将探讨服装材料学的基础知识。
1. 纤维纤维是组成纺织品的基本单元。
纤维可以分为两大类:天然纤维和合成纤维。
天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛等,它们来自于自然界并可以通过化学和物理方法进行处理。
合成纤维包括聚酯、尼龙、腈纶等,是通过化学方法从原料中制造出来的。
2. 面料面料是制作服装的基本材料之一。
它们是通过纤维在织物机上的编织、织造或针织制成的。
不同的织法会创建不同的面料效果。
通常,面料分为天然面料和合成面料两类。
常见的天然面料有棉、麻、丝和羊毛,合成面料如聚酯面料、尼龙面料、腈纶面料等。
3. 线线是缝纫服装的基本材料。
线可以分为天然线和合成线。
常见的天然线包括棉线、亚麻线和丝线等。
合成线包括尼龙线、聚酯线和弹性纱线等。
4. 饰品除了常规的纤维、面料和线外,饰品也是服装制作中很重要的一部分。
饰品可以包括:纽扣、拉链、花边等。
这些元素都能够给服装带来特定的效果,在设计服装时需要考虑。
5. 服装物料的加工和固定服装物料的加工和固定是指将纤维、面料、线、饰品等拼凑在一起制作成服装。
这需要使用各种不同的方法和技术。
服装制作的主要技术包括剪裁、缝纫、熨烫和面料加工等。
剪裁是指将面料切割成各种形状和尺寸。
缝纫是将不同的面料组合在一起并将其固定。
熨烫是使服装更加平整和服帖的一项技术。
面料加工可以改变面料的颜色、质地、纹路和别针等。
总之,服装材料学是非常重要的基础知识,它从根本上影响着服装的品质和外观。
在设计和生产过程中,选择合适的材料、使用正确的技术和方法能够为服装带来更好的效果。
为了生产出高质量的服装,需要深入了解服装材料学的基础知识。
服装材料学基础知识概述

服装材料学基础知识概述服装材料学是学习与探究各种服装用材料的性质、特点、以及品质等知识的一个学科。
在服装设计和制作中,服装材料是不可或缺的元素,服装质量的高低、外观的美丑、手感的舒适度,都与所选材料密切相关。
因此,掌握服装材料学的基础知识,对于从事服装行业的人员十分重要。
1. 纤维材料纤维材料是制作服装最基础的材料,它可以分为天然纤维和化学纤维两类。
天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛、兔毛、马海毛等,而化学纤维则包括聚酯、尼龙、腈纶、丙纶、氨纶等。
不同类型的纤维具有各自特点,如棉质柔软舒适,但易缩水;丝质光滑柔软,但脆弱易磨损。
根据不同的用途和效果需求,选择合适的纤维材料很重要。
2. 面料面料也是服装中不可或缺的材料,它与服装款式、舒适度、色彩等都有密切关系。
不同的面料类型与品质关系紧密,如高档面料多采用丝质、羊毛等高端材料,而廉价面料则多采用化纤材料。
面料的特点有色泽、质感、亮度、透气性、吸湿性、强度以及防水性等。
3. 服装辅料服装辅料对于服装的完整性和品质有着至关重要的作用。
它们通常包括拉链、扣子、绸带、钩子、拉环等。
不同类型的服装辅料对应不同的设计风格和效果。
较高品质的服装辅料通常采用金属、铜制、天然贝壳等材料,而低端品质的服装辅料则多使用塑料和合金等。
4. 衬料衬料通常用于内衬或加强服装内部的结构和形状。
不同品质的衬料具有不同的特点,优质的衬料通常采用丝绸或棉质材料,而低端的衬料则常使用化学纤维。
5. 色彩材料色彩材料用于提供服装的色彩、图案以及装饰效果。
不同品质的色彩材料可分为:涂料、印染、染料、绣线等。
不同类型的色彩材料应用在不同类型的服装上会有不同的表现效果,因此选择适宜的色彩材料非常重要。
总之,服装材料学是用于研究各种服装用材料、性质、特点以及品质的学科,掌握基础知识对于从事服装行业的人员十分重要。
纤维材料、面料、服装辅料、衬料、色彩材料等都是制作服装必不可少的材料,其中优质的材料有助于制作出高品质的服装。
