棉纤维的吸湿性能

(一)棉纤维的吸湿性能棉纤维是一种多孔性物质,由于纤维素大分子上存在很多的游离亲水性基团(羟基),所以能从潮湿空气中吸收水分和向干燥空气放出水分,这种现象称为棉纤维的吸湿性。

棉纤维的吸湿性,对其他各项物理性能都有影响。

如棉纤维吸湿后,重量增加,密度先增大后减小,强伸度增加,导电性能增强,纤维膨胀等。

因此,在籽棉加工、农商交接、纤维性能测试以及纺织生产等过程中,都要规定并控制棉纤维的吸湿量。

棉纤维的吸湿是比较复杂的物理化学现象。

棉纤维含水的原因,主要有纤维本身结构以及大气温度和相对湿度等。

1.影响棉纤维吸湿的内部因素亲水基因:棉纤维的主要成分是纤维素。

纤维素大分子上每个葡萄糖剩基上有3个羟基,它们属于亲水基因,对水分子有相当的亲和力,所以棉纤维分子结构中的自由羟基的数目越多,棉纤维的吸湿能力就越大。

棉纤维内的纤维素大分子上除羟基直接吸附水分以外,已被吸附的水分子,由于它本身也具有极性,帮也可吸附其他水分子,使后来吸附的水分子积聚在上面,称为间接吸附的水分,这些水分子排列不定,结合力也比较弱,存在于纤维内部的微小间隙成为微毛细水;当温度很高时,这种间接吸收的水分可以填充到纤维内部较大的间隙中,成为大毛细水。

随着微毛细水和大毛细水的增加,棉纤维发生溶胀可以拆开分子间的一些联结点,使得更多的自由羟基与水分子结合。

分子排列:棉纤维中纤维素分子链相互间排列不匀,存在着结晶区和非结晶区。

在结晶区,纤维素分子链排列整齐,分子间距较大,仅在少数点联结,结合力弱,是一种松弛的网状结构,大多数自由羟基都向水分子开放,水分子很容易进入,所以棉纤维的吸湿主要发生在非结晶区。

