Во-первых, износостойкость.
Износостойкость относится к способности противостоять истиранию и трению, что способствует повышению износостойкости ткани. Костюмы, изготовленные из волокон с высокой прочностью на разрыв и износостойкостью, могут носиться длительное время, но со временем на них появятся признаки износа.
Нейлон широко используется в спортивных куртках, таких как лыжные куртки и футбольные майки. Это объясняется его особенно высокой прочностью и износостойкостью. Благодаря отличной драпировке и низкой стоимости, райское волокно часто используется в подкладке пальто и курток.
Однако из-за низкой износостойкости ацетатного волокна легко протирается или в нем образуются дыры в подкладке или во внешней ткани куртки.
Во-вторых, водопоглощение
Водопоглощение — это способность волокна поглощать влагу, и обычно оно выражается коэффициентом восстановления. Водопоглощение волокна — это процент воды, поглощающей влагу из воздуха при температуре 70 °F (эквивалентно 21 °C) и относительной влажности воздуха.
Легко впитывающие воду волокна называются гидрофильными. Все натуральные волокна животного и растительного происхождения, а также два вида искусственных волокон — клейкое волокно и ацетатное волокно — являются гидрофильными. Волокна, которые с трудом впитывают воду или впитывают лишь небольшое её количество, называются гидрофобными. За исключением клейкого волокна, лиоцелла и ацетатного волокна, все искусственные волокна являются гидрофобными. Стекловолокно вообще не впитывает воду, а другие волокна обычно впитывают лишь 4% или меньше воды.
Водопоглощение волокна влияет на многие аспекты его применения, в том числе:
Комфорт для кожи: Из-за плохого впитывания воды потоотделение может вызывать ощущение холода и влажности.
Статическое электричество: Проблема гидрофобных волокон заключается в том, что одежда становится липкой, а искры возникают из-за трудностей с удалением частиц клейкой ленты, накопившихся на поверхности волокон, поскольку практически отсутствует вода, способствующая их отводу.
Стабильность размеров после стирки: После стирки гидрофобные волокна сокращаются до размеров меньшего, чем гидрофильные, и практически не расширяются. Это одна из причин сокращения ткани.
Вывод: пятна с гидрофильных волокон легко удалить, поскольку волокна одновременно впитывают моющее средство и воду.
Отказ от воды:Гидрофильное волокно обычно требует дополнительной обработки после проверки прочности., потому что такая химическая обработка может улучшить водоотталкивающие свойства этих волокон.
Морщины: гидрофобные волокна обычно лучше восстанавливают форму после складывания, особенно после стирки и термической обработки, поскольку они не впитывают воду, не набухают и не высыхают в складках.
В-третьих, химическое воздействие.
В процессе обработки текстиля (например, печати и окрашивания, последующей сортировки) и при домашнем/профессиональном уходе или чистке (например, с помощью мыла, отбеливающего порошка и растворителей для химчистки и т. д.) волокна, как правило, контактируют с химическими веществами. Тип, интенсивность и время воздействия химических веществ определяют степень их воздействия на волокна. Важно понимать воздействие химических веществ на различные волокна, и это должно напрямую зависеть от необходимого ухода при чистке.
Волокна по-разному реагируют на химические вещества. Например, кислотостойкость хлопкового волокна относительно низкая, в то время как щелочестойкость хорошая. Кроме того, хлопчатобумажные ткани немного теряют прочность, если химические смолы не отсортированы.
Четвертое, охват
Покрытие — это способность заполнять определённый диапазон. Текстильное покрытие, изготовленное из грубого или вьющегося волокна, лучше, чем покрытие из тонкого и прямого волокна. Такая ткань тёплая, приятная на ощупь, и для её изготовления требуется меньше волокон.
Шерсть — широко используемое волокно в зимней одежде, поскольку её скручивание обеспечивает превосходную кройность ткани, а также способствует образованию большого количества статического воздуха. Этот статический воздух изолирует от внешнего воздуха — кондиционера. Эффективность кройности волокна зависит от его формы сечения, вертикальной структуры и веса.
