服装新材料

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服装设计的新材料应用与技术创新研究

服装设计的新材料应用与技术创新研究

服装设计的新材料应用与技术创新研究服装设计是一门既有技术含量又需要创新的艺术,随着科技的进步和新材料的不断涌现,对服装设计的要求也越来越高。

如何运用新材料和技术创新,让服装设计更加舒适、环保、功能化,以及更加美观,是服装设计师们在研究的重点之一。

一、新型面料的研究与应用新型面料的研究与应用是服装设计中的一个重要方面,其中最为热门的是环保面料。

在国际上,一些品牌的环保面料已经正在逐步普及,这让服装设计师们对新型面料有了更多的关注。

环保面料一方面可以减少对环境的污染,另一方面也可以满足人们对环保的需求和美好愿望。

比如,棉麻面料的运用,除了天然环保之外,材质舒适且透气,无静电,更加适合夏季穿着,这些特点是传统纯棉或化纤面料所无法比拟的。

其次,功能面料也是近年来研究的重点之一,如具有防紫外线、防污、透气性、防水、透湿等功能的面料,可以让服装设计在实用性上更上一层楼。

目前,一些高端户外运动服装已经广泛运用了这样的面料,而这样的材料也逐渐渗入到了一些日常生活中的服饰中。

二、三维打印技术应用结合设想三维打印技术也是近年来引人瞩目的一项技术,它在服装设计领域的应用也呈现出一片广阔的天地。

三维打印技术的灵活性和高效性为服装设计提供了更多的可能性。

通过三维打印技术,可以实现实用性与美观性的完美结合,使服装更加符合个性化需求和人体工程学要求。

例如,设计师可以通过三维打印技术制作出自己独特的设计,体现不同的风格和个性。

另外,三维打印的成衣可以更贴合身体,让穿着的人更加舒适,并且不同于传统制作工艺量大,成本低,工艺简捷。

三、智能面料技术的发展智能面料技术是面向未来的一个趋势,它为服装设计开启了更加前卫的更新换代。

智能面料以其具备感应、反应和控制等功能,已经开启了服装技术的新纪元。

通过嵌入传感器和微处理器技术,智能面料可以改变材料本身,使其更具有适用性和使用价值。

例如,一些运动服装可以通过智能面料对运动时的血氧浓度、呼吸频率等进行监控,从而为运动员提供更为精确的运动支持;或者同时可以控制了服装温度,特别是在寒冷或者高海拔的环境下提供保暖性。

