仿棉涤纶纤维及其针织物热湿舒适性研究

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棉花资源短缺,价格上涨,而涤纶产能相对富余,价格较低,因此,开发涤纶仿棉技术,不仅可利用涤纶过剩的产能,还可缓解棉纤维的短缺。涤纶仿棉纤维的改性原则,是要在保持涤纶弹性好、挺括、速干等优点的前提下,针对其吸湿性差、静电大、易起毛起球以及染色性差等缺点进行改性,并向仿棉、超仿棉不断改进。伴随涤纶仿棉纤维及其产品的开发,相关评价体系的建立也成为研发中又一关键问题。本文选用了5种不同改性的仿棉涤纶纤维与普通涤纶、十字形全消光涤纶纤维、棉纤维作为试样。首先研究了各类纤维的纵向形态、横截面形状、大分子结构和聚集态结构;其次对比了纤维的强伸、热学和吸放湿性能。为研究仿棉涤纶织物的热湿舒适性能,论文进一步选用其中具有代表性的仿棉涤纶纤维与棉纤维进行混纺,设计出6种不同混纺比的纱线试织成针织物。然后用单纯热或湿传递法和微气候评价法对织物热湿舒适性进行评价,结论如下:(1)仿棉涤纶纤维结合物理和化学改性两方面进行改性。物理改性通过截面异形化,将圆形截面改为三叶形、中空形等异形截面;化学改性通过添加第三单体间苯二甲酸-5-磺酸钠SIMP和第四单体聚乙二醇PEG,引进极性基团磺酸基和柔性链段,破坏PET大分子结构的规整性,降低纤维的结晶度和结晶速度,同时也降低玻璃化转变温度Tg、熔融温度Tm以及开始结晶的温度Tcc。经改性的仿棉涤纶纤维与普通涤纶相比,其断裂强度、断裂伸长率、初始模量和断裂比功降低,但均比棉纤维大。这些指标的降低有助于其织物手感柔软,起毛起球减少,利于仿棉。(2) SIMP和PEG的加入对涤纶纤维的吸放湿性能会产生影响,且添加的量不同影响程度也不同。PEG含量较多的B1、B2、B3的回潮率比PEG含量较少的B4、B5大,是普通涤纶A1的3倍左右,但比棉纤维小很多。回潮率的增大会增加纤维吸湿、放湿达到平衡的时间,但通过截面的异形化(十字形、三叶形)可以加快吸湿、放湿速度,这有助于保留涤纶好的放湿性,提高其差的吸湿性。(3)针对现有织物微气候仪存在水浴温度控制精度不高及蒸发水补充不便的问题,在借鉴以往纺织品透湿性测试仪器的基础上,对其控温程序进一步改进,改造设计了一种织物微气候仪——基于LabVIEW虚拟仪器的微气候仪。该仪器采用PID控制参数对水浴温度进行控制,并利用可视化软件LabVIEW监视温度的变化情况,实现对水浴温度实时、稳定、高精度的控制。通过不断地调试控制参数Kp(比例系数)、Ti(积分时间)、Td(微分时间),当Kp=6,Ti=9,Td=0.01时,得到理想的PID曲线,并在3小时内使控制温度达到稳定。该微气候仪可以模拟人体实际穿着时织物热湿传递的过程,采用被动出汗方式和“一步法”原理测试织物的透湿率、湿阻和热阻。利用它测得的织物透湿率和吸湿法测得的值相关系数较高,相关系数达0.92,表明该仪器具有可行性。(4)通过单纯热或湿传递测试法对针织物的保暖率、传热系数、克罗值、透气率、透湿率和回潮率等一系列指标进行测试。结果表明,纯仿棉涤纶织物比纯棉织物的保温率低,传热系数大,克罗值小,透气率低,透湿率大,回潮率低。随着仿棉涤纶含量的增加,织物保温性降低,传热系数增大,克罗值降低,吸湿性变差。但织物的透湿性在混纺比为涤35/棉65时最好;透气性在混纺比为涤20/棉80最好。(5)通过研制的织物微气候仪对不同混纺比的针织物热阻和湿阻进行测试。测试结果表明,纯仿棉涤纶织物比纯棉织物的热阻大,湿阻小。但织物热阻和湿阻的大小与仿棉涤纶纤维的含量不成正相关或负相关关系。当混纺比为涤35/棉65时,织物的热阻和湿阻最小,其次是涤20/棉80。
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