[面料性能]PTT吸湿排汗针织面料的性能研究
织物的透湿性是指水蒸气通过织物的性能。人体的湿气主要来自汗液的蒸发,气态汗通过纤维的吸湿-放湿以及织物中的空隙向外扩散,因而织物的透湿性是衡量织物吸湿排汗能力的一个重要性能。透湿量是指在织物两面存在恒定蒸汽压的条件下,在规定时间内通过单位面积织物的水蒸气质量,透湿量越大表明透湿性越好。
(1)试验对象
1号为8.3 tex/48 f吸湿排汗PTT(四沟槽异形截面)面料;2号为8.3 tex/48 f吸湿排汗PET(四沟槽异形截面)面料;3号为8.3 tex/48 f吸湿排汗PET(四沟槽异形截面)加8.3 tex,普通PET;4号为8.3tex/72 f普通PET亲水剂处理。
(2)试验仪器
采用YG601型计算机式织物透湿仪。
(3)试验参数
烘箱温度 160℃
透湿箱温度 38℃
透湿箱湿度 90%
吸湿剂 无水氯化钙
(4)试验结果
计算方法如公式(1)所示:
WVT=24△m/(S•T) (1)
式中:WVT为每平方米每天(24 h)的透湿量,g/m2•d;T为试验时间,h;△m为同一试验组合体2次称质量之差,g;S为试样试验面积,m2。
透湿试验结果如下:
1号 6 043 g/m2•d
2号 5 715 g/m2•d
3号 5 611 g/m2•d
4号 5 304 g/m2•d
3试验结论与分析
从芯吸试验数据中可以看出PTT蜂窝布的导湿性能优于PET蜂窝布,这与两者的回潮率有关,PTT的标准回潮率为1.22%,而PET的回潮率仅为0.40%,回潮率大则织物的亲水能力强。从纤维的结构看,PTT纤维中大分子的结构排列PET松散,PTT的结晶度不到50%,PET的结晶度为80%多,因此PTT纤维的吸附能力比PET要好。
从透湿性测试数据中的3号与4号比较可以看出,用异形截面纤维得到的吸湿排汗面料透湿性能优于仅用亲水剂处理的吸湿排汗面料。
异形截面纤维表面存在着沿长度方向一定形状的沟槽,人体皮肤排出的热湿汗液和汗汽能通过织物中纤维表面的沟槽从人体与服装之间的微气候疏导到服装外的大气中去。
毛细吸附效应不仅存在于单根纤维的表面沟槽,同时也存在于纤维与纤维的夹缝之间。异形截面增加了纤维间的空隙,增加了吸湿排汗能力。同时,异形截面具有更大的比表面积,能吸附更多的水分。
亲水性整理剂的加入虽然提高了织物的吸湿性能,但还是不如异形截面的效果好,因为亲水整理只能改变织物表面的亲水性能,织物的结构特点(如厚度和孔隙度等)并未改变。
作者:赵俐
(1)试验对象
1号为8.3 tex/48 f吸湿排汗PTT(四沟槽异形截面)面料;2号为8.3 tex/48 f吸湿排汗PET(四沟槽异形截面)面料;3号为8.3 tex/48 f吸湿排汗PET(四沟槽异形截面)加8.3 tex,普通PET;4号为8.3tex/72 f普通PET亲水剂处理。
(2)试验仪器
采用YG601型计算机式织物透湿仪。
(3)试验参数
烘箱温度 160℃
透湿箱温度 38℃
透湿箱湿度 90%
吸湿剂 无水氯化钙
(4)试验结果
计算方法如公式(1)所示:
WVT=24△m/(S•T) (1)
式中:WVT为每平方米每天(24 h)的透湿量,g/m2•d;T为试验时间,h;△m为同一试验组合体2次称质量之差,g;S为试样试验面积,m2。
透湿试验结果如下:
1号 6 043 g/m2•d
2号 5 715 g/m2•d
3号 5 611 g/m2•d
4号 5 304 g/m2•d
3试验结论与分析
从芯吸试验数据中可以看出PTT蜂窝布的导湿性能优于PET蜂窝布,这与两者的回潮率有关,PTT的标准回潮率为1.22%,而PET的回潮率仅为0.40%,回潮率大则织物的亲水能力强。从纤维的结构看,PTT纤维中大分子的结构排列PET松散,PTT的结晶度不到50%,PET的结晶度为80%多,因此PTT纤维的吸附能力比PET要好。
从透湿性测试数据中的3号与4号比较可以看出,用异形截面纤维得到的吸湿排汗面料透湿性能优于仅用亲水剂处理的吸湿排汗面料。
异形截面纤维表面存在着沿长度方向一定形状的沟槽,人体皮肤排出的热湿汗液和汗汽能通过织物中纤维表面的沟槽从人体与服装之间的微气候疏导到服装外的大气中去。
毛细吸附效应不仅存在于单根纤维的表面沟槽,同时也存在于纤维与纤维的夹缝之间。异形截面增加了纤维间的空隙,增加了吸湿排汗能力。同时,异形截面具有更大的比表面积,能吸附更多的水分。
亲水性整理剂的加入虽然提高了织物的吸湿性能,但还是不如异形截面的效果好,因为亲水整理只能改变织物表面的亲水性能,织物的结构特点(如厚度和孔隙度等)并未改变。
作者:赵俐
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编辑:纺织网