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
摘要:
简要介绍了吸湿速干纺织品的发展概况及性能,针对吸湿速干纺织品的特殊功能性总结了国内外的检测方法,并提出综合的评价体系,为纺织品的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,人们不仅对衣服的保暖性、款式有较高的要求,而且对服装面料的舒适性、健康性、安全性和环保性的要求也越来越高,既要求服装有良好的舒适性,又要求在大量活动而出现汗流浃背的情况时,服装不会粘贴皮肤而使人产生湿冷感。于是人们对面料提出了吸湿速干功能新要求[1]。
1 吸湿速干纺织品的发展概况
吸湿速干产品的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的研究,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Wellkey;1986年美国杜邦公司首次推出名为“Coolmax”的吸湿排汗聚酯纤维,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,制成的衣料洗后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Coolmax Aim系列布料。自杜邦公司推出吸湿排汗功能的Coolmax后,我国台湾的许多纤维生产商依托自身的技术优势,先后投入巨资开发具有吸湿排汗功能的相关产品,如远东纺织研制成功的Topcool十字形截面吸湿排汗纤维、华垄中兴纺织出品的十字断面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的Technofine吸湿排汗聚酯纤维。目前杜邦的Coolmax、远东纺织的Topcool、豪杰的Technofine、中兴纺织的Coolplus等吸湿排汗纤维制成的产品已投入市场[2]。
相比而言,我国大陆对于吸湿排汗纤维的研究在技术上还存在一定的差距,近年由于市场兴起“吸湿排汗”纤维开发和应用的热潮,加上后道织物产品开发对吸湿排汗纤维需求的增加,大陆的研究机构也逐渐投入大量的精力研究相关的课题。
2 吸湿速干纺织品的原理
吸湿性指纤维表面或内部吸附或吸收气相水分的特性,放湿性指纤维吸湿后向外界环境放湿的特性,图1形象地展示了服装产品在穿着时的湿传导过程。吸湿速干,顾名思义就是面料能很快地吸收水分,又能及时将水分排出,从而保持人体的干爽状态,无论天然纤维还是合成纤维都很难兼具这两种性能,如何能使一种纤维同时具有快速吸湿、散湿的高舒适性能,纺织专家尝试各种技术开发吸湿速干面料,目前研究比较多的主要是通过以下几个途径:一是通过合理的织物组织结构设计,达到吸湿速干的功效;二是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;三是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、表面微孔等纤维差别化技术的运用。