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服装材料学--服装基础知识引言不同服装材料其性能表现各不一样,带来服装应用范围和最终用途也会大相径庭。
因此,认识和掌握服装材料的各种性能,对正确地选用材料,合理地设计服装,满意地穿着服装会大有帮助,产生事半功倍的效果。
服装材料的性能包括物理机械性能、化学性能、外观性能以及卫生保健性能和缝纫加工性能等服用性能。
第一节服装材料的物理机械性能一、定义织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。
它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。
二、强度性能1.织物的拉伸强度与断裂伸长率织物在服用过程中,受到较大的拉伸力作用时,会产生拉伸断裂。
将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度;在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率,称为断裂伸长率。
织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织以及染整后加工等因素。
⑴纤维的性质:纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。
纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力,单位:CN/dtex。
在天然纤维中,麻纤维的断裂强度最高,其次是蚕丝和棉,羊毛最差。
化纤中,锦纶的强度最高,并且居所有纤维之首,其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维和粘胶纤维。
其中,粘胶纤维强度虽低,但略高于羊毛,在湿态下,其强力下降很多,几乎湿强仅为干强的40~50%。
除粘胶纤维外,羊毛、蚕丝、维纶、富强纤维的湿强也有所下降,但棉、麻纤维例外,其湿强非但没有下降反而有所提高。
涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小,而使其干、湿态强度相差无几。
至于断裂伸长率,则属麻纤维最小,只有2%左右,其次为棉,只有3~7%,蚕丝15~25%,而羊毛属天然纤维之首,可达25~35%。
化纤中,以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低,在25%左右,其它合纤均在40%以上。
因此,各类纺织纤维的拉伸性能是不同的:棉麻类属高强低伸型,羊毛属低强高伸型,而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型,此外,还有维纶和蚕丝属中强中伸型。
一般细而长的纤维织成的织物比粗而短的纤维织物拉伸性能好。
⑵纱线结构:一般情况下,纱线越粗,其拉伸性能越好;捻度增加,有利于拉伸性能提高;捻向的配置一致时,织物强度有所增加;股线织物的强度高于单纱织物。
⑶织物的组织结构:在其它条件相同的情况下,在一定长度内纱线的交错次数越多,浮长越短,织物的强度和断裂伸长率越大。
因此,三原组织中以平纹的拉伸性能为最好,斜纹次之,缎纹织物最差。
⑷后染整加工:织物的后整理对拉伸性能的影响,应视具备情况而定,有利有弊。
织物拉伸性能可用断裂强力、断裂伸长、断裂长度、断裂伸长率、断裂功等指标来表达。
国际上通用经纬向断裂功之和作为织物的坚韧性指标。
2.织物的撕裂强度在服装穿着过程中织物上的纱线会被异物钩住而发生断裂,或是织物局部被夹持受拉而被撕成两半。
织物的这种损坏现象称为撕裂或撕破。
目前,我国在经树脂整理的棉型织物和其它化纤织物测试中,有评定织物撕裂强度的项目。