因此棉纤维的结晶度越低,吸湿能力越强。

对单根棉纤维来说,初生层的非结晶区比次生层的多,不成熟的棉纤维非结晶区所占的比例比成熟棉纤维的大。

因此,不成熟的低级棉常含有较高的水分。

除了结晶度影响纤维的吸湿性外,在同样的结晶度下,微晶体的大小对吸湿性也有影响。

一般说来,晶体小的吸湿性较大。

另外,大分子的取向度一般对吸湿性的影响较小,但聚合度有时对纤维的吸湿能力有一定的影响。

表面吸附:棉纤维暴露在大气中,就会在纤维表面吸附一定量的水汽和其他气体,这一般称为物理吸附。

表面吸附能力的大小与纤维比表面积有一定的关系。

单位体积的棉纤维所具有的表面积,叫棉纤维的比表面积。

棉纤维愈细,棉纤维中缝隙孔洞愈多,比表面积愈大,吸湿性也要大一些。

所以棉纤维的比表面积的大小,也是影响吸湿性的一个因素。

例如,在同样条件下,成熟差的棉纤维比成熟好的棉纤维比表面积大,其吸湿性也较大。

纤维素伴生物:棉纤维除主要成分是纤维素外,还有少量的果胶、蛋白质、多缩戊糖、脂肪和蜡质、以及某些无机盐类等伴生物。

脂肪和蜡质是疏水物质,能保护棉纤维不易受潮。

果胶、蛋白质、多缩戊糖,以及无机盐类中的氧化铁、氧化镁、氧化钙等是亲水物质,能使棉纤维的吸湿性增强。

因此,棉纤维中纤维素伴生物的性质和含量,也影响棉纤维的吸湿程度。

另外,棉纤维在采集和初加工过程中还保留一定数量的杂质,这些杂质往往具有较高的吸湿能力。

因此,棉纤维中含杂的多少,对棉纤维的吸湿性也有一定的影响。

2.影响棉纤维吸湿的外部因素与棉纤维含水有关的外部因素有大气压力、温度和相对湿度。

由于地球表面上大气压力的变化不大,这里主要讨论空气温度和相对湿度对棉纤维吸湿能力的影响。

相对湿度:棉纤维含水大小与空气的相对湿度密切相关。

在一定的大气压力和温度下,相对湿度愈高,空气中水蒸气分压愈大,即单位体积内的空气中水分子数目愈多,水分子进入棉纤维中的机会愈多,其吸湿时就愈大。

反之,当空气中水蒸气分压和相对湿度降低时,棉纤维吸入的水分子又散发到空气中,其含湿量降低。

当空气温、湿度不变,棉纤维含湿量达到相对平衡时,这就是棉纤维在一定温度和湿度下的最大饱和含水值。

温度:空气温度对棉纤维的吸湿能力较小。

在一定的大气压力和相对湿度下,当空气和棉纤维的温度升高时,棉纤维中的水分子的热运动能和棉纤维分子的热振动能都随温度的升高而增大,使棉纤维内水蒸气的蒸发压升高,它比空气中已成为气体的蒸汽部分压力的上升快得多,因此水分子离开棉纤维表面的机会就会大于吸附于棉纤维表面的机会。

此外,存在于棉纤维内部空隙中的液态水蒸发蒸汽压力也随着温度的上升而升高。

由于这些原因,在一般情况下,随着空气和棉纤维温度的升高,棉纤维水分含量略有下降。

但在高温高湿的条件下,由于棉纤维的热膨胀等原因,棉纤维水分含量反而略有增大。

3.平衡回潮率与吸湿滞后性棉纤维置于一个新的大气条件下,它将立刻吸湿或放湿,经过一定时间后,它的回潮率逐渐趋于一个稳定的值,这种现象称为吸湿平衡,所达到的回潮率称为平衡回潮率。

达到吸湿平衡时,棉纤维对空气中的水汽交换并不牌静止状态,实际上是同一时间内棉纤维吸收的水分和放出的水分在数量上接近相等,水汽交换是处于动态平衡中。

如果大气中水汽的部分压力增大,使进入棉纤维中的水分子多于放出的水分子,则表现为吸湿;反之,则表现为放湿。

另外,棉纤维吸湿平衡所需要的时间比放湿平衡所需要的时间短。

同样的纤维在一定的大气温湿度条件下,从放湿到平衡和从吸湿达到平衡,两种平衡回潮率不相等,前者大于后者,这种现象叫做纤维的吸湿滞后性,也叫做吸湿保守现象。

由于纤维的各种物理性能都与纤维的回潮率有关,并考虑到吸湿平衡速率快而较稳定,故在进行棉纤维物理性能测试时,不仅需要统一在标准吸湿平衡状态下进行,还要预先进行预调湿,即将纤维材料在较低的温度下烘燥(一般为40-50℃去湿0.5-1h),使纤维的回潮率远低于测试所要求的回潮率,然后再在标准状态下使达到吸湿平衡回潮率,以尽量减小纤维吸湿滞后性所造成的误差。

第二章棉花检验取样第一节取样原理棉花检验取样就是从一批棉花中取出一部分具有代表性的棉样供检验使用。

它是棉花检验工作的第一道工序,是检验工作的基础。

一批棉花的数量是庞大的,要全部进行检验,不仅浪费人力、物力,浪费时间,而且有些检验项目对棉花具有破坏性,有损棉花的使用。

因此,只能从待检验的棉花中抽取一部分具有代表性的棉样进行检验,以棉样的检验结果来决定整批棉花的质量。

棉花检验取样一般是以一批棉花为单位进行的。

这一批棉花,在统计学称为总体,也就是检验对象的全体,组成这批棉花的每个棉包即为个体。

对一个棉样来讲,这个棉样为总体,棉样中的每根纤维为个体。

取样的目的就是从总体中取出若干个个体组成样本。

样本中所包含的个体数称为样本容量,通常用符号n表示,总体中的个体数用符号N表示,根据样本容量的多少,可以划分为大样本和小样本。

样本容量(n)与总体个体数(N)之比n/N,称为取样比例。

要使得所取出的样本能代表总体性质,取样必须遵守随机原则,即完全排除主观意志的作用,保证总体中的每个个体(或群体),被抽取作为样本的个体(或群体)的概率相同,这种取样称为随机取样。

