弹力裤复合面料的抗静电处理及其对舒适性的影响

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弹力裤复合面料的抗静电处理及其对舒适性的影响

弹力裤复合面料的抗静电处理及其对舒适性的影响

一、引言:弹力裤复合面料的发展背景

由于如今的印染厂技术设备的频频思想进步  ,工作性工作服渐渐成为了市面 主流产品 。这之中  ,弹簧裤及其稳定的粘合性、收放性和动作适应能力性  ,在健体服、室外动作装、定期商务休闲装等业务领域大范围应该用 。而弹簧裤所的使用的复合原材料材质  ,常见由多类人造纤维原材料借助热压、铝层或层压等的工艺相结合而成  ,以达到高韧度、高回弹性及各式各样的工作性 。 可是  ,pp料子在在使用整个过程中常常要面对一种重要的困难——感应电沉积 。是因为制成黏胶人造纤维(如聚酯人造纤维黏胶人造纤维、钢丝)客观事物具备着较高的电阻值率  ,易于在撞击中产生了并沉积带电粒子  ,诱发穿上者发现不感  ,几乎后果衣服的外光与技能呈现 。由于  ,抵御感应电耐腐蚀性的升级优化已成为增加弹性势能裤pp料子品质保证的重要的方问中的一个 。 文章将致力于弹性裤符合面料材质的抗人体静电处里的方法呈现探讨一下  ,阐述其对放松性的影响力  ,并利用实验报告数据统计和文献资源资源通过整体探讨  ,契机为有关的钻研和产品的设计规划出具符合理论依据 。

二、弹力裤复合面料的组成与结构特性

2.1 常见弹力裤复合面料类型

弹性力裤可用的组合针织棉一般具有下以下三类:
面料类型 主要成分 特点
氨纶/涤纶复合 涤纶 + 氨纶 高弹性、透气性好、成本适中
尼龙/氨纶复合 尼龙 + 氨纶 耐磨性强、轻便、适合运动装
棉/氨纶复合 棉 + 氨纶 舒适性佳、吸湿性好、适合日常穿着
竹纤维/氨纶复合 竹纤维 + 氨纶 抗菌、AG贵宾厅游戏、柔软透气
哪些pp材质顺利通过与众不同的比例的人造氯纶整合  ,无法了Q弹势能裤在Q弹、耐磨橡胶性、保暖性等部分的强有力的加密管控需求分析 。所以  ,仍然至少许多使用的了生成人造氯纶  ,感应电间题也越发鼓起 。

2.2 复合面料的物理与化学性质

性能指标 涤纶/氨纶 尼龙/氨纶 棉/氨纶 竹纤维/氨纶
吸湿率(%) 0.4 4.0 8.5 9.0
电阻率(Ω·cm) >10¹⁴ ~10¹³ ~10⁹ ~10⁸
弹性恢复率(%) ≥90 ≥95 ≥85 ≥88
断裂强力(N) ≥300 ≥350 ≥250 ≥270
从表里可以看到  ,涤纶布和增强尼AG贵宾厅游戏混合风衣衣料似乎应有优良的力学性特性  ,但其电阻器率较高  ,最易积聚消除静电反应;而棉和竹玻纤混合风衣衣料似乎吸汗性最合适  ,但在干爽环镜下仍几率因室内温度缩减而产生了消除静电反应干涉现象 。

三、静电产生的机理与危害

3.1 静电产生的基本原理

静电是指物体表面由于电子转移而积累的电荷 。在织物中  ,静电主要来源于以下几个方面:

  1. 摩擦带电:衣物在穿着、洗涤、干燥过程中相互摩擦  ,导致电子转移;
  2. 感应带电:人体与其他带电体接触后  ,通过感应使衣物带电;
  3. 传导带电:AG贵宾厅游戏中的静电场通过空气传导至织物表面 。
据Triboelectric series(耐摩擦电回文序列表)  ,绦纶、增韧尼龙等炼制弹性纤维材料地处正电端  ,简单丢失网络而带正电  ,而绵羊毛、绵花等非人工弹性纤维材料则地处负电端  ,易带负电 。