织物撕裂强度的影响因素同拉伸性能,所不同的是撕裂性能还与纱线在织物中的交织阻力有关,因而表现出平纹组织织物的撕裂强度最小,方平组织织物最大,锻纹和斜纹组织处于两者之间。
织物的撕裂性能在一定程度上能反映出织物的活络、板结等风格特性。
测试织物撕裂强度的方法,国家标准中规定有三种:单缝法、梯形法、落锤法。
这三种方法分别适合于测试经染整加工处理的织物、各种机织物及轻薄非织造织物。
针织物一般不作撕裂试验。
3.织物的顶裂强度织物局部在垂直于织物平面的负荷作用下受到破坏,称其为顶裂或顶破。
顶破与衣着用织物的拱肘拱膝现象相关,也与手套及袜子的受力情况相似。
顶破试验可提供织物多向强伸特征的信息,特别适用于针织物、三向织物、非织造布及降落伞用布等。
国家标准中规定,顶裂试验采用弹子式或气压式顶裂试验机进行。
测试指标为顶破强度和顶破伸长。
三、抗皱性与弹性抗皱性是指织物抵抗弯曲变形的能力,也称为折痕回复性;弹性是指织物变形后的恢复能力。
二者同归于织物的弯曲性能。
织物并非完全弹性体,织物在外力作用下会产生可变的弹性变形和不可变的塑性变形。
当外力去除后织物能立即恢复原状或经过一段时间逐渐恢复原状的性能称为可变弹性变形,包括急弹性变形和缓弹性变形;当外力去除后织物不能恢复原状的性能称为不可变塑性变形。
影响抗皱性和弹性的主要因素有纤维性质、纱线结构、织物组织及染整后加工等。
⑴纤维性质:纤维的抗皱性和弹性是影响织物抗皱性和弹性的主要因素,抗皱性决定于纤维初始模量的大小。
初始模量是指较小的拉伸力与变形应力之比。
初始模量越大,抗皱性越好;初始模量越小,抗皱性越差。
在天然纤维中,以麻纤维的初始模量属首位,且在所有纤维中其值最大,棉、蚕丝次之,羊毛最差。
在化纤中,初始模量从大到小依次是涤纶、粘胶纤维、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、锦纶。
弹性与纤维在小变形下的拉伸回复性能成线性关系,天然纤维中的羊毛弹性最好,氨纶又称之为弹性纤维,其次是锦纶、丙纶、涤纶、腈纶、氯纶和维纶,以粘胶的弹性为最差。
因此,涤纶初始模量高,弹性好,其织物不易折皱,保形性好,而锦纶虽然弹性好于涤纶,但初始模量低,其织物挺括度不如涤纶织物好,相比之下,涤纶更适合于做外套服装,而锦纶织物则在肘部、臀部、膝部会隆起来。
麻、棉、粘胶等纤维初始模量较高,但弹性差,其织物一旦形成折皱,不易消失。
⑵纱线结构:纱线捻度适中,其织物抗皱性好,否则抗皱性会因捻度过大或过小而变差。
⑶织物的组织结构:一般组织点少的织物抗皱性好,因此锻纹组织织物的抗皱性较好,而平纹组织织物较差。
⑷染整后加工:织物经过热定型和树脂整理,可提高抗皱性。
表达织物抗皱性的指标为折痕回复角,而反映弹性大小的指标是弹性恢复率。
它们的测定均有国家标准统一的测试方法。
四、耐磨性织物在穿着和使用过程中会受到各种磨损而引起织物损坏,将织物抵抗磨损的特性称为耐磨性。
磨损是服装织物损坏的主要原因之一,其影响因素仍是纤维的性质、纱线的结构、织物组织及染整后加工特性。
⑴纤维的性质:在各种纤维中,以锦纶的耐磨性为最优,其次是涤纶、维纶、丙纶、氯纶,腈纶的耐磨性最差。
天然纤维中,羊毛的耐磨性相当好,棉、蚕丝和麻的耐磨性一般。
这就是锦纶常用来制袜,而羊毛耐穿的原因。
⑵纱线结构:纱线粗,其织物耐磨性好;捻度大的织物耐磨性亦好;股线织物的耐磨性优于单纱织物。
⑶织物组织结构:在经纬密度较疏松的织物中,平纹组织织物的耐磨性最好,锻纹组织最差;而在经纬密度较大的紧密织物中,结论正好相反,平纹织物的耐磨性最差,锻纹织物耐磨性最好。
一般,过松、过紧的织物都不利于织物的耐磨性。
⑷染整后加工:织物经过树脂整理,可提高其耐磨性。
织物的磨损分平磨、曲磨和折边磨等。
衣服的袖口与裤脚属平磨,而衣裤的肘、膝部是曲磨,上衣领口、裤脚边则属折边磨。