只有这样,才能根据样本的检验结果对总体作出某种判断。

棉花检验取样必须按随机原则进行,主要依据了概率论的大数定律和中心极限定理。

大数定律阐明,如果被检验的总体是由大量的相互独立的随机变量所构成,那么这些随机变量的平均结果与个别随机变量的特征无关。

在一定条件下,当试验次数很大时,也就是样本容量很大时,样本的平均值趋近于总体的平均值。

中心极限定理认为,如果被检验的总体是由大量相互独立的随机变量所构成,无论这些独立的随机变量是否服从正态分布,当个体数无限增加时,随机变量之和的分布趋于正态分布。

在取样过程中,遵守随机原则所得到的样本具有下述特性:随机性:表现在总体中每个个体都有相同的概率被扦取作为样本的个体。

独立性:样本的观察值是相互独立的随机变量。

代表性:样本中个体的分布特性与总体中个体的分布特性相同。

综上所述,采用随机取样获得的样本,其检验结果的平均值可代表总体。

但是,在实际检验过程中,样本平均值与总体真实值之间还存在着固定的不可避免的误差,我们把这种误差称为取样误差,即随机误差。

取样误差的大小主要受以下因素的制约和影响。

样本容量:在其他条件不变时,取样误差与样本容量成反比。

样本容量愈大,取样误差就愈小;反之,取样误差就愈大。

总体中个体间的差异:取样误差与总体中个体间的差异大小(即总体指标的变异程度)成正比。

总体中个体间差异愈大,取样误差也愈大;反之,取样误差则愈小。

取样方法:采用不同的取样方法取样误差也不同。

从总体中取样有重复取样和不重复取样,不重复取样误差小于重复取样误差,棉花检验取样属于不重复取样。

在棉花检验取样中常用的取样方式、方法有多种,取样误差各不相同,但目的只有一个,尽可能减小取样误差,以保证样本的代表性。

二、棉纤维试验取样方法棉纤维试验取样与业务检验取样有较大差别,当需要了解一批棉花的内在品质,需要通过仪器进行测试时,所进行的取样就称为棉纤维试验取样。

试验取样是多阶段的,通常先要扦取批样,然后再扦取实验室样品、试验样品,最后才能获得某一项目测试所需的试验试样。

棉纤维试验取样按照GB 6097的有关规定进行。

(一)批样的抽取批样就是从一批棉花中随机抽取一个相对大的样品,作为这批棉花的代表,并用来准备实验室样品。

批样的数量和抽取方法可参照GB 1103的有关规定和棉花业务检验取样方法。

(二)实验室样品的抽取实验室样品是从批样中抽取的,作为批样的代表送到实验室的样品。

每份实验室样品的常规大小约为200-250g。

在测定项目较少时,可适当减少取样数量。

实验室样品的抽取方法和份数根据指来确定。

当批量在250g-1包以下时,先将批样平铺成正方形,然后从正反两面多部位随机抽取至少100丛,每丛约2-2.5g,组成一份实验室样品。

当批量较大时,通常采用对分式四分法从批样中取得实验样品;批量在100包及以下抽取一份,101-300包抽取两份,301-500包抽取三份,500包以上抽取四份。

科学实验及其他方面特殊需要的取样,则根据试验目的、要求以及来样的特性,确定取样的比例和方法。

(三)试验样品的抽取试验样品是指从实验室样品中抽取的具有代表性的一部分纤维,它具有足够小的数量,以便于转变成试验试样。

抽取试验样品时,先将200-250g的实验样品稍加撕松混匀,在工作台上平铺成厚薄均匀、面积约为0.25m2的正方形棉层,然后分别从正反两面各16个分布大致均匀的部分,根据测定项目,随机抽取所需试验样品。

