(陜西工業職業技術學院,陜西咸陽 712000)
織物性能的測試與分析*
康強
(陜西工業職業技術學院,陜西咸陽 712000)
對3種Coolplus織物和2種純棉織物的透氣性、吸水性、導濕性、透水性進行測試。結果表明,Coolplus織物的吸濕排汗性能優于棉織物,其透氣性、吸水性、導濕性、透水性和透汽性都比棉織物高出數倍。
Coolplus,針織物,性能,測試,分析
本試驗共收集到3種Coolplus針織物和2種棉針織物。
Coolplus短纖紗和棉紗的的紡紗工藝流程:清花——梳棉——并條——粗紗——細紗——絡筒。紗線細度14.5tex,捻系數324.7,捻向Z。
Coolplus短纖紗和棉紗的織造設備Z201E臺車,筒徑625mm,機號28針/38mm,緯平針組織。
Coolpus短纖紗織物染整工藝流程:水洗——染色——水洗——脫水——烘干——熱定型。棉織物染整工藝流程:煮練——水洗——漂白——水洗——染色——沖洗——皂洗——沖洗——柔軟處理——脫水——烘干——阻尼預縮。
Coolplus長絲紗:75D/36F×75D/48F。織造設備Derrot UP372雙面提花機,機號24針/2.54cm,筒徑762mm,總針數4536枚,路數72F,網眼布。
在對織物性能進行研究時,特別是對于多種織物,首先需對織物進行編號,這樣可以簡化后面研究中的敘述。
本專題根據所收集織物的原料不同和織物是否整理進行編號(如表1所示),以方便后面的織物性能測試與分析工作。前三種織物均為以Coolplus纖維為原料的織物,其中1#、2#為短纖維織物的坯布和成品布,3#為Coolplus長絲織物。后兩種為純棉織物。

表1 織物編號Table 1 Fabric number
針織物的基本結構特征主要包括線圈長度、密度、厚度和克重等[2,4]。
測試用的主要儀器有Y511型織物密度鏡、YG(B)141D數字式織物厚度儀、EX-200A型電子天平等。每個試樣的每種性能各測試5次,求取算術平均值以使結果更接近真實值、減小誤差。測試結果見表2。

表2 織物主要結構特征參數Table 2 Main structural parameters of fabric
織物能讓水分子從它的一面滲透到另一面的能力稱為織物的透水性。織物的透水性與織物的原料、厚度、結構緊密程度及織物的表面處理情況有關。
測定織物透水性的方法很多,歸納起來有以下幾種:
(1)織物的一面維持一定的水壓,測定水透到另一面的時間。
(2)在織物的一面連續增加水壓,到織物另一面出現水漬時,測定水柱的高度。
(3)在織物的一面維持一定的水壓,測定單位時間內透過織物的水量。
本試驗采用的織物透水性試驗機屬于第(2)種,儀器型號為YG(B)812型織物滲水性測定儀。裁取直徑20cm的試樣一塊,當織物一面連續增加水壓,到織物另一面出現水漬時,測定水柱的高度(厘米液柱,1cm=98Pa)。
實驗方法和程序:
(1)掀起加壓蓋,將織物試樣固定在夾布座上,并將加壓蓋壓下。
(2)在儲水箱內注入蒸餾水。
(3)接通電路,使電動機啟動,按下上升按鈕,使水位玻璃罩上升,提高水位。
(4)細心觀察織物,當發現有水滴透過織物時,立即按下停止按鈕,停止提高水位。
(5)記錄水柱高度。
(6)按下下降按鈕,使水位玻璃罩下降,回復水位到零點,可另換織物試樣。
測試結果如表3所示。