织物耐磨性能的测试有实际穿着试验与仪器试验两类。
评价织物耐磨性的指标很多,大致可分为以下几种:①经一定的摩擦次数后,以织物物理性能发生的变化表示。
例如用样卡来对比评定外观色泽、起毛起球级别,用仪器来测定强度、重量、厚度、透气量等的变化率。
②以试样上出现一定的物理形态变化(如产生破洞)时的摩擦次数来表示。
③采用综合耐磨值:综合耐磨值=3/(1/耐平磨值+1/耐曲磨值+1/耐折边磨值)第二节服装材料的化学性能一、定义服装材料的化学性能是指服装在加工和使用过程中受到各种因素的影响、作用和干扰,使其性质发生变化,甚至破坏,而服装材料能够抵抗这种变化和破坏的性能。
它一般包含材料的耐热性、耐旋光性及耐酸、碱等化学药品性能。
二、耐热性能服装材料在加工和使用过程中,经常会遇到各种热的作用,如染色、热定型、洗涤、熨烫、干燥等,织物受热作用后,其强度一般会下降,强度下降的程度随温度、时间和纤维种类而异。
将织物在高温下保持自己物理机械性能的能力叫耐热性。
织物耐热的性能随着温度的升高,逐渐呈现出物理和化学性质变化,直至高温下,天然纤维和人造纤维分解炭化或合成纤维软化、熔融。
1.纤维的性质织物的耐热性决定于纤维耐热性的好坏。
在天然纤维中,麻的耐热性最好,其次是蚕丝和棉,羊毛最差。
在化学纤维中,粘胶纤维的耐热性很好,常被用作轮胎粘帘子布,涤纶的耐热性也非常好,其次是腈纶,而锦纶和维纶、丙纶的耐热性较差,锦纶遇热产生收缩,维纶不耐湿热,丙纶则耐湿热不耐干热,耐热性最差的纤维应属氯纶。
2.织物的性质服装材料的耐热性包含热可塑性和热收缩性。
热可塑性是指织物受热后塑性增加,即将织物加热压成一定形状后使其迅速冷却,织物会在这一形式下固定下来。
任何织物都具有热可塑性,以羊毛和合纤表现更为突出。
服装进行熨烫定型就是利用了这一点。
热收缩性是指织物受热后产生收缩的性能,一般羊毛和合成纤维都会产生热收缩。
羊毛在湿热条件下反复受外力作用,纤维之间会互相缠在一起交编毡化,这就是羊毛特有的缩绒性。
利用这一特性可生产质地丰满的粗纺呢绒和毛毡,使其表面形成一层毛绒,手感更加柔软,外观更加美丽,而精纺呢绒为了保持布面的光洁和织纹的清晰,要进行防缩绒处理,这也是羊毛穿着过程中不易保持尺寸稳定的根本原因。
在合成纤维中,维纶的热水收缩率很高,因此维纶不宜用热水洗涤,而其它合纤也都有不同程度的热收缩,因而在制作这类织物服装时,裁剪规格要略大些。
3.检测方法评价织物和服装耐热性能优劣的指标有两种:抗熔孔性和阻燃性。
⑴搞熔孔性:织物在局部接触火星或高温时抵抗形成孔洞的性能称为抗熔孔性。
其测定方法常用落球法和烫法。
落球法是把加热的玻璃或钢球放在水平张紧的织物上,用织物形成熔孔所需的最低温度,或球体在织物上停留的时间来加以评定。
烫法是将加热到一定温度的钢球落在织物试样上,经一定时间后,观察试样的烫痕来加以评定。
⑵阻燃性:服装材料的阻燃性是指织物是否容易燃烧和是否经得起燃烧两层含义。
织物的阻燃性与纤维本身的燃烧性能有关,还与织物组织、厚度、重量、空气含有量有关。
各种纤维的燃烧性能如下:纤维素纤维与腈纶易燃,羊毛、蚕丝、锦纶、涤纶、维纶等可燃,氯纶纤维难燃,而石棉、玻璃等纤维不燃。
通常将织物的阻燃性用极限氧指数(LOI)表示,即材料点燃后在大气里维持燃烧所需要的最低含氧量的体积百分数。
极限氧指数越大,表示织物越难以燃烧,耐热性能越好。
三、耐旋光性能服装材料在使用和贮存中,由于日光和大气等因素的综合作用会发生氧化,使性能逐渐恶化,强度降低,以致丧失使用价值。
这种现象称为服装材料的“老化”。
将服装材料抵抗气候作用的性能叫耐气候性,而其中抵光太阳光作用的性能叫耐旋光性。
耐旋光性对于经常在露天使用的服装来说是十分重要的。
1.纤维的性质织物的耐旋光性随纤维种类的不同而不同。
在天然纤维和人造纤维中,羊毛和麻的耐旋光性是较好的;棉和粘胶纤维的耐旋光性较差;蚕丝的耐旋光性最差。