服装设计中的新材料应用有哪些

服装设计中的新材料应用有哪些

服装设计中的新材料应用有哪些在当今时尚界,服装设计不再仅仅局限于传统的面料和材质,新材料的不断涌现为设计师们提供了更广阔的创作空间。

这些新材料不仅在性能和功能上有所突破,还为服装带来了全新的视觉效果和穿着体验。

首先,我们来谈谈智能材料在服装设计中的应用。

智能材料是指能够感知外界环境刺激并做出相应反应的材料。

比如,形状记忆合金可以根据温度的变化改变自身形状,被应用于具有变形功能的服装中。

当环境温度升高或降低时,服装的某些部位可以自动展开或收缩,实现服装款式的变化。

还有一种能够调节温度的智能纤维,它可以根据人体的体温和外界环境的温度来调节自身的隔热性能,使穿着者在不同的气候条件下都能保持舒适。

环保材料也是服装设计中的一大亮点。

随着人们环保意识的增强,越来越多的设计师开始选用可持续发展的材料。

例如,再生纤维就是由废弃的塑料制品或纺织品经过加工处理后制成的纤维。

这些再生纤维不仅减少了对环境的污染,而且其性能与传统纤维相当。

还有植物纤维,如竹纤维、麻纤维等,它们具有良好的透气性和吸湿性,同时在生长过程中对环境的影响较小。

用这些环保材料制作的服装,既符合时尚潮流,又体现了对环境的尊重。

新型功能性材料也为服装设计带来了更多可能性。

防水透气面料就是一个典型的例子。

它能够阻止雨水渗透,同时又能让汗液蒸发排出,使穿着者在潮湿的环境中保持干爽。

另外,抗菌面料在医疗和运动服装领域得到了广泛应用。

这种面料可以抑制细菌和真菌的生长,减少异味和皮肤感染的风险。

还有一些具有防紫外线功能的材料,能够有效地保护皮肤免受紫外线的伤害,特别适合户外活动服装。

科技的进步还催生了一些具有特殊效果的材料。

比如,反光材料在夜间或低光照条件下能够反射光线,提高穿着者的可见度,增加安全性。

这种材料常用于运动服装和交通安全服装的设计中。

还有一种能够发光的材料,通过内置的发光元件或特殊的涂层,使服装在黑暗中展现出独特的视觉效果,为舞台表演和时尚秀场增添了神秘和炫酷的氛围。

服装新材料

服装新材料

服装新材料
近年来,随着科技的飞速发展,服装材料也在不断创新,涌现出一系列新材料。

这些新材料不仅拥有更好的舒适性和耐用性,还具有更多的功能。

在未来的时代,这些新材料将引领着服装行业的发展。

首先,聚酯纤维是一种常见的新材料。

聚酯纤维具有轻盈柔软、透气性好、不易褪色等特点,使得服装更加舒适。

此外,它还具有很好的耐久性和抗皱性,不易变形,能够保持服装的形状。

其次,碳纤维是一种轻量化的新材料。

碳纤维具有良好的强度和刚性,重量轻、韧性强。

它还具有良好的导电性和抗腐蚀性,可以用于制作高级运动服装和防腐蚀服装。

再次,智能纺织品是一种具有特殊功能的新材料。

智能纺织品结合了纺织品和电子技术,可以感应环境温度、湿度以及身体状况,并做出相应的调节。

比如智能织物可以根据体温变化自动调节服装温度,使得人们在夏天凉爽舒适,在冬天保持温暖。

最后,生物降解纤维是一种环保的新材料。

传统的纤维材料通常需要几十年或者几百年才能分解,对环境造成严重的污染。

而生物降解纤维则可以在短时间内自然分解,不会对环境造成污染。

这种新材料将有助于解决环境问题,促进可持续发展。

总结起来,服装新材料的发展为人们带来了更好的舒适性、耐用性和环保性。

它们不仅为人们的日常生活提供了更好的穿着体验,还为环境保护做出了贡献。

相信随着科技的不断进步,
我们将会看到更多具有创新功能的服装材料的问世,并为人们的生活带来更多便利和舒适。

新型服装材料知识点总结

新型服装材料知识点总结

新型服装材料知识点总结随着科技的不断发展和创新,服装材料也在不断地更新换代,出现了许多新型的服装材料。

这些新材料不仅具有良好的性能,而且在环保性和可持续性方面也有所突破。

本文将对一些新型服装材料的知识点进行总结,以便读者更好地了解这些新材料的特点和应用。

1. 生物基材料生物基材料是指以植物纤维、植物蛋白纤维等为原料制成的新型材料。