(四)试验试样是指从试验样品中抽取的试验一次用的纤维。

试验试样的数量和抽取方法由各测试项目来决定。

(2)DFA几何模型零件零件零件装配模型装配分析可行。

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第二章 纤维的吸湿性

第二章 纤维的吸湿性

五、影响纤维吸湿的因素
1.亲水基团的作用 纤维大分子中,亲水基团的多少和极性强弱均能影响其吸 湿能力的大小。数量越多,极性越强,纤维的吸湿能力越 高。如:羟基(-OH)、 酰胺基(-NHCO-)、羧基(COOH)、氨基(-NH2)等。 与水分子的亲和力很大,能与水分子形成化学结合水(吸 收水)。 纤维素纤维: 如棉、粘纤、铜氨等纤维,大分子中的每一葡萄糖剩基含 有3个-OH,在水分子和-OH之间可形成氢键,所以吸湿性 较大。醋酯纤维中大部分羟基都被乙酸基(-COCH3)取 代,而乙酸基对水的吸引力又不强,因此醋酯纤维的吸湿 性较低。
(二). 间接测定法
1.电阻测湿仪 利用纤维在不同的回潮率下具有不同的电阻值来进行测定。 多数纤维当RH=30%~90%,M和ρm的关系是:ρm· n =K M 式中:K——常数(与试样的数量、松紧程度、温度和电压等 有关); n——常数(随试样种类而定的)。 2.电容式测湿仪 ——以一定量的纤维材料,放在一定容量的电容器中, 由于纺织材料和水的介电常数相差很大,随着材料中含水的 多少使电容量发生变化,即可推测含水率或回潮率的大小。
二、 吸湿性的测量
(一)、直接测定法 ——称得湿重Ga,去除水分后得干重G0,根据定义求得W。 具体的测试方法有: 1. 烘箱法 原理 烘箱是利用电热丝加热,当箱内温度升至规定值时,把试 样放入烘箱内,使纺织材料内的水分蒸发于热空气中,并 利用换气装置将湿空气排出箱外。由于纺织材料内水分不 断蒸发和散失,质量不断减少,当质量烘至恒量时,即为 纺织材料干重(烘燥过程中的全部质量损失都作为水分), 最后算出回潮率指标。
三、吸湿机理
直接吸着水 :由于纤维中亲水基团的作用而吸 着的水分子。它们之间的结合力较强,主要是 氢键力,同时放出的热量也较多。 间接吸着水 :其他被吸着的水分子。a.由于水 分子的极性再吸着的水分子。 b.纤维中其他 物质的亲水基团所吸引的水分子。它们之间的 结合力较弱,主要是范德华力,同时放出的热 量也较少。 毛细水: 纤维有许多细孔,由于毛细管的作用 而吸收的水分称之~。

