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圓柱形光纖光柵溫度傳感器植入織物的研究

2021-05-25 12:36:32
中國纖檢 2021年5期

在健康監測方面,人們希望在穿著服裝時,可隨時監測到溫度等重要生理指標,并將這些指標報告給親屬或醫生,以便進行實時監測和治療等。將小型硬質溫度傳感器植入服裝,可以有多種方法,如針織、機織、刺繡、縫紉等。

在健康監測方面,人們希望在穿著服裝時,可隨時監測到溫度等重要生理指標,并將這些指標報告給親屬或醫生,以便進行實時監測和治療等[1-4]。將小型硬質溫度傳感器植入服裝,可以有多種方法,如針織、機織、刺繡、縫紉等[5-8]。E.R. Post等[9]首先在溫度集成電路上涂覆一層絕緣層,再利用縫紉線將溫度集成電路縫合在織物的襯底處,該溫度集成電路容易隨人體運動而滑移,同時也存在溫度集成電路與皮膚之間的距離較大的問題,這將對溫度的精確測量產生影響。S·亞雅拉曼等[10]介紹了一種監測人體生命信息智能織物的方法,利用針織技術將光纖織入到織物中,織物可通過縫合、粘結等方式與衣物結合。目前的方法主要解決的是將傳感器與服裝結合,但既保證織物的舒適性,又要緊密包覆傳感器,提高測量精度,研究還有待提高。

本文首先利用正交試驗優選出織物舒適性的最佳織造參數,依據此參數采用雙層中空的組織植入圓柱形光纖光柵溫度傳感器。在植入傳感器的位置,引入1:0、1:1、1:2、1:3的超收縮滌綸。熱處理織造后的織物,使得光纖光柵傳感器被緊密包裹,測試溫度信號。

1 織物舒適性的研究

植入光纖光柵傳感器的織物將被剪裁成貼身服裝,隨時監測人體體溫,因此保證舒適性是非常重要的工作。主要通過透氣、透濕和彈性回復性來研究織物舒適性。透氣性是指材料透過空氣的性能。材料的透氣性好,人體的熱量容易傳遞到空氣中,實現熱量的傳遞[11];透濕性對人體散熱發汗時維持人體的熱平衡起到重要的作用[12-13]。彈性好的服裝可以減輕對人體產生束縛和壓迫感[14-15]。

1.1 織物舒適性的正交試驗設計

為找到織物舒適性的最佳參數,設計了緯紗原料、織物組織和織物經密3種結構參數,來探討影響織物透氣性、透濕性和彈性回復性的因素。試驗因素與水平見表1。

表1 試驗因素與水平

采用3因素3水平的正交表 L9(33)進行方案設計,正交設計表如表2所示。

表2 試樣正交設計表

1.2 材料與儀器

材料:40166棉氨綸包覆絲,濰坊冠杰紡織有限公司;40150滌氨綸包覆絲,40140錦氨綸包覆絲,淄博泰林紡織有限公司;150D超收縮滌綸紗線,海寧市穩得福合成纖維廠;粘膠/錦綸(30S/2,粘膠80%,錦綸20%),東莞市正宇紡織品有限公司。

儀器:半自動小樣織機;YG(B)461D-Ⅱ型織物透氣性測試儀;YG(B)216-Ⅱ型織物透濕量儀;YG065C型織物萬能強力試驗儀。

利用半自動小樣織機織造9塊試樣,每塊試樣的上機參數,如表3所示。

表3 試樣上機參數

1.3 織物舒適性的測試

透氣性測試:依據GB/T 5453—1997《紡織品 織物透氣性的測定》,使用YG(B)461D-Ⅱ型織物透氣性測試儀。測試面積為20cm2,壓降為100Pa,每塊試樣測試10次,取平均值。

透濕性測試:依據GB/T 12704.2—2009《紡織品 織物透濕性試驗方法第2部分:蒸發法》,使用YG(B)216-Ⅱ型織物透濕量儀。直徑為70mm的圓形試樣3塊,取平均值。溫度(38±2)℃,相對濕度(50±2)%。

彈性回復性測試:依據FZ/T 01034—2008《紡織品 機織物拉伸彈性試驗方法》,使用YG065C型織物萬能強力試驗儀。采用定伸長試驗方法,速度為100mm/min,隔距為20mm。拉伸5次,預張力為1N。每種試樣測試3塊,取平均值。

