异形涤纶导湿性能研究.pdf

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1、第25卷第5期合成纤维工业Vol.25No.52002年10月CHINASYNTHETICFIBERINDUSTRYOct.2002异形涤纶导湿性能研究1123胡盼盼潘婉莲吴旭华周明训(1.东华大学改性纤维材料国家重点实验室,上海200051;2.仪征化纤股份公司科技开发部,江苏211900;3.东华大学化学与化工学院,上海200051)摘要:对异形涤纶的导温性能进行研究,设计了7种异形孔并纺制纤维试样,分别测试它们的吸湿排汗能力、带液率、干燥速率。讨论同孔形不同尺寸的孔及不同孔形对异形纤维导湿性能

2、的影响。结果发现,同孔形不同孔尺寸的异形纤维异形度随叶片长宽比的增加而增加(控制在7以下),纤维的吸湿功能与异形度有关,还与凹槽的深度、形状有关,H孔型的吸湿排汗功能最好。关键词:异形纤维涤纶导湿性能喷丝孔中图分类号:TQ342.21文献识别码:A文章编号:1001-0041(2002)05-0015-03由于涤纶吸湿性差,穿着有闷热感,如何提高测束纤维或织物在60℃烘箱中烘10h后称取质涤纶织物的吸湿性、透气性是国内外关注的课量(W0),然后将丝束或织物在蒸馏水中浸泡3[1]题。为保留涤纶织物的挺

3、括、耐洗特性,提高其h,取出后脱水2min再称重(W1),带液率(I)服用的舒适性,美国(杜邦)、日本、韩国、台湾等相按下式计算:I=(W1-W0)/W0×100%。继研究并推出吸湿排汗的异形涤纶。他们都是通1.3干燥速率过纤维截面异形化来增加毛细管作用,使织物由将测定过带液率的丝束或织物在37℃的烘于纤维上或纤维间的毛细通道,产生芯吸作用而箱内烘5min,再称量(W2),按下式计算干燥速具有干爽导湿性能。芯吸作用愈大,导湿性能愈率(V干燥):V干燥=[1-(W1-W2)/(W1-W0)]×100%

4、。好。根据所有的资料报道要获得具有吸湿、快干特性的异形纤维,纤维的截面必须具有凹槽。2试验为此作者设计了7种异形孔型,最大可能地2.1原料及试验设备利用纤维截面的凹槽,使织造时纤维和纤维之间仪征化纤股份公司涤纶一厂生产切片。日本形成通道,以达到吸湿导汗的效果。对纺制的纤维ABE公司<25mm×2复合纺丝机;Barmag3013进行吸湿排汗性能比较后发现,研制的异形纤维拉伸加捻机。吸湿排汗功能都有改善,其中H孔型的导湿性能2.2工艺条件最好。纺丝温度295℃,纺丝速度1000m/min,冷1导湿性能的

5、表征方法却风温25℃、风速度0.28m/s。[2]2.3异形度(B)测量1.1毛细管效应或垂直芯吸法B=(1-r/R)×100%毛细管效应是最常用也是最直观的一种方式中r,R——异形纤维截面内、外接圆半径。法,可以表现织物吸汗能力及扩散能力。测试方法2.4当量直径(D)计算是取束纤维加20捻或织物条在2BW0461P型毛D=4A/S效仪上测定,记录30min后水在纤维束或织物上式中D,A——异形孔面积,周长。的爬升高度。1.2带液率收稿日期:2002-03-26;修订日期:2002-06-17。作者

6、简介:胡盼盼(1947-),女,上海人,学士,副研究员。这是衡量织物吸水能力的方法,测试时将被16合成纤维工业第25卷都带有凹槽,使纤维和纤维之间形成通道。纤维的3结果与讨论异形度都超过50%。吸湿排汗功能的测试结果表3.1不同孔型纤维试样规格(见表1)明异形纤维比圆形纤维都好。表1试样号和孔型表3不同孔型异形纤维的导湿性能Tab.1ThesamplecodesandholeshapeTab.3Theeffectofholeshapeonliquidtransportabilityofthefibe

7、rs试样孔型试样孔型1#·5#+试样凹槽深度/B,毛效值/带液率,干燥速率,2#06#Hmm%mm%%3#7#X1#1016.0815.24#*8#∞2#2.559.22023.926.83#3.353.82218.0730.183.2同孔型不同孔尺寸对异形纤维导湿性能的4#2.053.42513.8929.9影响5#2.055.83026.2723.076#2.161.54025.9921.27表2是同样的0形孔,改变孔的尺寸并控制a7#2.254.12515.2224.42Dh、C(临界剪切速率

8、)、SL(拉伸倍率)等参数基8#57.72217.2223.4本不变,在不改变纺丝工艺的条件下尽可能增加比较各异形纤维可以发现,纤维的吸湿功能纤维的异形度。由表中可见,试样2-2的L2/L1为不仅与异形度有关,还与凹槽的深度、凹槽的形状0.65,试样2-1的比值为0.25,B随L2/L1比值的###有关。2和3比较,3单纤维没有形成凹槽,但增加有所增加。这主要是由于L2尺寸的变化。异是纤维的触角长,纤维和纤维之间可形成通道,所形度会随叶片长宽比的增加而增加,但长宽比超

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