如果纤维大分子在化学结构中有亲水基团存在,这些亲水基团能与水分子形成水合物,纤维就具有吸湿性,所以纤维大分子存在亲水基团是纤维具有吸湿能力的主要原因。纤维中的大分子在结晶区中紧密而有规则地排列在一起,在此晶区中,活性基团之间形成交联,如纤维素中的羧基间形成氢键,聚酰胺中的酰胺基间形成氢键,所以水分子不容易渗入结晶区,如果要使晶区分子吸湿,必须破坏这种结构,使活性基团处于游离状态,才能具有吸湿作用。因此纤维的吸湿主要发生在无定形区,所以纤维的结晶度愈低,吸湿能力愈强。此外,微孔结构使纤维的吸湿率提高很多,化学纤维的吸湿率大多比不上天然纤维,这是因为合成纤维一般比较致密,而天然纤维组织中有微隙[2]。在吸湿速干织物的开发过程中,除了采用的纤维原料外,织物的组织结构、印染工艺、后整理技术及物理形态的结构改性等都对织物的吸湿速干性能有着非常大的影响。
3 吸湿速干纺织品的测试方法
吸湿速干面料的检测技术与其设计原理和所采用的加工工艺紧密关联,目前国内外尚无单一的方法或标准可以涵盖所有不同种类的吸湿速干纺织产品,各国的测试方法也不尽相同。
3.1 我国标准GB/T 21655.1―2008的测试方法
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》采用组合法,以多项指标综合评价纺织品的吸湿性与速干性,原理简单、测试方便。该方法主要测试纺织品的吸水率、滴水扩散时间、芯吸高度、蒸发速率和透湿量5项指标。
3.1.1 吸水率的测试
每个样品取5块试样,每块试样尺寸至少为10cm×10cm,在标准大气下调湿平衡,将试样放入盛有三级水的容器内,试样吸水后自然下沉,在水中浸润5min后取出,自然平展地垂直悬挂,水分自然下滴,当试样不再滴水时,用镊子取出试样称重。试样的吸水率等于浸湿后的质量与原始质量的差值占原始质量的比值,计算5块试样的均值。
3.1.2 滴水扩散时间的测试
每个样品取5块试样,每块试样尺寸至少为10cm×10cm,在标准大气下调湿平衡,将试样平放在试验平台上,用滴定管吸入适量的三级水,将约0.2mL的水轻轻地滴在试样上,滴管口距试样表面应不超过1cm。观察水滴扩散情况,记录水滴接触试样表面至完全扩散所需时间,若水滴扩散较慢,一定时间后仍未完全扩散,可停止试验,并记录扩散时间大于设定时间。
3.1.3 蒸发速率的测试
每个样品取5块试样,每块试样尺寸至少为10cm×10cm,对每块样品称重,记为m0,将试样进行滴水扩散时间的测试,试验完成后立即称取质量并自然平直悬挂于标准大气中,每隔(5±0.5)min称取一次质量,直至连续两次称取质量的变化率不超过1%,结束试验。如水滴不能扩散,可以加入润湿剂,或以玻璃棒捣压水滴,如果水滴仍不能扩散,停止试验,报告试样不吸水,无法测定蒸发速率。按公式(1)和公式(2)计算试样在每个称取时刻的水分蒸发量,绘制“时间―蒸发量曲线”。 △mi=m-mi (1)
Ei=△mi×100/m0 (2)
△mi――水分蒸发量,g;
m0――试样原始质量,g;
m――试样滴水润湿后的质量,g;
mi――试样在滴水润湿后某一时刻的质量,g;
Ei――水分蒸发率,%。
正常的时间―蒸发量曲线通常在某点后蒸发量变化会明显趋缓,在该点之前的曲线上作最接近直线部分的切线,求切线的斜率即为水分蒸发速率,分别计算洗涤前和洗涤后5块试样的平均蒸发速率。 3.1.4 芯吸高度和透湿量的测试
芯吸高度按FZ/T 01071的规定执行,裁取6块试样,其中3块试样的长边平行于织物经向(或纵向),另3块的长边平行于织物的纬向(或横向)。记录30min时芯吸高度的最小值,分别计算洗涤前和洗涤后2个方向各3块试样芯吸高度最小值的平均值。
透湿量按GB/T 12704方法A吸湿法执行。
3.1.5 吸湿速干性能技术要求及评定
按表1或表2评定产品的吸湿速干性能,产品洗涤前和洗涤后的各项指标均达到技术要求的,可明示为吸湿速干产品,否则不应称为吸湿速干产品。对于吸湿产品,仅考核吸湿性的3项指标;对于速干产品,仅考核速干性的两项指标。