这种材料具有天然、环保、可生物降解等特点,受到了越来越多人的青睐。

例如,竹纤维是一种常见的生物基材料,具有柔软舒适、透气性好、吸湿排汗等特点,非常适合制作夏季服装。

2. 再生纤维再生纤维是指以废弃的纤维素材料为原料,经过化学处理和物理加工制成的纤维。

目前市场上常见的再生纤维有粘胶纤维、人造纤维等。

再生纤维不仅可以有效地利用废弃资源,减少环境污染,而且具有良好的柔软度和透气性,非常适合制作专业运动服和休闲服。

3. 无纺布无纺布是一种非织造纤维产品,通过化学、物理、机械的方法将纤维进行网状结构的排列而成。

无纺布因其具有柔软、透气、可降解等特点,被广泛地用于服装内衬、鞋垫、包装材料等领域。

4. 碳纤维碳纤维是一种由碳元素构成的纤维材料,具有轻、柔韧、强韧、耐高温等特点。

碳纤维已经成为高端运动装、户外装备等领域的主要材料,融入了越来越多的时尚元素。

5. 抗菌材料抗菌材料是指在纺织品中添加抗菌剂,通过纳米技术或化学方法将抗菌剂与纤维物理结合,使纤维表面形成一层致密的保护膜,以实现抗菌性能。

抗菌材料是一种结合了功能性和舒适性的新型服装材料,特别适合制作内衣、袜子等贴身衣物。

6. 智能材料智能材料是一种具有感知、响应和控制功能的新型材料。

目前,智能材料已经广泛应用于服装领域,比如温度感应布料、发光纤维等,使服装具有更多的功能性和创新性。

7. 纳米材料纳米材料是指至少在一维尺度上具有纳米特征的材料。

纳米技术的应用不仅可以改善纺织品的性能,还可以为纺织品赋予特殊功能。

例如,使用纳米技术可以使纺织品具有抗UV、抗菌、抗静电等功能,为服装提供更多的选择。

服装新材料

服装新材料

3.甲壳素纤维 甲壳素纤维 地球上存在的天然有机化合物中,数量最大的是纤维素,其次就是甲壳素,前者主 要由植物生成,后者主要由动物生成。估计自然界每年生物合成的甲壳素将近100 亿吨。甲壳素亦是地球上除蛋白质外数量最大的含氮天然有机化合物。仅此两点, 就足以说明甲壳素的重要地位。 早在20世纪60年代末,富士纺公司的研究人员就对甲壳素进行了研究。这些天然材 料来源广泛且安全无毒性,特别适合制作绷带类的产品,能加速伤口的愈合,并且 通过动物试验证明:这种新型的材料对由细菌引起的感染具有比普通抗菌素相同或 更好的疗效。 20世纪90年代初期,日本最先利用甲壳素纤维的特性,制成与 棉混纺的抗菌防臭类内衣和裤袜,深受广大消费者的青睐。其后,日本织物加工公 司与旭化成纺织品公司合作,开发了既能吸汗又能防水透湿的材料,这种材料以具 有无数细孔的聚氨酯布作中间层,并通过对接触皮肤的一侧加涂甲壳素涂层,外表 粘合一层锦纶织物基布制作而成。由于甲壳素具有很强的吸湿性,汗液被它吸收并 通过中间多空层向外层扩散、蒸发。用这种材料制作的运动衣不仅具有良好抗菌性 而且穿着舒适、无闷热及发粘感。
5 发热纤维 传统的保温是以阻止身体所发出的热逃逸为主的,发热纤维 发热纤维 则是自行发热而温暖身体的一种全新材料, 其吸水性之强远远超过其他品种纤维。是吸湿 后能发热的纤维如eks 纤维、softwarm纤维等,目前所谓的自发热纤维在发热方面的功能 是有限的,因为从物质守恒定律出发,出现的热能只能从人体的皮肤呼吸中获得。目前作 为保暖内衣的发热度,大约在3-5度左右。目前在中国的纺织行业中,还没有对发热纤维有 定义的标准,而且大部分的发热纤维都是日本开发出来。 编辑本段发热纤维的特点: ★发热性:利用吸收人体的皮肤呼吸产生的湿气来达到发热的效果。 ★保湿性: 纤维中间部分含有静态的空气,产生良好的隔温效果,不仅让面料本身重量减少,而且静 态空气的保温性也极佳。 ★调湿性:利用纤维表面细微的沟槽所产生的毛细现象和特 殊纺纱工艺,使多余的水分经蕊吸、扩散、传输等作用迅速吸收并散发,使身体保持干爽。 ★柔软性:模仿自然生态中的天然纤维,赋予纤维表面无数可呼吸的微孔,达到天然纤维 的柔软和舒适感。 ★良好的抗起球性:利用特殊的纺纱技术,达到比同类纱线抗起球 性提高很多。