第一章第二节常用纤维的性能特征天然纤维

第一章第二节常用纤维的性能特征天然纤维

弹性,表面光洁,光泽也好。但这种羊毛的产量
不能满足毛纺工业的需要,因此精纺毛料织物的
原料中澳毛占相当比重。
改良细毛主要以美利奴羊(父系)+土种羊(母系)。
改良半细毛是以新疆公羊与藏系或蒙系母羊杂交所 产的母羊,再与茨盖公羊杂交所产的茨、新、藏 二代杂交育成。
2. 分子结构
各种氨基酸
3. 化学组成
整理后————真丝般光泽、使粗糙的 手感变得柔软和光滑。
2. 麻纤维的特点
(4)织物的光泽与整理过程有关,增光整 理后————真丝般光泽、使粗糙的手 感变得柔软和光滑。
(5)纤维弹性差,易起皱,而且不易消 失————缺点,与涤纶混纺或者经过 防皱整理可以改善。
2. 麻纤维的特点
(6)麻纤维吸湿性好、放湿快,不易产生 静电。热传导率大,能迅速摄取皮肤热 量,向外部散发,所以穿着凉爽,出汗 后不贴身。夏季服装
(7)麻纤维的强力约为羊毛的4倍,棉纤 维的2倍,含湿后纤维强力大于干态强 力————耐水洗
2. 麻纤维的特点
(8)延伸性差,较硬脆,折叠处容易折断—— 保存时不宜重压,褶裥处不宜反复熨烫
(9)耐热性好,熨烫温度可达200℃,加湿熨烫。
(10)耐碱,但不耐酸,不受漂白剂损伤。
(11)织物易发霉————保存在通风干燥处。
第一章 服装用纤维
第二节 常用纤维的性能特征
一、 天然纤维 (一) 棉纤维(Cotton) 产地:中国、美国、前苏联、埃及、巴
基斯坦、印度、西欧等 由于品种和产地的气候和土壤等种
植条件不同,棉花品质差异很大。
1. 棉纤维的种类:
按照棉花的品种分:
名称
产地
长度
特点
长绒棉=海岛棉 尼罗河流域,埃 最 长 达 60—70 长、细