Пять, эластичность
Эластичность относится к способности увеличиваться в длину (растягиваться) и противостоять внешним силам под действием растягивающей силы. Когда растяжение под действием внешней силы воздействует на волокно или ткань, это может обеспечить больший комфорт, а напряжение в шве при этом относительно невелико.
В то же время, наблюдается тенденция к увеличению прочности на разрыв. Полная фиксация может способствовать формированию локтевого или коленного бандажа, предотвращая тем самым расслабление и деформацию одежды. Это позволяет растягивать волокна, называемые эластичными волокнами, как минимум на 100%. К этому типу волокон относятся спандекс (спандекс также называют лайкрой, в нашей стране — аминоамино) и резиновые волокна. После растяжения эти эластичные волокна практически возвращаются к своей первоначальной длине.
шесть, Условия окружающей среды
Воздействие условий окружающей среды по-разному влияет на волокна. Волокна и готовые ткани очень важно реагируют на воздействие окружающей среды и условия хранения.
Вот несколько примеров:
При хранении шерстяной одежды необходимо использовать средства защиты от насекомых, поскольку она легко поражается мушмулами.
Нейлон и шелк при длительном воздействии солнечных лучей теряют свою интенсивность, поэтому их обычно не используют для изготовления штор, дверей и окон.
Хлопковое волокно легко плесневеет, поэтому его нельзя долго хранить во влажной среде.
Семь, горючие
Огнестойкость (или воспламеняемость) — это способность объекта воспламеняться или гореть. Это очень важная характеристика, поскольку в повседневной жизни людей постоянно окружают различные текстильные изделия. Известно, что одежда или мебель для дома могут нанести серьезный ущерб потребителям и привести к значительным материальным потерям.
Волокна обычно делятся на горючие, негорючие и огнестойкие:
Под легковоспламеняющимися волокнами понимаются волокна, которые легко загораются и продолжают гореть.
Невоспламеняющееся волокно означает волокно с относительно высокой температурой горения и относительно низкой скоростью горения. Волокно, которое погаснет само по себе после удаления источника возгорания, также погаснет само по себе.
Огнестойкие волокна — это волокна, которые не горят.
Воспламеняющиеся волокна можно превратить в огнестойкие путем модификации или изменения параметров волокна. Например, обычный полиэстер является воспламеняющимся, но полиэстер Trevira после обработки приобретает огнестойкие свойства.
Восьмая, Мягкость
Мягкость относится к свойствам волокна, таким как легкость расслоения и склонность к растрескиванию. Мягкие волокна, такие как парадифиллен, могут обеспечивать хорошую драпировку тканей и одежды. Жесткие волокна, такие как стекловолокно, не могут использоваться для изготовления одежды, но могут применяться для декоративных целей на относительно жестких тканях. Как правило, чем тоньше волокна, тем лучше драпировка. Мягкость также влияет на тактильные ощущения от ткани.
Хотя от ткани часто требуется высокое качество, иногда необходимо использовать относительно плотные материалы. Например, для плаща (одежды, которая висит на плечах и отворачивается от плеч) следует использовать более плотную ткань, чтобы добиться нужной формы.
Девять, Чувство
Ощущение на ощупь — это чувство, возникающее при контакте с волокном, пряжей или тканью. Рука ощущает форму, поверхностные характеристики и структуру волокна. Формы волокон различны: они могут быть круглыми, плоскими, полиалиновыми и т.д. Поверхность волокна также может быть разной: гладкой, зазубренной или чешуйчатой.
Волокна могут быть закрученными или прямыми. Тип марли, структура ткани и процесс последующей обработки также влияют на тактильные ощущения от ткани. Этот термин обычно используется для описания тактильных ощущений от ткани.
Десять, Глоссарий
Блеск относится к отражению света от волокна. Различные характеристики волокон влияют на их блеск. Более гладкая поверхность, меньшая кривизна, плоская форма сечения и большая длина волокна могут усиливать отражение света. Процесс удлинения в процессе производства волокна увеличивает его блеск за счет более гладкой поверхности. Добавление светоотражающего агента разрушает отражение света и уменьшает блеск. Таким образом, можно контролировать дозировку адаптерного агента при производстве оптического волокна, оптического волокна и светонепроницаемого волокна.