新材料在服装设计中的应用及未来发展前景

新材料在服装设计中的应用及未来发展前景

随着科技的不断进步和人们对时尚的追求,服装设计领域正日益注重创新和突破。

新材料的出现为服装设计带来了全新的可能性,不仅满足了人们对舒适性和功能性的需求,还赋予了服装更多的美感和创意。

本文将探讨新材料在服装设计中的应用,并展望其未来的发展前景。

一、新材料在服装设计中的应用智能材料:智能材料是指可以根据外界环境或人体信号做出反应的材料。

例如,温感材料可以根据人体温度调节服装的透气性和保暖性,从而提供更好的穿着体验;光敏材料可以根据光线变化改变服装的颜色和图案,增加服装的时尚感。

智能材料的应用使得服装更加智能化、个性化,提升了穿着者的舒适感和时尚度。

功能性材料:随着人们对户外运动和健康生活方式的追求,功能性材料在服装设计中的应用越来越广泛。

例如,防水透气材料可以使服装在恶劣天气条件下保持干燥和舒适;防紫外线材料可以有效防止紫外线的伤害;抗菌材料可以防止细菌滋生,保持衣物的清洁和卫生。

功能性材料的应用使得服装更加适应多样化的环境和需求,提高了穿着者的体验和健康保护。

可持续材料:可持续发展已经成为全球关注的重要议题,服装设计领域也不例外。

新型可持续材料的出现为服装行业带来了绿色和环保的解决方案。

例如,再生纤维材料可以利用废弃物和可再生资源制造,减少对自然资源的依赖;可降解材料可以在使用寿命结束后自然分解,减少对环境的污染。

可持续材料的应用使得服装设计更加符合环保理念,推动了行业向可持续发展的方向发展。

二、新材料在服装设计中的未来发展前景创新设计的推动:新材料的应用为服装设计带来了更多的创新可能性。

未来,随着新材料技术的不断发展和突破,我们将看到更多颠覆传统的服装设计,例如可以自修复的材料、可以调节光线透过程度的材料等。

这些创新设计将进一步提升服装的功能性和美感,满足人们不断变化的需求。

可穿戴技术的融合:可穿戴技术已经成为科技与时尚的重要结合点。

未来,新材料的应用将进一步推动可穿戴技术的发展。

例如,柔性电子材料可以实现电子元件在服装中的嵌入,使得服装具有智能感知、生物监测和交互功能。

新型服装材料

新型服装材料

新型服装材料随着科技的不断进步,新型服装材料也随之出现,它们不仅具有时尚造型,还打破了传统服装材料的限制。

新一代的服装材料拥有更高的舒适度和透气性,可以帮助人们更好地适应各种环境,缓解疲劳和不适。

本文将探讨几种新型服装材料的特点及其应用。

1. 活性炭纤维材料活性炭纤维材料是一种新型的高科技纤维材料,它是通过将活性炭颗粒贴附在纤维表面制成的。

活性炭纤维具有许多独特的特性,例如吸湿性、透气性、抗菌性和除臭性等。

它的微孔结构可以吸附和过滤空气中的有害颗粒,如汽车尾气和PM2.5等。

在服装方面,活性炭纤维可以用于户外运动服、工作服、医用服装等,以保护人们免受外部环境的侵害。

例如,它可以用来制作户外运动服,以吸收人体的汗水并减轻运动时的疲劳感。

此外,活性炭纤维材料的抗菌和除臭性还可以帮助人们避免汗臭和异味。

2. 超级弹性纤维材料超级弹性纤维材料是一种新型的高科技纤维材料,它具有非常高的弹性、柔软度和舒适度。

与传统的纤维材料相比,超级弹性纤维材料的拉伸性能更好,可以承受更大的拉伸力而不会失去弹性。

这种材料可以用于制作运动服、内衣和泳装等。

超级弹性纤维材料还具有良好的透气性和吸湿性。

这使得它可以帮助人们在运动时快速排汗并保持身体干爽。

此外,由于它可以适应身体的形状,所以能够提供更好的支撑和舒适度,使人们在运动中更加自由和舒适。

3. 智能发热材料智能发热材料是一种在低温环境下可以自行发热的材料,它可以通过电子器件来调节发热效果。

这种材料通常由纤维和金属粉末制成,具有良好的弯曲性和可塑性。

智能发热材料的应用范围非常广泛,可以用于制作冬季服装、医用保暖材料等。

在服装领域,智能发热材料可以用于制作保暖内衣、手套、袜子等。

这种材料不仅可以提供更好的保暖效果,还可以减少对传统化石能源的依赖。

此外,智能发热材料还可以用于医疗领域,帮助一些需要保暖的人群,如老年人和残疾人。

总之,新型服装材料的应用正在逐渐扩展。

这些新材料不仅可以提供更好的舒适度和功能性,还可以帮助人们更好地适应各种环境。

第十章新型服装材料

第十章新型服装材料

第十章新型服装材料
第二节 新型化学纤维服装料 一、新型纤维素纤维—天丝纤维 1 、天丝纤维是再生纤维素纤维。它在生产过程 中使用的有机溶剂 NMMO在生产密封系统中回 收率达99%以上,所以对环境没有污染,且天 丝纤维易于生物降解,焚烧也不会产生有害气 体污染环境,所以,天丝纤维是一种符合环保 要求的再生纤维素纤维。
第十章新型服装材料