纺织材料的吸湿性

纺织材料的吸湿性

纺织材料的吸湿性1. 引言纺织材料的吸湿性是指纺织品在接触水蒸气时能够吸收和释放湿气的能力。

吸湿性在纺织品的舒适性和性能方面起着重要的作用。

本文将介绍纺织材料的吸湿性特性、吸湿性对纺织品性能的影响以及提高纺织材料吸湿性的方法。

2. 纺织材料的吸湿性特性纺织材料的吸湿性是由其纤维结构和化学成分决定的。

纺织品通常由天然纤维如棉、麻和羊毛,合成纤维如涤纶和尼龙,以及特殊纤维如竹纤维和牛奶纤维等制成。

不同的纤维在吸湿性方面表现出不同的特点。

普通纤维如棉和麻具有较好的吸湿性能,而合成纤维则相对较差。

吸湿性是纺织材料中的水分与外界湿度之间的平衡关系。

当环境湿度较高时,纺织材料中的纤维会吸收空气中的水分,使纺织品保持较高的湿度。

而当环境湿度较低时,纤维会释放水分,以保持与环境的湿度平衡。

这种平衡调节机制使纺织品保持一定的湿度,提高了纺织品的舒适性。

3. 吸湿性对纺织品性能的影响吸湿性对纺织品的性能有着重要影响。

首先,在舒适性方面,纺织品的吸湿性能决定了它与人体皮肤的接触感觉。

纺织品吸湿能力强时,能迅速吸收皮肤上的汗液,保持干爽,提高穿着舒适性。

其次,吸湿性还能影响纺织品的透气性能,影响着水蒸气的透过性和纺织品的透气度。

在运动服装和户外用品等领域,纺织品的吸湿性能对保持人体体温平衡至关重要。

当人体运动时,会产生大量汗液,如果纺织品吸湿性能差,汗液无法迅速排出,会导致衣物黏糊和不透气,进而影响舒适性和穿着体验。

此外,纺织品的吸湿性还与静电产生相关。

在干燥的环境中,纺织品吸湿性差,容易积累静电,给人体带来不适。

4. 提高纺织材料吸湿性的方法为了提高纺织材料的吸湿性能,可以采用以下方法:•天然纤维的选择:选用具有良好吸湿性的天然纤维制成纺织品,如棉和麻纤维。

这些纤维具有高度的亲水性,并能迅速吸收水分。

•纤维处理:通过化学和物理方法对纺织材料进行处理,改善其吸湿性能。

例如,采用纳米技术将亲水性材料纳米化,提高纺织品表面的亲水性,增强吸湿性能。

纺织品的吸湿性能研究

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。

13种纤维的用途

13种纤维的用途

13种纤维的用途纤维是一种由天然或人工材料组成的细长可纺成纱线的物质。

纤维广泛应用于纺织、建筑、农业、医疗和其他许多领域。

下面我们来讨论13种常见纤维的用途:1.棉纤维:棉纤维透气、吸湿性好,主要用于纺织品制造。

其柔软、舒适的特性使其成为常见的服装和床上用品的首选。

2.维纶纤维:维纶纤维具有优异的拉伸强度和耐磨性,常用于制造高性能运动服和户外用品,如登山服、游泳衣和运动衫。

3.涤纶纤维:涤纶纤维耐热、耐腐蚀,具有良好的抗皱性和耐久性。

广泛用于制造衣物、床上用品和工业用纱线。

4.羊毛:羊毛纤维温暖、柔软,可用于制造羊毛衫、外套和地毯等。

由于其优异的绝缘性能,羊毛也常用于制作冬季保暖衣物。

5.丝绸:丝绸纤维具有光泽和柔软的特性,广泛用于制造高质量的服装、床上用品和家居装饰品。

6.尼龙纤维:尼龙纤维具有良好的强度和耐磨性,常用于制造背包、行李箱、绳索和运动鞋等产品。

7.亚麻纤维:亚麻纤维具有优异的吸湿性和透气性,常用于制作夏季服装、床上用品和家居装饰品。

8.聚丙烯纤维:聚丙烯纤维具有轻巧、柔软和高强度的特性,广泛用于制造地毯、家具和纺织品。

9.腈纶纤维:腈纶纤维具有抗拉伸性和耐强酸、强碱的特性,常用于制造防护军服、消防服和工业用纺织品。

10.蚕丝:蚕丝是由蚕茧中提取的纤维,具有光泽和柔软的特性,被广泛用于制作高档服装、领带和丝绸面料。

11.羊绒:羊绒是从山羊身上提取的纤维,保暖性能极佳,用于制作高品质的外套、围巾和手套。

12.尼泊尔草纤维:尼泊尔草纤维具有轻巧和耐用的特性,常用于制造手工编织品、家具和地板覆盖物。

13.茅草纤维:茅草纤维常用于制造帽子、草席和编织材料,因其天然、环保的特性而备受青睐。

总结:纤维的用途广泛,不仅包括纺织品的制造,还应用于建筑、农业、医疗和其他许多领域。

每种纤维都有其独特的特性和适用范围,因此在各个领域中扮演着不可或缺的角色。

布料种类及特点

布料种类及特点

布料种类及特点
1. 棉布:由天然棉纤维织成的布料,具有透气性好、吸湿性强