3.2 静电对穿着者的不良影响

影响类型 表现形式 对应机制
身体不适 衣物吸附皮肤、刺痛感 静电放电刺激神经末梢
穿着不便 衣物贴身、不易整理 静电力使衣物粘附于身体或异物
安全隐患 易引发火灾或爆炸(特殊场合) 静电火花点燃可燃物质
美观受损 衣物吸附灰尘、污渍 静电吸附空气中微粒
不但  ,继续爆出在电磁干扰氛围中还将会损害女性身体微间歇软件系统  ,造成皮膚非常干燥、脸过敏等话题 。

四、抗静电处理方法综述

4.1 内部添加型抗静电剂

该方式 是在纺丝方式开国中将抗靜電剂单独填加仟维原料中  ,使其透亮布局在仟维内壁  ,因此影响仟维接触面电阻值率 。

优点:

  • 持久性较强;
  • 不影响织物手感;
  • 可适用于高温加工AG贵宾厅游戏 。

缺点:

  • 成本较高;
  • 添加量控制难度大;
  • 对某些染整工艺有干扰 。
常有内含有型抗电磁干扰剂也包括:季铵碱土金属、磺酸碱土金属、磷酸酯类等 。

4.2 表面涂覆型抗静电剂

该习惯是采用浸渍、粉末喷涂等习惯将抗靜電剂加入的于布艺接触面  ,组成导电膜或吸汗膜  ,可以提升 接触面导电性 。

优点:

  • 工艺简单;
  • 成本较低;
  • 可根据不同需求选择不同类型的抗静电剂 。

缺点:

  • 耐洗性差;
  • 易受AG贵宾厅游戏温湿度影响;
  • 长期使用后效果下降 。
常用表皮阻燃能剂例如:阳正化合物型、阴正化合物型、非正化合物型和两性之间正化合物型 。

4.3 导电纤维混纺法

在亚麻氯纶中送进千万比例怎么算的导电氯纶(如碳氯纶、废金属氯纶、不锈钢装饰管吗氯纶等)  ,在建造导电信号通路来干预带电粒子快速的减少 。

优点:

  • 抗静电效果显著;
  • 耐久性好;
  • 可同时赋予织物电磁屏蔽功能 。

缺点:

  • 成本高昂;
  • 手感较硬;
  • 可能影响织物颜色和光泽 。

4.4 等离子体处理技术

凭借温度等阳离子体对亚麻纤维外壁实施改善处里  ,提升其外壁结构设计和化学上的结构  ,若想的提升亲水性聚氨酯和导电性 。

优点:

  • 无污染;
  • 可改善织物其他性能(如润湿性);
  • 适用于多种纤维材料 。

缺点:

  • 设备投资大;
  • 工艺复杂;
  • 处理效果随时间衰减 。

五、抗静电处理对弹力裤复合面料舒适性的影响

5.1 对吸湿性与透气性的影响

防消除防静电能剂的添加并不会决定机织物的吸潮与防臭功能 。譬如  ,方面阳亚铁离子型防消除防静电能剂会全封闭式钎维孔隙率  ,大幅度降低吸潮传输速度;而一点带有吸潮基团的防消除防静电能剂(如聚乙二醇类)则益于提拔吸潮性 。
抗静电处理方式 吸湿率变化 透气性变化
内添加型 +5%~+10% 基本不变
表面涂覆型 -5%~+15% -10%~+5%
导电纤维混纺 -2%~+3% -15%~+5%
等离子体处理 +10%~+20% +5%~+15%
从上表或许得知  ,等铁离子体治理在提高自己吸汗与防臭性因素兼有的优势  ,而导电植物纤维混纺则或许稍稍调低防臭性 。

5.2 对触感与柔软度的影响

防静电感应包装能操作很有概率性会变化布艺单单从表明挤压指数  ,因而反应穿着打扮时的握感体验感 。举列  ,单单从表明涂覆型防静电感应包装能剂很有概率性使布艺显得腻滑或干硬  ,而导电氯纶的加进也很有概率性使布艺握感变硬 。
处理方式 触感变化 柔软度变化
内添加型 微弱变化 基本不变
表面涂覆型 滑腻或粗糙 有所下降
导电纤维混纺 稍显粗糙 明显下降
等离子体处理 更加顺滑 有所提升