2、耐热阻燃材料 用碳纤维和凯夫拉(kevlar)纤维混纺制成的防 护服,穿后短时间进入火焰,对人体有充分的 保护作用。 聚苯并咪唑( PBI )纤维和凯夫拉( kevlar) 纤 维混纺制成的防护服,耐高温,耐火焰,在 450度的高温时不燃烧、不熔化。 3 、防弹材料: Kevlar 的强度为钢丝的 5 ~ 6 倍, 而重量仅为钢线的 1/5 。它和“蛛丝”广泛应 用防弹衣、特种帆布等产品中。
第十章新型服装材料
第十章新型服装材料



2、液晶变色服装材料:利用微胶囊技术、 涂层技术和液晶材料制造的变色服装材 料已是各国纺织服装界研究的目标。 3、其他智能性服装材料 太阳能服装、冬暖夏凉的服装不远的将 来也将问世。
第十章新型服装材料


第四节 其他新型服装材料 一、水溶布 二、可食布 三、新型服装辅料、天然染料 1、无纺绣花衬、缝编胸绒衬 2、纯天然染料

第十章新型服装材料
第十章新型服装材料


第三节 功能性服装材料 一、保健服装材料 1 、微元生化纤维:将超细微粒加入到化学纤 维中而生产出来的,它可以改善人体循环,对 多种疾病有较好的辅助治疗作用。 2 、远红外线保温保健织物:以陶瓷粉未加入 到纤维中,使纤维产生远红外线,可渗透到人 体皮肤深部,并产生温升效果,起到保温作用。
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羊毛拉伸细化技术是通过化学助
剂使羊毛大分子之间的氢键、盐 式键和二硫键断开,在适合的湿 度下经过机械拉伸,使羊毛大分 子相互间发生滑移,并将此状态 定型达到细化目的。
主要类别:OPTIM
Fine 和 OPTIM Max (澳大利亚) 穿着的要求。
满足毛纺产品轻薄化、四季皆可

改性羊毛的应用
2、化学方法,如将吸水性基团接枝到纤维上; 3、复合纺丝:与吸湿性聚合物复合纺丝。 主要种类:
Coolmax
Coolplus
吸湿排汗纤维Coolplus
Coolplus纤维截面为"+"型,
使得纤维表面形成细微沟槽, 同时添加特殊的聚合体利用 该材料溶解性的差异,赋予 纤维无数细微空洞。通过这 些细微沟槽和空洞产生的毛 细现象,将肌肤表层排出的 湿气与汗水经由芯吸扩散、 传输等作用,瞬间排出体外, 从而使肌肤保持干爽与凉快。
lyocell纤维的干湿强都很高,湿态强度可达干强的 常用名称:绿赛纤维、天丝(商品名)等。
与其它纤维的物理机械性能比较
Lyocell 纤 维
干强 ( N/tex ) 干伸 (%) 湿强 ( N/tex ) 0.53~0.55
普通粘胶纤 维
0.27~0.28
高湿模量粘 胶纤维
0.45~0.48
acid,缩写PLA)是20世纪 9 0 年 代 初 由 日 本 岛 津 ( Shimadzu) 公 司 和 钟 纺 (Kanebo)公司联合开发的一种可生物降解的纤维。 ——由钟纺纤维公司联合岛津制作所共同 开发出的PLA纤维的商品名。
人推出的由玉米制成的PLA纤维的商品名。
Lactron
Ingeo—— 美国卡吉尔 · 道( Cargill-Dow)公司向世
3、差别化纤维
4、功能纤维
……
一、天然彩色棉
彩色棉是自然生长的非白色的棉花。天然彩色棉
花存在产量低、成熟度差、纤维强度低、可纺性 差、色泽不鲜艳等问题。

除棕色与绿色纤维外,其它颜色普遍较浅、色泽 稳定性差、色素遗传变异大。 彩棉产品的色彩透明度较差,其制品具有朦胧的 颜色和柔和的感觉。 天然彩色棉具有天然色素,不需进行化学染色加 工,不仅有利于环保和健康,而且可大大降低纺 织生产成本,并且节约能源。
5、异形和中空纤维是很好的絮类仿羽绒的填充料。
中空保暖纤维Sunlite