1.4 結果與討論

1.4.1 正交試驗極差分析

對9塊試樣的試驗數據進行極差分析,結果如表4所示。

根據表4,根據R值由大到小,透氣性的影響程度依次為織物經密(C)→織物組織(B)→緯紗原料(A);透濕性影響程度依次為織物組織(B)→緯紗原料(A)→織物經密(C);彈性回復率的影響程度依次為織物經密(C)→緯紗原料(A)→織物組織(B)。綜上,3個因素對織物透氣性、透濕性和彈性回復率的影響程度依次為織物經密(C)→緯紗原料(A)→織物組織(B)。

表4 正交試驗極差分析

1.4.2 正交試驗方差分析

為研究各因素影響的顯著程度,對試驗結果進行方差分析。

(1)織物透氣性

假設顯著水平α=0.05,9塊試樣的透氣率方差分析,如表5所示。

表5 透氣率方差分析

從表5中可以看出,織物經密(C)對織物透氣性能影響較顯著,因為密度越大,織物越緊密,對織物的透氣性影響越大;織物組織(B)對織物透氣性有影響,因為織物的組織結構會影響織物的透氣性能。織物表面的縫隙孔洞越大,透氣性越好;緯紗原料(A)對織物透氣性影響不大。因此,影響因素的主次順序為織物經密(C)→織物組織(B)→緯紗原料(A)(根據F值由大到小來判斷)。

(2)織物透濕性

9塊試樣的透濕率方差分析,如表6所示。

表6 透濕率方差分析

影響因素的主次順序為織物組織(B)→緯紗原料(A)→織物經密(C)。從表6可以看出,織物組織(B)對織物的透濕性影響顯著。因為織物的組織結構對織物的透氣性能影響較大,織物表面的孔洞結構使水蒸氣沿著纖維表面傳遞,所以透氣性好的組織結構有利于水汽的通過,透濕性較好;緯紗原料(A)和織物經密(C)對織物的透濕性能都有影響。因為密度大,織物就顯得緊密、厚實。密度小則織物稀薄、松軟、通透性好。緯紗原料對織物的透濕性有影響,可能與纖維的吸濕量有關。

(3)織物彈性回復性

9塊試樣的彈性回復率方差分析,如表7所示。

影響因素的主次順序為織物經密(C)→緯紗原料(A)→織物組織(B)。根據表7,織物經密(C)對織物的彈性回復率影響較顯著,因為織物越緊密,紗線之間的拉伸力就越大;緯紗原料(A)對織物的彈性回復率影響較顯著,因為不同種類的緯紗彈性回復性能不同;織物組織(B)對織物的彈性回復性能有影響,因為組織浮長線越短,織物越緊密,織物的彈性回復性越差。反之,組織浮長線越長,織物越松散,織物的彈性回復性越好。

綜合方差分析,影響因素主次順序為織物經密(C)→緯紗原料(A)→織物組織(B),與極差分析的結果一致。

根據FZ/T 73022—2019中內衣的透氣率大于等于180mm/s;GB/T 29869—2013中運動服的透濕率大于等于146g/m2·h,彈性回復率大于等于100%,都為望大指標。由表4可知,透氣率的最優水平為A3B3C1,透濕率的最優水平為A3B3C3,以及彈性回復率的最優水平A1B1C2。綜上得出,最優織造方案為A3B3C1,即緯紗原料為錦氨綸包覆絲,織物組織為3/1斜紋,經密為200根/10cm。

2 圓柱形傳感器的植入及包覆率的研究

2.1 圓柱形傳感器植入織物的總體結構

傳感器植入的織物共分三部分,如圖1所示。第一部分為單層織物,第二和第三部分的中間為圓柱形傳感器,第三部分的兩邊為連接圓柱形傳感器的光纖。為了保護圓柱形傳感器和光纖,采用了雙層中空組織,將傳感器直接放入,不經受織造的打擊作用。

圖1 織物結構

為了使傳感器被緊密包裹,在織造第二部分和第三部分時,部分緯紗采用超收縮滌綸。錦氨綸包覆絲與超收縮滌綸的比例分別為1:0、1:1、1:2、1:3,第一部分采用1.4中所得織物舒適性的最佳織造參數。