的特点,触感柔软舒适,常见于夏季服装和家居用品。

2. 麻布:以麻纤维为原料织成的布料,具有优异的透气性和抗
菌性能,清凉舒爽,常见于夏季服装和家居布艺。

3. 丝绸:由蚕丝纤维织成的布料,具有光泽度高、手感柔滑的
特点,常被用于高档服装和家居装饰。

4. 羊毛布:以羊毛纤维为原料织成的布料,具有保暖性好、弹
性大的特点,适合制作冬季服装和冬季床品。

5. 尼龙布:以合成尼龙纤维织成的布料,具有耐磨、抗拉伸和
防水的特点,常用于户外运动装备和行李箱等产品制作。

6. 涤纶布:以合成涤纶纤维织成的布料,具有耐磨、易清洗和
快干的特点,常见于日常服装和家居布艺。

7. 拉架布:一种由拉架纤维织成的弹性布料,具有高度伸缩性
和良好的形状回复能力,常用于紧身运动装备和内衣制作。

8. 帆布:一种结实耐磨的棉纺织品,常用于制作帆布鞋、帆布
包等耐用的日常用品。

9. 功能布料:如防晒布、防水布、透气布等,设计用于特定功
能而增加了一定的特殊性能,在户外运动、装备制作等领域广泛应用。

以上是常见的布料种类及其特点,根据不同的用途和需求,选择
合适的布料可以提升服装舒适度和功能性。

丝光棉的成分

丝光棉是一种纺织原料,它由多种不同的纤维组成。

下面是丝光棉常见的成分:
棉纤维:棉纤维是丝光棉的主要成分,它是从棉花中提取的天然纤维。

棉纤维具有柔软、吸湿性好、透气性佳等特点,使得丝光棉具有舒适的触感和适宜的穿着感。

人造纤维:在丝光棉中,可能会添加一些人造纤维,如聚酯纤维、锦纶纤维等。

人造纤维具有良好的弹性、耐久性和易护理性,可以增加丝光棉的耐用度和外观特性。

丝绸纤维:有些丝光棉会添加一定比例的丝绸纤维,以增加光泽和柔软度。

丝绸纤维具有天然光泽和良好的触感,使得丝光棉更加亮丽和舒适。

其他纤维:除了棉纤维、人造纤维和丝绸纤维,丝光棉还可能添加其他类型的纤维,如亚麻纤维、羊毛纤维等,以赋予丝光棉不同的特性和风格。

织物的吸湿性与舒适性关系

织物的吸湿性与舒适性关系在我们的日常生活中,选择合适的衣物对于舒适感至关重要。

而织物的吸湿性,便是影响衣物穿着舒适度的一个关键因素。

首先,让我们来了解一下什么是织物的吸湿性。

简单来说,吸湿性指的是织物吸收和保持水分的能力。

不同的织物在吸湿性方面表现各异,这主要取决于其纤维的性质。

天然纤维,如棉花、羊毛和麻,通常具有较好的吸湿性。

棉花是我们常见的纤维之一,它的分子结构中存在许多亲水基团,能够有效地吸收水分。

当我们穿着棉质衣物时,身体出汗所产生的汗液能够被迅速吸收,让皮肤表面保持相对干爽,从而增加了舒适感。

羊毛纤维虽然在吸湿性上不如棉花,但它能够在吸收水分的同时保持一定的保暖性能,这使得羊毛制品在秋冬季节备受青睐。

麻纤维的透气性和吸湿性也不错,穿着麻质衣物会感觉较为凉爽舒适。

相比之下,合成纤维如聚酯纤维、尼龙等在吸湿性方面表现较差。

这是因为它们的分子结构中缺少亲水基团,难以有效地吸收水分。

当我们穿着由这些合成纤维制成的衣物时,汗液往往不能被及时吸收和散发,容易在皮肤表面形成潮湿感,给人带来不适。

那么,织物的吸湿性是如何影响舒适性的呢?当我们进行各种活动时,身体会产生热量和汗液。

如果衣物的吸湿性好,汗液能够被迅速吸收并扩散到织物的表面,通过蒸发带走热量,从而调节体温,让人感觉凉爽舒适。

相反,如果织物吸湿性差,汗液无法被有效吸收和散发,就会导致皮肤表面温度升高,湿度增加,使人感到闷热、不透气,甚至可能引发皮肤问题。

此外,吸湿性还会影响衣物的触感和柔软度。

吸湿性好的织物通常更加柔软、顺滑,与皮肤的接触更加舒适。

而吸湿性差的织物可能会感觉粗糙、僵硬,容易产生摩擦和刺激,尤其是在长时间穿着的情况下。

除了纤维的种类,织物的组织结构也会对吸湿性产生影响。

例如,疏松的织物结构能够提供更多的孔隙,有利于空气流通和水分蒸发,从而提高吸湿性和舒适性。

而紧密的织物结构则可能限制水分的扩散和蒸发,降低吸湿性。

在实际的衣物选择中,我们需要根据不同的场景和需求来考虑织物的吸湿性。

棉花加工对棉纤维原生品质影响分析

纤维 的吸湿 能力 就越 大 。棉纤 维 的分 子排 列结 晶度 越低 , 吸 湿能 力越 强 , 不成 熟 的棉纤 维 非结 晶 区所 占 的 比例 比成 熟棉 纤 维 的大 , 不 成 熟 的低 级 棉 通 常含