Sunlite 的中空纤维结构,包含大量静止空气,能 为织物带来轻质弹性、良好透湿性以及舒适的保暖 效果,广泛用于保暖内衣、贴身内衣、运动服装、 休闲服装、衬衫、户外运动以及毯子等多个领域。
超细纤维:单纤维细度小于0.44dtex的纤维。
差别化纤维
在原来纤维组成的基础上进行物理或化 学改性处理,使性能上获得一定程度的 改善。
差别化纤维的种类
1、异形纤维:非圆形截面形态的纤维。
2、超细纤维:单纤维细度小于0.44dtex的纤维;

细特纤维:细度大于0.44dtex小于1.1dtex的纤维。
3、高吸湿性纤维:又称吸湿快干纤维。 4、阻燃纤维:极限氧指数26%以上。 5、抗静电纤维:
Cool max纤维
高去湿四沟道聚酯纤维
杜邦公司用于生产 Cool
max 织物,具有优良的 芯吸能力。采用疏水性合成纤维制成高导湿纤 维,将皮肤上的汗液用芯吸导到织物表面蒸发 冷却。应用于运动服装、军用轻薄保暖内衣能 保持皮肤干爽,具有优良的保暖防寒作用。
纳米材料
1、1nm=10-9m 2、纳米材料:在纳米尺度内的材料。(1~100nm) 两种类型: 1、径向方向为纳米尺度、长度方向为宏观尺度的纤维 。
GB/T 20393-2006 《天然彩色棉通用技术要求》 关于彩棉制品的规定:
天然彩色棉制品 :
含有 50% 及以上天然彩色棉 50% 以下天然彩色棉纤
纤维的制品。
含天然彩色棉制品:有
维的制品。
二、有机棉
有机棉是指不使用任何杀虫剂、化肥和转基因产品进
行生产、加工,并经独立认证机构认证的原棉。
目的:提高羊毛可纺支数和服用性能 ,提高羊毛
的附加值。
主要品种: 1、丝光羊毛、防缩羊毛(可机洗羊毛) 2、拉细羊毛
另外,还有彩色羊毛(给绵羊饲喂不同的微量
金属元素)
1、丝光羊毛
部分或完全剥除羊毛的鳞片,并配以适当的后处理改善
羊毛的表面性状,从而获得丝光的效果。(丝光羊毛、 防缩羊毛)
2、将纳米颗粒填充到纤维中,对纤维进行改性获得的 纤维。
多为第2种,与功能纤维开发密切相关。 功能性材料开发也有采用纳米整理剂进行后整理加工。
十、牛奶蛋白纤维
牛奶蛋白纤维是以牛乳为基本原料,经过脱水、
脱油、脱脂、分离、提纯,使之成为具有线性大 分子结构的乳酪蛋白,再与聚乙烯醇或聚丙烯腈 采用共混、交联、接枝,制备成纺丝液,经过湿 法纺丝而成的。
分为两大类:
1、牛奶蛋白与聚乙烯醇混合制成的纤维
2、牛奶蛋白与聚丙烯腈混合制成的纤维
7、高保暖性
超细纤维的应用
1、仿真丝织物 2、高密度防水透气织物 3、仿桃皮绒织物 4、洁净布、无尘衣料 5、高吸水性材料 6、仿麂皮及人造皮革 7、过滤材料
高吸湿性纤维
开发途径主要有:
1 、物理方法:如采用纤维表面的粗糙化、截面异形
化以及多孔和中空结构等;
竹炭纤维
采用生长在南方
5 年以上的毛竹,经过土窑烧制而 成。将竹炭超细纳米化后,通过特种工艺与其它化纤 有效溶合成丝,从而达到对化纤的改性的目的。
主要类别:
粘胶基的竹炭纤维 涤纶基的竹炭纤维
八、大豆蛋白纤维
大豆蛋白纤维是由河南省濮阳华康化学生物工 程联合集团公司李官奇等研制,并由河南省遂平华 康生物工程有限公司工业化生产。 以榨油后的大豆废粕为原料,利用高新技术,
丝光羊毛产品有丝般光泽、光泽亮丽、手感滑糯。 处理方法 ( 1 )减量法:将羊毛表面的鳞片部分或全部腐蚀去掉,
降低缩绒性,以达到丝光和变细的效果。 —— 氯化法、 酶处理法
( 2 )增量法:在纤维表面增加摩擦因素低的物质,使
纤维表面光滑,降低定向摩擦效应。—— 树脂法