2.2 圓柱形傳感器植入織物的方法

采用半自動小樣織機進行織造。第一部分為單層織物,其組織為3/1斜紋組織。第二部分和第三部分為傳感器位置,采用雙層平紋織物。經紗采用粘膠/錦綸混紡紗,經緯密均為200根/10cm,筘號為100,順穿。織物上機圖如圖2所示。第三部分織造完后,將圓柱形光纖光柵溫度傳感器放入到織物中,隨后繼續織造第二和第一部分。植入傳感器的織物如圖3所示。

圖2 織物上機圖

圖3 植入傳感器的織物

2.3 包覆率的計算和測試

織造完成后,對配置比例為1:0、1:1、1:2、1:3的錦氨綸包覆絲與超收縮滌綸織物進行熱處理,并計算包覆率。超收縮滌綸的熱收縮溫度為80℃,因此熱處理的溫度控制在80℃,加熱10分鐘。包覆率按公式(1)計算。

式中,C為傳感器的包覆率,%;W1為傳感器的寬度,mm;W2為包覆傳感器的織物寬度,mm。如圖4所示。

圖4 包覆率計算的示意圖

經測試計算,包覆率如圖5所示。

圖5 熱處理后的包覆率

從圖5中可以看出,未加入超收縮滌綸時包覆率為81.2%,加入超收縮滌綸后包覆率提高,并且隨著錦氨綸包覆絲與超收縮滌綸比例的增加,包覆率逐漸升高。當錦氨綸包覆絲與超收縮滌綸的比例為1:1時,傳感器的包覆率為83.7%;當錦氨綸包覆絲與超收縮滌綸的比例為1:3時,傳感器的包覆率最大為97.8%。

2.4 圓柱形光纖光柵傳感器溫度的測試

該傳感器采用丙烯腈、丁二烯和苯乙烯3種單體三元共聚成化合物,3D打印出25mm×4mm×1mm的長方體薄片,對裸光纖光柵進行溫度增敏封裝。光纖光柵傳感器是將光纖光柵粘貼在敏感元件結構表面。由于光纖光柵的中心波長與介質折射率有關,當敏感元件因溫度發生變形時,光纖光柵的中心波長會發生漂移。通過監測中心波長,測試溫度[16-17]。與人體體溫的波動范圍一致,測試的溫度范圍為35℃~42℃。

使用SM130儀器檢測傳感器的溫度特性,如沒有植入織物的裸傳感器,植入織物但緯紗中沒有加入超收縮滌綸的傳感器(1:0)、植入織物,緯紗采用不同比例的錦氨綸包覆絲和超收縮滌綸紗線(1:1、1:2、1:3)。經熱處理,測試溫度與中心波長的關系如圖6所示。

圖6 傳感器溫度特性曲線

從圖6中可以看出,隨著傳感器植入織物,溫度靈敏度系數有所下降,原因在于織物對溫度傳感器有一定包裹作用。不僅影響導熱,更影響聚合物的形變,而溫度傳感器的主要形變源于聚合物的形變。因此,光纖光柵溫度傳感器植入前后,傳感器的溫度特性有所變化。加入超收縮滌綸后,與沒有加入超收縮滌綸的信號相比,3種比例的織物測得的信號更接近裸傳感器測得的溫度信號。當錦氨綸包覆絲與超收縮滌綸的配比為1:2,即包覆率為94.1%時,測得的傳感器信號最接近裸傳感器測得的溫度信號。說明不是包覆率越大,測得的信號越準確。當錦氨綸包覆絲與超收縮滌綸的配比為1:3,即包覆率為97.8%時,包覆率最大。這可能使得傳感器包裹得過于緊密,感應溫度信號時不夠靈敏。

3 結論

(1)通過正交試驗獲得織物舒適性的最佳織造參數:織物組織為3/1斜紋組織,緯紗原料為錦氨綸包覆絲,經密為240根/10cm。

(2)采用雙層中空織物的方式將圓柱形光纖光柵傳感器植入到織物。在傳感器位置的緯紗中,引入1:0、1:1、1:2、1:3的超收縮滌綸紗線。對織物進行熱處理,隨著超收縮滌綸比例的增加,織物的包覆率從81.2%提高到98.7%。

(3)與裸傳感器相比,傳感器被包覆后測得的溫度信號靈敏度有所下降。對于緯紗包覆比例為1:0、1:1、1:2、1:3的傳感器,熱處理后,測試了溫度信號,結果表明,當包覆率為94.1%,即錦氨綸包覆絲與超收縮滌綸紗線比例為1:2時,測得的溫度信號更接近裸傳感器測得的溫度信號。

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