3.2 美国材料与试验协会ASTM的测试方法
竖直杯法(ASTM E96-80-Procedure-B)。该试验方法是在温度为23℃、相对湿度为50%的情况下将织物盖在盛有水的杯上,织物下表面距离水面0.019m,水汽不断地通过织物传输到外界,因此杯中水量逐渐减少,通过周期性地称量杯内水的重量,从而得到该织物对水汽的传输速率,单位为g/( m2?d)[2]。该装置简单,操作方便,对各种织物有比较性,由于织物下表面与水面仅有0.019m的距离,因此基本消除了对流的影响,属于纯扩散控制,与基本出发点完全吻合,适合于低等或中等透气性的织物的测定,但对于具有高透气性的材料,由于其较高的透气性会导致材料上方的空气进入下方杯中,破坏了杯中的静止空气层,使测试结果的准确性受到影响。
3.3 日本JIS L1096的测试方法
3.3.1 A法
将织物做成20cm×20cm的试样片10片,向织物滴一滴水,从水滴落在织物上开始到织物上的水滴没有光反射为止,记录时间,单位为s,取10次平均值,保留至小数点后一位。该法反映了织物对水的浸润性质,所测得的时间越短,织物对水的浸润性越好。
3.3.2 B法
将织物做成20cm×2.5cm的试样片,纵向、横向各5片,在装有(20±2)℃水的水槽上安装一水平棒,把试验片固定于棒上,试验片下端线浸于水面,用一直尺测量10min内由毛细现象水上升的高度(mm),取5次平均值,保留到整数。
3.3.3 C法
将织物做成1cm×1cm的试样片3片,平放入(20±2)℃的水中,记录从放入到试验片浸湿后开始下沉所需的时间,单位为s,取5次平均值,保留到整数。
3.4 美国纺织化学师与印染师协会AATCC79:2000的测试方法 3.4.1 织物的干燥性能(水分蒸发率)
将6cm×6cm的试样置于(20±1)℃、相对湿度(65±2)%的环境下24h,以滴定管口距受测织物表面1cm距离,滴0.05mL水于织物表面后(织物湿态质量为ms),置于准确度0.001g的微量天平悬空测试,12min后测(织物的质量为mt)其水分蒸发率,如公式(3)所示,取测试5次的平均值。
水分蒸发率=[(ms-mt)/0.05]×100% (3)3.4.2 滴水面积法
将织物展平,悬空撑平,向织物滴0.04mL水,3min后测量浸润面积,这种方法简单直观,观察者不但可从浸润面积的大小对织物做出对比,而且也可以从其浸润过程织物的不同表现来判断它的吸水特性。
4 吸湿速干纺织品的评价体系
织物对液态水的传递可看成是一个多环节的完整过程。它包括:①织物和液体的接触、润湿与吸收;②液体输送;③保水;④液态水蒸发散逸4个环节。由于吸湿速干特性与多种因素有关,如织物本身的性质、纤维表面的平滑程度、纤维的宏观形态结构(如中空、微孔等)以及纱线的构成方式、织物的编织结构等。所以评价织物的吸湿速干性能并不能停留于单一的吸湿速干指标的高低,辅助指标同样重要,只有充分满足辅助指标的最低要求,并且同时具备高性能的吸湿速干特性的织物才能称之为吸湿速干织物。[3]我们认为,一个完备的吸湿速干织物的测试与评价体系框架应该如图2所示。
参考文献:
[1] 商成杰.功能纺织品[M].北京:中国纺织出版社,2006.
[2] 姜怀.功能纺织品开发与应用[M].北京:化学工业出版社,2012.
[3] 廉志军,潘菊芳.吸湿速干聚酯织物测试与评价体系.2004涤纶产业链技术研讨会[C].桂林:中国纺织工程学会.2004:178-182.