2、拉细羊毛
优点:
1、手感柔软、细腻
3、光泽柔和
2、柔韧性好
4、高清洁能力
5 、高吸水性和吸油性:由于纤维细而比表面积增大使
纤维具有毛细芯吸能力,能吸收和储存更多的液体。
6 、高密结构使用微细丝进行高密度织造,并进行收缩
处理,可得到不需任何涂层即可防水的织物。高密度织 物能耐400mm以上水柱的压力。
服装新材料应用
常州纺织服装职业技术学院 陶丽珍
服装的要素
服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。 材料是最基本的要素。
服装品牌面料的需求和应用
服装品牌面料的需求和应用
服装新材料的发展趋势
1、新型纤维的应用 2、生态性的要求
3、功能性的要求
新型纺织纤维
1、新型天然纤维
2、环保纤维/再生纤维/绿色纤维
Richcel 纤维原料源于日本进口的天然针叶树精制木浆,
Richcel 纤维具有高强度、高湿模量、高聚合度和适当
的伸度,吸湿性好,在性能上与Tencel纤维接近;而市 场 价 格 大 大 低 于 Tencel 纤 维 , 与 Modal 较 为 接 近 。 Richcel 织物尺寸稳定性较好,收缩率较小,较耐洗、 耐穿;色泽鲜艳,悬垂性好; Richcel 的耐碱性好,与 棉混纺织物还可进行丝光处理,改善织物手感与光泽。
4、耐热性差。
九、聚乳酸(玉米)纤维
聚乳酸纤维采用可再生的玉米、小麦等淀粉原料
经发酵转化成乳酸,然后经聚合、纺丝而成,是 一种可完全生物降解的合成纤维,它可从谷物中 取得。其制品废弃后在土壤或海水中经微生物作 用可分解为二氧化碳和水。
聚乳酸的自然循环系统
聚乳酸纤维(polylactic
卡其/府绸/牛仔/提花/毛型织物等等
五、Modal纤维
Modal纤维是奥地利Lenzing公司生产的新一代
高湿模量的再生纤维素纤维,由欧洲的榉木浆 粕制成。
Lyocell纤维
Modal纤维
粘胶纤维
六、丽赛纤维
Richcel
(丽赛 )是采用日本东洋纺专有技术及原料 体系生产的波里诺西克( Polynosic )纤维,是具有优 异综合性能的再生纤维素纤维。 资源可再生,废弃物可自然降解,安全环保。
将豆粕中的球蛋白分离提纯,并通过助剂、药物分
子处理,使提纯的球蛋白改变空间结构,再添加羟
基和氨基等高聚物改性剂,制成一定浓度的大豆蛋
白质纺丝液,经湿法纺丝生产出的再生蛋白质纤维。
大豆蛋白纤维性能特点:
1、化学组成: 大豆蛋白质成分:23%~55%,聚乙烯醇和其他占45%~77%。 2、具有良好的吸湿性和导湿透气性并且有很好的湿热舒适性。 表面摩擦系数低,织物穿着光滑感较强,但是织物易起毛。


质量比电阻值小于1010 Ω·cm为抗静电纤维;
质量比电阻值小于106 Ω·cm为导电纤维。
异形纤维
非圆形截面形态的纤维。
异形纤维的性质
1、光泽
异形截面纤维的最大特征是其独特的光学效果。
圆形纤维表面对光的反射强度与入射光的方向 无关,而异形纤维表面对光的反射强度随着入 射光的方向而变化。
羊绒
拉细羊毛
羊毛
拉细羊毛
四、Lyocell纤维
溶剂纺丝法制造的新型再生纤维素纤维。 国际人造丝及合成纤维标准化协会将这种纤维命名
为 Lyocell 纤维。 Lyo 来源于希腊文 Lyein( 溶解), Cell来源于英文的 Cellulose(纤维素)。 80%。模量高,因而尺寸稳定性较好。
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