На блеск ткани также влияют тип марли, плотность и все организационные моменты. Требования к блеску будут зависеть от тенденций и потребностей клиентов.
Одиннадцать, Завладеть мячом
Под «бархатными шариками» подразумеваются короткие и обрывистые волокна на поверхности ткани, образующие небольшие комочки. Когда концы волокон отрываются от поверхности ткани, образуется бархатистая текстура, обычно возникающая в результате износа. Бархатные шарики не нужны, так как они придают таким тканям, как простыни, стареющий и непривлекательный вид, а также вызывают дискомфорт. Бархатные шарики образуются в местах частого трения, таких как воротник, нижняя часть рукава и край манжеты.
Гидрофобные волокна легче образуют бархатистые комочки, чем гидрофильные, потому что они легче притягивают друг к другу статическое электричество, и им сложнее отслаиваться от поверхности ткани. Бархатистый эффект редко встречается на рубашках из 100% хлопка, но очень распространен на аналогичных рубашках из смеси полиэстера и хлопка. Хотя шерсть является гидрофильной, бархатистый эффект возникает из-за ее чешуйчатой поверхности. Волокна скручиваются и обвиваются друг вокруг друга, образуя бархатистый комок. Прочные волокна легко удерживают бархатистый комок на поверхности ткани. Волокна низкой прочности легко рвутся, так как бархатистая ткань легко отслаивается, и поэтому комок образуется сложнее.
Двенадцать, эластичность возврата
Эластичность ткани в обратном направлении — это способность ткани восстанавливать свою форму после складывания, скручивания и перекручивания. Она тесно связана со способностью ткани восстанавливать форму при складывании. Ткани с лучшей эластичностью меньше мнется, поэтому им легче сохранять свою форму.
Более толстое волокно обладает лучшим отражением, поскольку имеет высокую способность поглощать деформацию. В то же время форма волокна также влияет на его отражение, и круглое волокно отражает лучше, чем плоское.
Природа волокна также является фактором. Полиэфирные волокна обладают превосходной отражательной способностью, тогда как хлопковое волокно обладает низкой эластичностью. Поэтому эти два типа волокон часто смешивают в некоторых изделиях, таких как мужские рубашки, женские свободные топы и простыни, что неудивительно.
Если вам нужно создать заметные складки на одежде, то работа с волокном, способным восстанавливать форму, может оказаться несколько проблематичной. Легко создать складку на хлопчатобумажных тканях или тканях с грубым клеевым волокном, но не так просто на сухих шерстяных тканях. Шерстяное волокно сгибается и складывается, и в конце его можно выпрямить.
Тринадцать, относительная плотность
Относительная плотность относится к соотношению качества волокна и его свойств при температуре 4 °C. Легкое волокно позволяет ткани не быть громоздкой, не превращаясь в толстые и пушистые изделия, но при этом сохранять небольшой вес. Лучшим примером является пиреновое волокно. Оно намного легче шерсти, но по своим свойствам похоже на нее, поэтому широко используется для изготовления легких и теплых одеял, шарфов, толстых носков и других зимних изделий.
Четырнадцать, статическое электричество
Статическое электричество — это заряд, генерируемый двумя различными материалами. Когда заряд генерируется и накапливается на поверхности ткани, он адсорбируется на ткани одежды, например, на ткани, хлопчатобумажной ткани или бархате. При контакте поверхности ткани с посторонним предметом возникает электрическая искра или электрический разряд, представляющий собой процесс быстрого разряда. Если статическое электричество на поверхности волокна генерируется с той же скоростью, что и статическое электричество, явление статического электричества можно исключить.
Вода, содержащаяся в волокне, может устранить заряд проводника и предотвратить упомянутый ранее электростатический эффект. Гидрофобное волокно, поскольку содержит очень мало воды, имеет тенденцию к генерации статического электричества. Электричество также вырабатывается в натуральных волокнах, но они становятся похожими на гидрофобные только при сильном высыхании. Исключением из числа гидрофобных волокон является стекловолокно. Из-за своего химического состава на его поверхности не может генерироваться статический заряд.