(作者单位:宿迁市纤维检验所)
面料的吸湿性和透气性如何评估
面料的吸湿性和透气性如何评估
概述
面料的吸湿性和透气性是评估一种织物质量的重要指标。吸湿性是指面料吸收和储存水分的能力,透气性则是指面料对空气流通的能力。不同面料的吸湿性和透气性对人体穿着的舒适度和健康都有着重要影响。本文将介绍面料吸湿性和透气性的评估方法和相关指标。
面料吸湿性的评估
面料的吸湿性是指面料对水分的吸收和储存能力。面料的吸湿性评估通常包括以下几个方面的指标:
1. 吸湿速度:吸湿速度是指面料吸收水分的快慢。常用的评估方法是将面料置于一定温度和湿度的环境中,通过测量一定时间内面料吸湿的重量变化来计算吸湿速率。
2. 吸湿保持率:吸湿保持率是指面料在接触水分后能够保持多长时间的吸湿状态。一般通过在一定的时间内测量吸湿面料的重量变化来计算吸湿保持率。
3. 湿透时间:湿透时间是指面料从表面完全干燥到完全湿透需要的时间。通过将水滴滴到面料表面,并观察水滴渗透进面料内部所需的时间来评估。
4. 饱和湿透时间:饱和湿透时间是指面料从表面完全干燥到完全湿透的时间。通过将面料完全浸泡在水中,并观察面料完全湿透所需的时间来评估。
以上指标的评估结果可以提供面料吸湿性的定量化数据,帮助消费者和厂商更好地选择和生产面料。
面料透气性的评估
面料的透气性是指面料对空气流通的能力。面料透气性的评估方法和指标如下:
1. 透气阻力:透气阻力是指空气在穿过面料时所受到的阻力。通常通过测量面料上下两侧的气压差来计算透气阻力。透气阻力越小,面料的透气性越好。
2. 透气度:透气度是指面料单位面积上单位时间内透气的空气量。透气度的计算方法是将一定面积的面料用于透气测试,通过测量一定时间内通过面料的空气量来计算透气度。 3. 空气渗透率:空气渗透率是指面料在一定压力下通过的空气量。通过在一定的压力下测量通过面料的空气量来评估空气渗透率。
面料透气性评估的结果可以提供面料透气性能的定量化数据,帮助消费者选择适合的面料。
纺织品蒸发率检测标准
纺织品蒸发率检测标准
一、检测标准
本检测标准主要依据《纺织品 蒸发率的测定》和《纺织品
吸湿速干性的评定》等标准进行。
二、检测方法
本检测采用烘箱法,将试样置于烘箱中,在一定温度下加热干燥,通过测量试样干燥前后的质量变化来计算蒸发率。
三、检测指标
蒸发率是衡量纺织品吸湿速干性能的重要指标,通过检测蒸发率可以评价纺织品的舒适度和功能性。蒸发率的计算公式为:蒸发率
=
(m1 - m2) / m1 × 100%,其中m1为试样干燥前的质量,m2为试样干燥后的质量。
四、检测样品
本检测所需的样品为纺织品原样或洗涤后的样品,样品尺寸不小于30cm x 30cm。在样品制备过程中,应避免任何可能影响其性能的因素,如污染、损坏或化学处理等。
五、检测条件
1. 温度:在测试过程中,烘箱温度应保持在(50±2)℃,以避免因温度波动而影响蒸发率。
2. 相对湿度:相对湿度应保持在(65±2)%,以模拟实际穿着环境。
3. 风速:在测试过程中,风速应保持在(2.5±0.5)m/s,以保证试样表面空气流动的均匀性。
4. 测试时间:每个试样应至少干燥3小时,以获得可靠的蒸发率数据。
六、检测仪器
本检测所需的仪器包括烘箱、天平(精度0.01g)、计时器、测温计等。其中,烘箱应具备恒温控制和计时功能,天平应具有较高的精度以保证测量结果的准确性。
七、数据分析
每个试样应至少进行三次检测,以获得可靠的蒸发率数据。在数据处理时,应剔除异常值并计算平均值和标准偏差。如果检测结果不符合标准要求,应重新进行检测。
八、安全要求
在进行蒸发率检测时,应注意以下安全要求:
1. 操作人员应熟悉检测仪器的使用方法,严格遵守操作规程。
2. 在使用烘箱时,应注意不要被高温烫伤,并保持通风良好。
3. 在使用天平时,应注意避免被重物砸伤或划伤手部。
面料吸湿发热测试标准
面料吸湿发热测试标准
1. 最高升温值
最高升温值是指在特定时间段内,面料表面温度升高的最大值。测试过程中,将面料置于标准环境下(温度:20℃,相对湿度:65%),然后测量其表面温度的变化。最高升温值应不超过标准规定的限值。
2. 30分钟内平均升温值
30分钟内平均升温值是指面料在30分钟内表面温度平均上升的数值。通过测量面料在吸湿过程中表面温度的变化,可以评估其持续发热的能力。平均升温值应不低于标准规定的限值。
在进行测试时,需要注意以下几点:
3. 确保测试环境符合标准要求,包括温度和湿度。
4. 选择具有代表性的面料样品进行测试。
5. 在测试过程中,需要使用精确的温度测量设备,以确保数据的准确性。
6. 测试结果应进行统计分析,以评估不同面料在吸湿发热性能方面的差异。
总之,本测试标准提供了评估面料吸湿发热性能的方法和指标,有助于指导面料生产厂家提高产品的性能和质量。
纺织品透湿性能测试常用的测试方法有那些
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Standard International Group(HK) Limited 标准集团(香港)有限公司
纺织品透湿性能测试常用的测试方法有那些
织物的透湿性是服装热舒适性评价的重要内容。人们较为熟悉的评价织物透湿性的测试方法是透湿杯
法。透湿杯法可分为蒸发法和吸湿法。蒸发法和吸湿法又可分为正杯法和倒杯法。
一、正杯法
按照ASTME96方法B的规定,透湿量的测试在一个测试箱内进行,测试箱的空气温度为23℃,相对湿
度为(50±2)%,风速为2.8m/s。测试时,往透湿杯内倒入一定量的蒸馏水,将直径为7.4cm圆形试样
的测试面向下放置在透湿杯上,将试样固定好。然后在天平上称量,精确至0.001g,将其放入测试箱内,
2h后,再次称量。试样的透湿量按式(1)计算:
Gwvt=24△m/A·t (1)
式中:Gwvt为试样的透湿量,g/(m2·d);△m为透湿杯2次质量之差,g;A为实样的实验面积,
m2;t为实验时间,h。
二、出汗防护热板仪
织物的透湿性也可用出汗防护热板仪测评。出汗防护热板仪M259B用于测量织物的蒸发阻抗。热
板上面覆盖一层防 水透湿薄膜,将大小为0.3m×0.3m的试样放在薄膜上。蒸馏水从热板底部喂入,热
板表面温度稳定在35℃,以模拟人体出汗的情况。出汗防护热板仪置于 小型人工气候室内,室内温度为
35℃,湿度为40%,空气流速为lm/s。当系
统处于稳定状态时,由式(3)计算织物的蒸发阻抗:
Ret=A(Pm —Pa)/(H —△He) (3)
式中:Ret尺为总蒸发阻抗,m2·Pa/W;Pm为测试板表面温度下的饱和水蒸气压,Pa;P为气
候室内空气的水蒸气压,Pa;日为加热功率,W;△H为加热功率修正项,W。
标准集团(香港)有限公司
Standard International Group(HK) Limited 标准集团(香港)有限公司 三、倒杯法
汉麻织物的吸湿速干性能研究
汉⿇织物的吸湿速⼲性能研究
2019-06-27
摘要汉⿇纤维因其良好的服⽤性能⽇益受到关注,本⽂通过采⽤相同组织规格的织物,按照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》测试⽐较了汉⿇、苎⿇、亚⿇及棉织物的吸湿速⼲性能,分析了相关结果的原因。