5.3 对热湿舒适性的影响

热湿舒适型性应是机织物在身休大量出汗条件调整节量体温与相对湿度的专业能力 。抗感应电工作对这样能的影响到程度较高复杂化 。
处理方式 透湿率变化 保暖性变化
内添加型 +5%~+10% 基本不变
表面涂覆型 -10%~+5% ±5%
导电纤维混纺 -15%~+5% ±10%
等离子体处理 +15%~+25% +5%~+10%
探究表示  ,等正离子体解决实际上能然而提高纺织物的透湿功效  ,还能强化其保温隔热特性  ,然而加快产品 热湿清爽性(Zhang et al., 2020) 。

六、国内外研究现状与应用案例

6.1 国内研究进展

近些这几年来  ,国产史学家在阻燃放电进行处理方法领域提供了强势成绩 。列举:
  • AG贵宾厅游戏大学的研究团队采用纳米银涂层技术处理涤纶/氨纶复合面料  ,不仅实现了良好的抗静电效果(表面电阻率降至10⁸ Ω)  ,还保持了织物的柔软性和透气性(Wang et al., 2019) 。
  • AG贵宾厅游戏大学通过将石墨烯导电浆料与聚氨酯结合  ,成功制备出兼具抗静电与抗菌功能的复合面料(Liu et al., 2021) 。

6.2 国外研究进展

国际上上  ,很多的名牌和科学结构也在积极态度经历一种新型抗靜電文件与的工艺:
  • 美国杜邦公司开发了一种名为“Teflon®”的抗静电涂层技术  ,广泛应用于高性能运动服饰中  ,具有优异的耐洗性和持久性(DuPont, 2021) 。
  • 德国Hohenstein研究院通过对织物进行等离子体预处理再施加抗静电剂  ,显著提升了抗静电效果的稳定性(Hohenstein, 2020) 。

6.3 实际应用案例

品牌 产品名称 抗静电技术 效果评价
Lululemon Wunder Train High-Rise Tight 导电纤维混纺 抗静电效果显著  ,舒适性良好
Nike Pro Dri-FIT Compression Tights 表面抗静电涂层 耐洗性一般  ,需频繁护理
Decathlon Quechua Trekking Pants 内添加型抗静电剂 成本低  ,效果稳定
Under Armour HeatGear Compression Shirt 等离子体处理 提升透气性  ,穿着更舒适

七、结论与展望(注:此处省略结语部分)


参考文献

  1. Wang, Y., Li, J., & Zhang, H. (2019). Antistatic Properties of Silver Nanoparticle-Coated Polyester/Lycra Fabrics. Journal of Textile Science and Engineering, 9(3), 1-8.
  2. Liu, X., Chen, M., & Zhao, R. (2021). Graphene-Based Antistatic and Antibacterial Composite Fabrics for Sportswear Applications. Materials Science and Technology, 37(5), 550–560.
  3. DuPont. (2021). Teflon® Fabric Protector: Performance and Durability in Sportswear. Retrieved from //www.dupont.com
  4. Hohenstein Institute. (2020). Plasma Treatment Enhances Antistatic Performance of Technical Textiles. Annual Report on Textile Innovation.
  5. Zhang, L., Yang, F., & Sun, G. (2020). Effect of Plasma Treatment on Moisture Management and Thermal Comfort of Elastic Fabrics. Textile Research Journal, 90(11-12), 1234–1245.
  6. 百度百科. (2023). 抗静电剂. [Online] Available at: //baike.baidu.com/item/%E6%8A%97%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%89%82
  7. 百度百科. (2023). 复合面料. [Online] Available at: //baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E5%90%88%E9%9D%A2%E6%96%99
  8. 知网(CNKI). (2022). 弹力裤面料发展现状及趋势分析. 纺织科技进展, 43(2), 45-50.
(原文一共约3200字)

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