Ткань, содержащая волокно Эбита-Робика (волокно, проводящее электричество), не имеет проблемы статического электричества. Содержащиеся в ней углерод или металл позволяют волокну передавать накопленный статический заряд. Поскольку на коврах существует проблема статического электричества, для их производства используется нейлон Ультрон. Волокно Робика устраняет электрические разряды, а также способствует адсорбции пыли и ткани. Из-за опасности статического электричества в особых рабочих условиях использование волокна с низким уровнем статического электричества запрещено в метро, рабочих зонах, расположенных рядом с больницами и компьютерами, а также в зонах, где находятся легковоспламеняющиеся, взрывоопасные жидкости или газы.
Пятнадцать, Сила
Прочность — это способность сопротивляться напряжению. Прочность волокна — это сила, необходимая для разрушения волокнистой ткани.
Шестнадцать, Термопластичность
Термостойкость волокна является важным фактором, влияющим на его эксплуатационные характеристики. В целом, это также важный фактор, который необходимо учитывать при обработке волокон, поскольку волокна нуждаются в нагреве в процессе формирования многих тканей, таких как окрашивание, глажка и термообработка. Кроме того, нагрев часто используется для ухода и обновления одежды и мебели для дома.
Воздействие тепла в некоторых случаях носит временный и очевидный характер. Например, при окрашивании структура волокна может изменяться под воздействием тепла, но после охлаждения возвращается к норме. Однако воздействие тепла в других случаях будет необратимым, и молекулярная структура волокна после нагрева приведет к его деградации. Термическая обработка изменит молекулярную структуру, сделав ткань более стабильной (с меньшей усадкой) и более устойчивой к смятию, но без явной деградации. Однако длительное воздействие высоких температур может привести к деградации, такой как снижение прочности, усадка волокна и изменение цвета. Многие потребители сталкивались с серьезной деградацией и даже повреждением одежды из-за глажения при высоких температурах.
При нагревании термопластичное волокно размягчается и может расплавиться до жидкого состояния при более высокой температуре. Многие искусственные волокна обладают термопластичностью. При нагревании термопластичные волокна образуют складки и заломы, но не плавятся. При понижении температуры можно создавать стойкие складки и заломы. При нагревании (размягчении) термопластичное волокно можно формовать. При охлаждении форма сохраняется.
(При глажении одежды из искусственных волокон будьте осторожны, чтобы не размягчить или не расплавить ткань. При размягчении или расплавлении ткань начнет прилипать к утюгу.)
Складка останется навсегда, если не использовать более высокую температуру для устранения первоначального эффекта нагрева. Таким же образом можно формировать и форму одежды. Термопластичная ткань обладает хорошей стабильностью размеров.
Семнадцать. Эффект поглощения ядра.
Впитывание в сердцевину волокна относится к его способности пропускать воду из одного места в другое. Обычно вода может проходить по поверхности волокна, но при впитывании жидкость может также проходить сквозь него. Склонность волокна к впитыванию в сердцевину часто зависит от химического и физического состава его внешней поверхности. Гладкая поверхность снижает эффект впитывания в сердцевину.
Некоторые волокна, например хлопковое, являются гидрофильными и обладают хорошей впитывающей способностью. Другие волокна, такие как олефины, являются гидрофобными, но при малом содержании пота (то есть, очень тонкое волокно) обладают хорошим впитывающим эффектом. Это свойство особенно важно для одежды, например, для тренировок и бега. Пот, выделяемый организмом, переносится из сердцевины на поверхность волокна, а затем на внешнюю поверхность одежды и испаряется в воздух, что обеспечивает больший комфорт.
Компания LeMan Suzhou Polymer Technology Co., Ltd. специализируется на производстве фторидных водоотталкивающих составов, водоотталкивающих агентов на основе углерода-8, углерода-6 и растворителей, применяемых в текстильной промышленности, кожевенной промышленности, производстве фильтрующих материалов, бумаги, пластмасс и других областях. Благодаря опытной команде разработчиков и богатому опыту применения, мы можем предложить индивидуальные решения по функциональному формированию, учитывающие характеристики тканей и потребности в разработке. Приглашаем к сотрудничеству специалистов по разработке функциональных составов для текстильной промышленности и обмену технической информацией по электронной почте:info@lemanpolymer.cn
Дата публикации: 04.02.2024