关键词: 汉⿇;亚⿇;苎⿇;棉;吸湿速⼲性1 引⾔
所谓⾯料的吸湿速⼲性,就是指织物快速吸收⽔分与快速⼲燥的性能。相⽐于其他⾯料,采⽤吸湿快⼲⾯料制成的服装具有明显的⼲爽感与舒适度,尤其是在运动状态下,优势更加明显。随着⽣活⽔平的不断提⾼,⼈们对⾐着的功能性、舒适性有了越来越⾼的要求,其中吸湿速⼲织物已⼴泛应⽤于内⾐、运动装等领域。汉⿇(Hemp)纤维,即培育的⽆毒⼤⿇的品种[1],作为近年来新开发使⽤的纤维,由于其良好的服⽤性能受到越来越多的关注。本⽂通过选取织物规格相同的汉⿇、苎⿇、亚⿇和棉织物,按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》进⾏吸湿速⼲性[2]的测定⽐较,研究了汉⿇织物的吸湿速⼲性能。2 试验部分
2.1 仪器及试验材料
2.1.1 仪器
精密电⼦分析天平,滴定管,电脑式织物透湿仪。2.1.2 材料
为了使汉⿇织物与棉织物及其他⿇类织物的吸湿速⼲性具有可⽐较性,选取织物规格相同的汉⿇、苎⿇、亚⿇和棉织物进⾏试验,织物规格:71 tex×71 tex/64×54。2.2 试验步骤
按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》分别进⾏织物吸⽔率、滴⽔扩散时间、芯吸⾼度、蒸发速率、透湿量的测试。3 结果与讨论
3.1 吸⽔率
吸⽔率A:试样在⽔中完全浸润后取出⾄⽆滴⽔时,试样所吸取的⽔分对试样原始质量的百分率,A=————×100% ,吸⽔率越⼤,表明吸湿能⼒越强。各织物的吸⽔率如表1所⽰。3.2 滴⽔扩散时间
滴⽔扩散时间:将⽔滴在试样上,从⽔滴接触试样⾄其完全扩散并渗透⾄织物内所需要的时间。滴⽔扩散时间越⼩表明织物吸⽔速度越快。各织物的滴⽔扩散时间如表2所⽰。3.3 芯吸⾼度
速干面料评测报告模板
速干面料评测报告模板
评测对象:速干面料
一、材料介绍:
速干面料是一种具有快速吸湿和干燥特性的纺织材料。通常采用化学纤维或合成纤维制成,具有优异的抗水性和透气性能。速干面料广泛用于户外运动服装、健身服装和游泳服等领域。
二、吸湿性评测:
速干面料具有快速吸湿的特性,可以将汗水迅速从皮肤表面吸收到面料中,保持穿着者的干爽舒适感。通过实际测试,在适度运动后,速干面料能够在短时间内吸湿吸汗,保持衣物表面的干燥状态。
三、干燥性评测:
速干面料的干燥性能是其重要的特点之一。在吸湿后,速干面料可利用其良好的透气性和蓄热性,将水分快速蒸发,实现迅速干燥。实测结果表明,速干面料在相对较短的时间内即可恢复干爽状态。
四、透气性评测:
速干面料具有良好的透气性能,能够有效排出体内热量和湿气。通过透气性测试,速干面料的透气性能得到了验证。穿着速干面料的衣物,能够在剧烈运动时保持舒适的体感,有效防止蒸发汗液引起的不适。
五、抗水性评测: 速干面料具有出色的抗水性能,能够抵御外部水分的渗透。在实际测试中,速干面料表现出优异的防水性,即使在暴雨天气下也能保持较好的干燥效果。这使得速干面料在户外运动和水上运动中具有很好的应用潜力。
六、总结:
速干面料具有快速吸湿、干燥迅速、良好的透气性和抗水性等优秀特性。经过评测验证,速干面料在户外运动、健身和水上运动等领域具有广泛应用前景。速干面料的出现,大大提升了运动服装的舒适性和功能性,为运动者提供更好的穿着体验。
吸湿快干的国际标准
吸湿快干的国际标准
一、吸湿性
吸湿性是指材料吸收周围环境中的水分的性质。吸湿性是快速干燥的一个重要因素,因为它可以迅速吸收汗水,减少湿气滞留,从而加速干燥过程。
