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2023年暖感整理剂染整助剂无甲醛防皱剂芦荟剂柔软剂.docx

上传人:la****1 文档编号:1292659 上传时间:2023-04-19 格式:DOCX 页数:7 大小:56.33KB
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资源描述

1、暖感整理剂WARM6032 结构或组分:高级脂肪烃;用途及应用方法:适用于纯棉、毛等天然纤维及其混纺织物的暖感加工;1、浸轧工艺:1用量:3050g/l2工艺流程:漂染印花织物 浸轧暖感整理剂WARM6032轧液率6090% 烘干80120 拉幅150170 3060s 2、浸渍工艺: 1用量:3050g/L 2工艺流程: 漂染后的织物浸渍暖感整理剂WARM6032 (30401030min) 脱水回收残液,参加到底液中 烘干100120515min包装贮存:25kg、120kg塑料桶包装,贮存在0以上的仓库中,稳定期储存一年。韩笑服装及服装材料保温成效的研究 国家棉纺织产品质量监督检验中心

2、王宝军 【】在大量试验分析的根底上,从研究影响服装保温力的因素出发,提出了提高服装保温成效的理论依据和实用方法及途径。【关键词】服装保温成效 热阻 微气候 防风 抗低温着装有生物学和社会学两大功能。调节体温是服装最重要的生物学目的,而今人们并不单纯追求保温,而是致力于既舒适保温又轻便美观,提高其社会学价值。近几年层出不穷的新型保温材料就是个例证。本文力图以服装工效学的观点通过对服装保温成效的研究,阐述服装材料的有效利用与开发,为服装的合理设计与使用提供了依据。1保温成效的概念与表征服装的保温性是三个局部的综合效应:Rtcio。其中,Rt为服装总热阻;Rc为服装自身热阻,取决于服装材料的热阻;R

3、i为人体与服装间空气层热阻,它伴随着服装的穿、脱而产生与消失,并取决于服装的款式,因而通常将Ri与Rc合并作为着装热阻Rci来研究;Ro为服装外表滞留空气层热阻,在实际中不易测得,但可通过其对Rci的影响而得知,它主要受气温、风速等影响,如风速加大时Ro降低Rci也相应减小。服装具有的保温值或总热阻称为保温力。服装材料的结构、服装款式、环境温度、风速等的变化都会引起上述一系列热阻的变化,从而影响服装的保温力。服装在特定条件下的保温力,或条件改变后保温力提高或抵御降低的能力(或效力)称为保温成效。保温成效可通过服装材料自身保温力、环境条件的影响力,如防风效力、耐低温效力及空气层热阻效力等来表征。

4、2服装材料的自身保温力服装材料(面料、衬里、填充料等)的保温力是服装保温力的主体,也是最能主观调节的服装成效因素。服装材料(以下称“材料)是一种或几种纤维与空气的集合体,材料的保温力实际上就是这个集合体的综合热阻。空气的热导率是最小的,纤维虽也是热的不良导体,但热导率相对空气要大,且各种纤维热导率很接近(见表1)。而材料中空气的含量一般都在60%以上,最高可达99%以上。因此服装材料的热阻主要取决于蓬松度即含气量,纤维种类几乎没有影响,但纤维外形结构因影响蓬松度而关系密切。例如表2中1xx纤维原料不同,但其单重热阻与含气量根本成正比,9x因采用了卷曲纤维使其单重热阻很高;10xx虽含气量不是最

5、大,但单重热阻和单厚热阻却都很高,这是因为其特殊的结构,使既轻又薄的服装到达较高的保温成效。表1 几种物质的热导率物质热导率W物质热导率W空气2.345粘胶6.280羽毛2.386木材3.768丝5.230纸12.56毛5.350皮革16.75棉7.211水58.62涤纶8.374玻璃104.67腈纶5.117银41449.3这里需说明,单厚或单重热阻只是用以对特定材料的保温成效进行比拟,不能任意扩展使用。例如4x羊毛衫,如按单厚热阻折算3层的热阻应为:8.6510-21.6330.423而实测只有0.208。其误区是认为热阻随厚度按同比例增加。从表3的实验可以看出,不同厚度的测得的单厚热阻是

6、不同的,单重热阻亦如此。表2 几种保温材料的结构与保温力序号材料名称质量g/厚度mm蓬松度cm2g含气量热阻W单重热阻10-4xx单厚热阻10-2xxx备注1毛法兰绒337.71.885.5786.40.1354.007.182针织夹层281.62.037.2190.30.1415.017.44面棉夹涤3大衣呢548.010.018.295.40.2344.272.34毛腈4羊毛衫231.71.637.0389.20.1416.098.655大造毛皮513.114.027.396.80.2384.641.70腈纶6絮棉398.926.065.199.00.3859.651.487喷胶棉250.