表3 試樣透水性測試結果Table 3 Test results of permeability
由表3可知:
(1)Coolplus坯布織物的透水性優于棉坯布織物。
(2)不同種類的織物整理前后的透水性變化不同。對于純棉織物,整理后織物的透水性增強。但是Coolplus織物整理后的織物比未經整理的透水性差。
(3)Coolplus長絲織物透水性能最強。
針對這一問題,本項目提出兩種水量調蓄方案:(1)選擇級別較高渠道作為滴灌水源,在渠道運行期間,可直接從渠道中取水。在渠道停水期間,利用區段之間節制閘控制,在渠道中儲存一定容積水量,作為滴灌備用水源。(2)在渠道兩邊有閑置荒地區域,適當修建一定容積蓄水池,作為渠道停水期間備用水源。
當空氣中水蒸汽濃度不勻而呈現梯度時,水蒸汽分子將按熱力學第二定律,由濃度高的區域向濃度低的區域。在服裝實際穿用中,皮膚無感出汗,特別是有感出汗,汗水蒸發成水蒸汽通過服裝向外輸送。
織物的透汽性又稱透濕性,它是在織物兩面分別存在恒定的水蒸汽壓的條件下,規定時間內通過單位面積織物的水蒸汽質量,以該條件下的g/(m2·d)表示。其原理為把盛有吸濕劑或水、并封以織物試樣的透濕杯放置于規定溫度和濕度的密封環境中,根據一定時間內透濕杯(包括試樣和吸濕劑或水)質量的變化計算出透濕量。
本文采用透濕杯法和水皿法測試織物的透汽性能。
3.1 透濕杯法
本試驗參照GB/T 12794-91《織物透濕量測定方法 透濕杯法》中的蒸發法執行。
實驗方法和程序:
(1)實驗條件:溫度38℃、2% R.H.、氣流速度0.5m/s。
(2)向清潔、干燥的透濕杯內注入10mL水。
(3)將試樣測試面向下放置在透濕杯上,裝上墊圈和壓環,旋上螺帽,再用乙烯膠帶從側面封住壓環、墊圈和透濕杯,組成實驗組合體。
(4)將實驗組合體水平放置在已達到規定實驗條件的實驗箱內,經過0.5h平衡后,按編號逐一稱量,稱量時準確至0.001g。
(5)隨后經過1h實驗后,再次按同一順序稱量。
實驗結果按式(1)處理:

(1)
式中:WVT為每平方米每天(24h)的透濕量,g/(d·m2);Δm為同一實驗組合體兩次稱量之差,g;S為試樣測試面積,m2;t為實驗時間,h。
由于實驗條件所限,故將透濕杯的蒸發法稍加改動以便可以更好地體現實際穿著狀態[4]。具體改動為:溫度改為當時實測溫度,而濕度控制則為放在干燥器內,采用多次不同溫濕度的測量來對比織物的透濕量。結果如表4所示。

表4 蒸發量和W.V.T的平均數據Table 4 Average evaporation and W.V.T data
由表4可知:
(1)Coolplus織物的透汽性大于棉織物。
(2)Coolplus長絲織物的透汽性最好。
(3)Coolplus織物經過整理后透汽性能下降,而棉織物經過整理后透汽性增強。
3.2 水皿法
采用室內溫濕度環境下,將50mL水倒入燒杯中,再同時選取一個燒杯做對照,其余均將測試布樣蓋在燒杯上,測試面積為15.91cm2,測試對水汽通透性的影響能力。表5為水皿法測得織物的平均透汽量。

表5 水皿法測得織物的平均透汽量Table 5 Average vapor permeability of fabric measured by water dish method
由表5數據可知:
(1)根據對照組實驗結果分析,織物結構是織物透汽性的最大影響因素。
(2)Coolpus織物經過整理,其透氣性能有所下降,而棉織物的透汽性能在整理后有所增加。
(3)Coolplus長絲織物的透汽性最強。
為綜合比較Coolplus織物和棉織物的吸濕排汗性能,將前面的測試結果先均一化到0~1,以消除量綱和量級的差異。再求取算術和,由于透水性指標是越小越好,所以將透水性指標乘以-1,即得該試樣吸濕排汗性能的綜合值。可見,綜合值越大,表示織物的吸濕排汗性能越好。計算結果如表6所示。
由表6可知:
(1)Coolplus織物的吸濕排汗性能優于棉織物。
(2)Coolplus長絲織物吸濕排汗性能是最優秀的,透氣性、吸水性、導濕性、透水性和透汽性都是最好的,比棉織物高出數倍。
(3) Coolplus坯布經整理后,吸濕排汗性能降低,而棉織物經整理后吸濕排汗性能有所提高。

表6 織物吸濕排汗性能綜合值Table 6 Fabric moisture wicking performance comprehensive value
[1] 蔡蘇英,王宏.染整實驗[M].北京:中國紡織出版社,2002:155-198.
[2] 萬振江,王鵬飛.針織新產品開發[M].北京:中國紡織出版社,2001:73-76.
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[4] 余序芬,鮑燕萍,劉若華.紡織材料實驗技術[M].北京:中國紡織出版社,2004.
TestingandAnalysisofthePropertiesofFabric
KANG Qiang
(Shaanxi Industrial Vocational College,Xianyang 712000,Shaanxi,China)
We tested the permeability of 3 Coolplus and 2 kinds of cotton knitted fabric knitted fabric in water absorption,permeability,hygroscopicity,permeability,water permeability test. The results show that the wicking performance is better than that of cotton fabric of Coolplus fabric;air permeability,water absorption,moisture conductivity,permeability and vapor permeability are higher than cotton fabric several times.
Coolplus,knitted fabric,performance,test,analysis
TQ 341
2016陜西工業職業技術學院科研課題(項目編號ZK16-20)