FZ/T 73005《低含毛混纺及仿毛针织品》新旧标准浅析

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本文对标准FZ/T 73005-2012和新发布的FZ/T 73005-2021标准中的主要内容及其差异进行了比较分析.
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为探究膜裂聚四氟乙烯(PTFE)纤维的聚集态结构,使用偏振光显微镜观察其表面形态和内部片晶结构.根据偏光图像建立膜裂PTFE纤维的折叠链片晶结构模型,揭示热牵伸工艺对纤维结构的影响.基于膜裂PTFE纤维高度结晶的结构,利用图像处理技术推算纤维的结晶度为64.5%,与X射线衍射仪测试结果吻合.
丝/氨混纺织物纤维含量常规分析方法中的“手工分解法”耗时费力,对检测人员经验要求高;“化学溶解法”因使用化学试剂,既污染环境又对检测人员身体造成危害.因此本文提出用近红外光谱定标法对桑蚕丝/氨纶两组分含量进行检测.本文共收集103个桑蚕丝/氨纶两组分混纺代表性样品,采用光谱定标新算法建立定标数据库.桑蚕丝的验证预测偏差(SEP)为0.4;氨纶的验证预测偏差(SEP)为0.4.该试验表明,通过近红外分析技术可以快速无损检测纺织品桑蚕丝/氨纶含量,检测结果满足国标定量分析误差要求.
介绍了13家实验室对纺织品中耐光、汗复合色牢度检测的比对结果分析.采用蓝色纺织面料为测试样品,检测结果依据CNAS-TRL-005:2018《轻纺检测领域质量控制方法》中方法判断.通过对比对实验室内部检测过程的分析,查找影响织物耐光、汗复合色牢度测试结果差异化的主要原因,降低实验室出具耐光、汗复合色牢度检测数据的风险.
本文研究了配有二极管阵列的高效液相色谱仪对24种禁用偶氮染料进行准确定性和定量分析的方法,探究了缓冲盐萃取时间以及萃取方式、连二亚硫酸钠用量、氢氧化钠用量、色谱条件对检测禁用偶氮染料的影响.结果 表明,缓冲盐萃取时间为10min,萃取方式为超声波萃取,连二亚硫酸钠溶液加入量为3.0mL,20%氢氧化钠水溶液加入量为0.2mL时,检测效果最佳,速度较快且检出限低于5mg/kg,满足染料产品中禁用偶氮组分的快速筛选检测的要求.
毛纺机织面料应用FZ/T 20019-2006《毛机织物脱缝程度试验方法》测试脱缝性能,而毛纺机织服装产品应用GB/T 21294-2014《服装理化性能的检验方法》9.2.1缝子纰裂,两种脱缝方法存在一定程度的差异,导致相关产品脱缝性能指标存在测试差异,本文主要评估这两种脱缝方法导致的测试差异,并给出相关建议.
本文针对棉包内部温湿度检测传感器置入困难的问题,研究设计了一种用于封装温湿度传感器模块并便于将其置入棉包内部的金属载体.实现了对传感器模块的有效防护,解决了由于棉包密度高、挤压力大、传感器置入困难和容易受损的问题.通过合理选择材料和外形设计,减小了推进摩擦力,且不易锈蚀和变形.目前,该载体己顺利应用于项目研究,工作性能和监测效果良好.
文章介绍了目前国内外常用的遮光性能标准,建议国内的窗帘遮光性能也可增加一种低强度的测试方法,通过对市面上常用窗帘的遮光性能测试结果分析,得到窗帘的遮光性能与测试面颜色无关等结论,加深了企业和检测人员对标准的理解,为以后标准的制修订工作提供参考.
本文介绍了圆轨迹法、改型马丁代尔法、起球箱法、随机翻滚法4种纺织品起毛起球的测定方法,并对这4种方法在适用范围、试验原理、试验仪器、试样制备、试验步骤、结果评级及产品标准应用情况等方面进行了差异分析,从而给第三方检测机构和企业质控起到一定的指导作用.
由于环境的差异,四大文明古国分别采用不同的天然纤维制作衣料.印度广泛种植棉花,埃及主要生产亚麻,古巴比伦大量利用羊毛,中国则以丝绸闻名于世.rn古印度人使用的棉纤维,包括草棉和木棉两大类.有“印度母亲河”之称的恒河不但为棉花的种植提供水源灌溉,河流泛滥带来的淤泥又可以为种植提供肥沃的土壤.据考古学家推测,早在7000多年前,生活在印度河以西的梅加人就已成功地培育出棉花.在古印度文化的重要遗址——摩亨朱达罗中发现了大量的棉织物.在印度后来的历史中,棉花更以其良好的透气性、吸湿性和耐用性成为印度人最主要的纺织
期刊
建立了基于超高效液相色谱-串联质谱法(UHPLC-MS/MS)的测定丝绵中17种氨基酸的分析方法.丝绵经酸化水解后,以0.01 mol/L乙酸铵水溶液(含0.2%甲酸)和乙腈为流动相,在电喷雾离子源正离子扫描模式下进行检测.结果 表明,甘氨酸、丙氨酸等8种氨基酸的线性范围为50μg/L~ 500μg/L,其余9种氨基酸的线性范围为5 μ g/L~200μg/L,相关系数均大于0.99,定量检出限在0.07mg/g~ 2.34 mg/g范围内.方法 快速、灵敏,可用于判断丝绵是否经增重处理,为丝绵的质量控制