在吸湿快干的标准中,吸湿性主要通过吸湿率来衡量。吸湿率是指在一定时间内,材料吸收的水分重量与材料干燥重量的比值。吸湿率越高,说明材料的吸湿性能越好。
二、快干性
快干性是指材料在吸收汗水后能够迅速蒸发,使汗水快速从皮肤表面排出的性质。快干性能有效地降低汗水的积聚,减少湿气滞留,提高穿着者的舒适度。
在吸湿快干的标准中,快干性主要通过干燥速率来衡量。干燥速率是指在一定时间内,材料干燥的重量与湿润材料的重量之差与时间的比值。干燥速率越高,说明材料的快干性能越好。
三、舒适性
舒适性是指材料穿着的舒适程度。吸湿快干材料可以提高穿着者的舒适度,因为它们能够迅速吸收汗水并快速蒸发,从而减少汗水的积聚和湿气的滞留。
在吸湿快干的标准中,舒适性主要通过透气性来衡量。透气性是指空气透过材料的难易程度。透气性越好,汗气就越容易排出,从而提高穿着的舒适度。
四、耐久性
耐久性是指材料在使用过程中保持其原有性能的能力。吸湿快干材料需要具备较好的耐久性,以确保在长时间使用后仍能保持良好的吸湿和快干性能。
在吸湿快干的标准中,耐久性主要通过耐洗、耐摩擦和耐光照等试验来衡量。通过这些试验可以检验材料在各种环境条件下使用后的性能保持能力。
五、环保性
环保性是指材料生产和使用过程中对环境的影响程度。吸湿快干材料应具备环保性,以减少对环境的负担。 在吸湿快干的标准中,环保性主要通过考察材料的生产过程、可回收性和生物降解性等方面来衡量。生产过程应尽可能减少对环境的污染,可回收性和生物降解性越强,说明材料的环保性能越好。
纺织品吸湿排汗性能测试方法
标准集团(香港)有限公司
Standard International Group(HK) Limited 标准集团(香港)有限公司 纺织品吸湿排汗性能测试方法 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汽,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,将体表的热量和水汽向外界传送,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。 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,目前国内外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。 蒸发即透湿性能的测试:吸湿排汗产品除了吸湿与传导等两项功能特性之外,对透湿性能也有较高的要求,以形成完整的整体效果。纺织产品透湿功能测试的基本原理是:以固定的试样面积,给予一定量的水,监测水量与时间的变化关系,并换算为蒸发率,常用的单位为单位时间、单位面积里湿气的透过量。显然,在相同时间内,蒸发率越高即表示透湿功能越好。对应的国外标准有英国的BS7209、美国的ASTME96和日本的JISL1099。 事实上,这里所谓的“透湿”,指的是在特定环境条件下,纺织品让湿气透过量的多少。所谓的“湿气”,并不等同于肉眼可见的汗液。一般而言,人体的湿气是伴随新陈代谢产生的热量而来。纺织服装的透湿性 标准集团(香港)有限公司
面料的吸湿速干性能比较
面料的吸湿速干性能比较
引言
面料的吸湿速干性能是指面料在接触水分后,能够吸收水分并迅速将其排出的能力。这一性能在许多领域中都具有重要意义,特别是在户外运动、运动服装和床上用品等方面。本文将比较几种常见面料的吸湿速干性能,并讨论其优缺点及应用领域。
1. 棉质面料