7、024.096.099.20.33213.281.38涤纶8羊毛絮料232.019.081.999.10.27811.901.46短绒9涤纶棉172.07.3642.398.30.29417.384.00三维卷曲10熔喷棉108.82.6525.895.60.24422.438.87超细丙纶11红外絮片137.43.0722.396.80.19514.196.3512太空棉97.42.1321.996.70.25025.6711.74镀铝膜13羊毛绒絮片95.63.4035.197.80.17918.725.26双膜注:服装学研究中热阻的单位有时用Clo(克罗)表示,并有1W6.461Clo;

8、xx单位:(W)/g/;xxx单位:(W)/mm;表3 多层材料热阻变化表材料名称质量g/厚度mm热阻单厚热阻1层2层3层4层5层涤纶绸55.00.080.105/1.310.1140.750.1250.520.1470.460.1520.38华达呢250.00.410.1270.310.1400.170.1590.130.1750.1070.2020.099羊毛衫231.41.840.1430.0780.1780.0480.2080.0380.2500.0340.2860.031羊毛绒171.07.570.2380.0310.2880.0190.3330.0150.3570.0120.385

9、0.010太空棉94.72.590.2330.0900.2640.0610.2960.0380.3280.0320.3590.027注:热阻及单厚热阻的单位同表2。3.环境条件与保温成效服装在实际穿着中的保温力如何,只看其自身保温力是不够的,还要看环境恶劣后保温力能维持甚至提高的程度,这也是保温成效的表征。对服装保温力能构成威胁的主要是风速、气温、温度等,以下着重讨论前两个方面。(一)防风效力从直观上讲,防风性好,热量损失小,相对保温性提高,也就是保温成效好。为考查服装的这一性能,我们对40余种材料在KES-TL冷温感仪上进行了改变风速的保温性测定。首先测定无风(风速0.1m/s)时的热阻,然

10、后从材料垂直方向恒速给风,再测定热阻,逐步调高风速就得到了材料热阻随风速的变化曲线,图1和表4是局部材料的测试结果。根据以上结果可得出以下结论。表4 服装材料防风效力分析表序号材料名称质量g/厚度mm透气量S热阻W热阻降低率(%)无风1.5m/s3m/s1.5m/s3m/s1毛涤纶231.00.470.110.1160.09000.080222.431.02涤纶绸55.00.080.370.1010.07000.055030.745.53针织面料179.80.782.910.1180.0800.66732.243.54灯芯绒286.71.090.030.1280.1100.09914.122.

11、75法兰绒337.71.880.450.1350.1180.10512.622.26针织夹层281.62.030.7920.1460.1140.10421.928.87熔喷棉108.82.750.3970.2330.1820.16721.928.38红外絮片137.43.071.9070.1960.1610.13417.931.6红外絮片+膜0.2100.1970.1750.16710.715.29羊毛衫231.71.631.550.1410.1120.07420.646.9羊毛衫(双层)463.43.300.7300.1640.1380.12215.825.610大衣呢548.010.00.

12、3700.2340.2220.2085.111.111絮棉398.926.00.4350.3850.3570.3337.213.512喷胶棉250.024.02.4810.3330.2700.20418.938.8呀胶棉+膜0.2150.3340.3000.2719.018.913人造毛皮513.114.01.240.2380.2120.20310.914.714太空棉127.22.420.1960.2040.1610.15218.0256515复合太空棉331.515.00.1200.3680.3400.3137.614.916羊毛绒絮片95.63.400.1580.1790.1670.1577.712.317羊毛絮料232.819.02.330.2780.2350.19014.431.7羊毛絮料+膜0.2500.2790.2600.2506.510.41.材料热阻随风速增加,先是急速下降,而后缓慢且大体呈线性降低。2.一定风速下各种材料

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