棉 纤 维 结构
棉纤维 的结构一般包括大分子结构 、 超分子结 构 和 形态 结构 。棉纤 维原 生 品质 基本 上 由这 些结 构
棉 花 加 工对 棉 纤维 原 生 品质 影 响分 析
李 孝华
[ 郑州棉麻工程技 术设计研究所 , 河南 郑州4 5 0 0 0 4 ]
目前 我 国棉 花 加 工 技术 突 飞猛 进 , 加 工机 械 的 纤 维 素发 生 严 重 降解 ; 棉纤 维 与 大 多 数合 成 纤 维 不 同, 没有 明显 的热 塑 性 , 在 高 温作 用下 不溶 融 而分解 或碳 化 ; 棉纤 维吸湿性 较强 , 在潮湿 的条件 下存放 , 棉 纤维 会 因某些 细 菌 和霉菌 活 动而 发生 物质 变化 产 生 霉变 。微生物 的作用 与温度 和湿度关 系密切 。 三、 棉纤 维 的物理 性能 棉纤 维 的物 理性 能 主要 包 括 吸 湿性 能 、 力 学性
称 为棉 纤 维 的 热 学 性 能 , 主要包括质量热容 、 导 热 性、 耐 热性 和 吸湿 放热 等 。 因为棉 纤 维 的吸 湿 热小
于其他的天然纤维 , 所 以纯棉织物 的舒适感 较好 。 虽然吸湿放热对织物的保 暖性有利 , 但是易使含湿
量 较 高 的棉纤 维在贮 藏 过程 中发 热变 质 。
二、 棉 纤维 的化 学性 能 棉 纤 维 的化 学 性 能 主要 是 棉 纤 维 在水 、 有 机 溶
剂、 染料 、 酸、 碱、 氧化剂 、 热、 光 以及微生物等作用下

09第六章服装用织物的特征及其适用性

09第六章服装用织物的特征及其适用性第六章服装用织物的特征及其适用性第一节棉织物一、棉织物主要的服用性能特点①棉纤维细,手感柔软,吸湿性好,不闷热,贴身穿着舒适性。

②棉纤维断裂强度低于麻,高与羊毛,故一般棉织物强度较好,且湿水后强度增加。

③弹性恢复性较差,抗皱性差,服装的保形能力不佳,没有自然免烫性。

经树脂整理可提高其抗皱性和服装的保形性。

④棉织物耐碱不耐酸。

盐酸、硫酸等无机酸对棉有水解作用。

⑤棉织物容易发霉、变质。

⑥缩水较大,一般在5%-8%左右。

需预缩或进行防缩整理。

⑦光泽一般,质感自然质朴。

⑧色牢度不够好。

⑨保温性较好,有温暖感,冬季贴身感舒适。

⑩耐热性良好,在100℃沸水中不受影响,熨烫温度比较高。

二、棉织物的主要品种(一)平布平布:以棉纱织制的平纹布,经纬纱细度和密度接近或相同。

品种:纯棉、纯化纤或混纺。

如涤/棉、粘胶、粘/棉等。

1、组织:平纹。

2、分类根据所用纱线特数,平布分为三类:粗平布(又称粗布)、中平布(又称市布)、细平布三类(又称细布)。

3、规格范围线密度:粗平布32tex以上;中平布21~32tex;细平布21tex以下。

紧度:经向紧度Ej=45%~55%;纬向紧度Ew=45%~55%;总紧度:Ez=60%~80%4、特点及应用特点:组织简单、结构紧密、表面平整,但缺乏光泽和弹性。

(1)细平布特点:布身轻薄,平滑细洁,手感柔软,布面杂质少。

应用:多加工成漂白、染色和印花布,制作衬衣、内衣、夏装、床上用品等。

(2)粗平布特点:质地粗糙、厚实,坚韧耐穿,布面棉结杂质较多。

应用:多用于包装材料。

经染色的粗布可做劳动服。

(3)中平布特点:厚薄中等,布面较匀整光洁。

应用:面粉袋、衬料、被里布、童装、居家服或装饰布等。

(二)府绸府绸:是一种细特(较细的纱线)、高密度的平纹或平纹地提花棉织物。

因略带丝绸感,故名府绸。

1、组织:平纹、平纹地小提花。

2、规格范围线密度:19tex以下,单纱或股线。

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