棉质面料是一种常见的天然纤维面料,具有良好的吸湿性能。由于其纤维本身具有很强的亲水性,可以迅速吸收周围的水分,并将其锁定在纤维内部。但是,棉质面料的干燥速度相对较慢,需要较长时间才能将水分蒸发出去。
优点: - 良好的吸湿性,可以迅速吸收汗水,保持肌肤干爽。 - 亲肤性好,对皮肤无刺激。 - 透气性好,有助于排汗和保持皮肤的舒适感。
缺点: - 干燥速度较慢,容易产生潮湿感。 - 易皱,需要经常熨烫。
应用领域: - 日常生活中的服装,如T恤、衬衫等。 - 夏季运动服装,如跑步衣、运动短裤等。 - 家居服、床上用品等。
2. 聚酯纤维面料
聚酯纤维面料是一种合成纤维,具有良好的吸湿速干性能。由于其纤维具有较低的亲水性,水分不容易吸附在纤维表面,因此干燥速度相对较快。此外,聚酯纤维还具有较强的抗皱性能,不易产生皱纹。
优点: - 快速的吸湿速干性能,能迅速排除汗水和湿气。 - 抗皱性好,服装不易产生皱纹。 - 耐磨性强,经久耐用。
缺点: - 相对较差的透气性能,容易产生闷热感。 - 不具备天然纤维的亲肤性和透气性。
应用领域: - 运动服装,如足球服、篮球衣等。 - 户外运动装备,如登山服、防水衣等。 - 家居服、床上用品等。
3. 羊毛面料
羊毛面料是一种天然纤维面料,具有良好的吸湿速干性能。羊毛纤维中含有大量的角蛋白,能够吸收空气中的湿气,并保持干燥。此外,羊毛纤维还具有保温性能,能够在潮湿环境下保持身体的温暖。 优点: - 良好的吸湿速干性能,迅速吸收汗水,并将其蒸发至纤维表面。 - 保温性好,能在潮湿环境中保持身体的温暖。 - 抗静电性能好,不易产生静电。
纺织品吸湿速干性能测试技术及标准分析
纺织品吸湿速干性能测试技术及标准分析
陆雅芳;周晨;党敏
【摘 要】文章比较、分析梳理了国内外吸湿快干测试标准,将吸湿标准按测试原理分为6类,快干测试分为5类,逐一阐述了这些吸湿快干测试方法的测试原理.同时比较了各方法的测试设备和表征指标,为买家和生产企业提供技术支持,以便买家和生产企业选择适合其产品的测试方法和考核指标.
【期刊名称】《纺织导报》
【年(卷),期】2017(000)009
【总页数】6页(P32-37)
【关键词】纺织品;吸湿;速干;测试;标准
【作 者】陆雅芳;周晨;党敏
【作者单位】上海天祥质量技术服务有限公司;上海天祥质量技术服务有限公司;上海天祥质量技术服务有限公司
【正文语种】中 文
【中图分类】TS107.5
随着生活水平的提高,人们对服饰除了有舒适性、时尚性的要求之外,对功能性的要求也越来越多。吸湿快干产品作为众多纺织功能性产品之一,一直备受人们关注。为了开发吸湿快干产品,各大化纤公司也积极投入研发,并推出了各种各样的吸湿快干纤维。日本帝人(TEIJIN)公司于1986年推出中空微多孔纤维第一代产品专利;同年,美国DuPont(杜邦)公司推出了具有 4条排汗沟槽的吸湿排汗聚酯纤维COOLMAX®;泉州海天轻纺集团开发了具有特殊表面沟槽的CoolDry,中国石化仪征化纤有限责任公司生产了Coolbst系列纤维,广东顺德金纺集团开发了Coolnice纤维;我国台湾的许多纤维生产商依托自身的技术优势,先后投入巨资开发具有吸湿排汗功能的相关产品,如远东纺织研制的Topcool十字形截面吸湿排汗纤维、中兴纺织出品的十字断面Coolplus功能改性聚酯纤维等。
如今,众多吸湿快干产品充斥消费市场,但是从2017年广州消协抽检该类产品的结果来看,吸湿快干产品的不合格率十分突出。为了更好地研究纺织品的吸湿快干性能,给生产厂家和买手提供技术上的支持和指引,本文将从吸湿快干测试标准入手,比较、分析梳理目前国内外吸湿快干测试方法的测试原理、测试设备和表征指标等。
