CN104432889A - 一种混纺面料及其加工工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种混纺面料及其加工工艺,该混纺面料由富锗纱线和非富锗纱线混纺而成,所述非富锗纱线的重量百分比为0%-50%,所述富锗纱线的重量百分比为50%-100%,并且所述富锗纱线由长度为25mm-35mm、线密度为1.8-2.5dtex的富锗纤维纺织而成;该面料含有使用富锗短纤维纺织而成的富锗纱线,具有远红外和负离子功能,可以发出远红外线和负离子,穿着由该面料制成的衣服对人体可以起到促进血液循环、提高血液的携氧量以及缓解运动疲劳等作用。同时,该面料使用富锗纱线与非富锗纱线共同混纺形成,使得面料具有良好的仿棉感,可提高人体穿着的舒适性,同时具有抗起球性能,并且更具时尚性。
Description
技术领域
本发明涉及纺织品面料技术领域,特别涉及一种混纺面料及其加工工艺。
背景技术
锗纤维是近年来开发的一种新型纤维,锗纤维是以涤纶为载体,在纺丝过程中,采用吸湿透气性好的异形截面结构,并添加一定比例的纳米级锗系凉爽改性母粒,使纤维在使用过程中具有较好的凉爽效果和一定的负离子、除臭和抗静电效果,是一种低碳、环保、节能、保健的功能性纤维。
虽然锗纤维具有以上优势,但是目前锗纤维材质大多以涤纶,其市场认可度收到很大限制,并且随着生活质量的不断提高,人们对衣服、家用纺织品等纺织品面料的舒适性、时尚化的要求不断提高,单一的锗纤维面料也很难满足市场的需求,故这也对生产企业提出了更高的要求。
因此,如何改进现有技术中面料,该面料既具有保健功能,又可进一步提高穿着舒适性、时尚性,是本领域内技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的为提供一种混纺面料,该混纺面料既具有保健功能,又穿着舒适性比较高。在上述混纺面料的基础上,本发明的另一目的为提供一种混纺面料的加工工艺。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种混纺面料,该面料由富锗纱线和非富锗纱线混纺而成,所述富锗纱线的重量百分比为50%-100%,余料为所述非富锗纱线,并且所述富锗纱线由长度为25mm-35mm、线密度为1.8-2.5dtex的富锗纤维纺织而成。
本发明中所提供的面料含有使用富锗短纤维纺织而成的富锗纱线,具有远红外和负离子功能,可以发出远红外线和负离子,穿着由该面料制成的衣服对人体可以起到促进血液循环、提高血液的携氧量以及缓解运动疲劳等作用。同时,该面料使用富锗纱线与非富锗纱线共同混纺形成,使得面料具有良好的仿棉感,可提高人体穿着的舒适性,同时具有抗起球性能,并且与单一采用锗纤维纺织而成的面料相比,本发明中所提供的面料更具时尚性。
优选地,所述富锗纤维中锗含量范围为:300ppm-1000ppm。
优选地,所述富锗纤维中富集的锗为纳米有机锗或纳米无机锗,或纳米有机锗和纳米无机锗两者的混合。
优选地,所述富锗纤维的基体为涤纶基体、尼龙基体、丙纶基体、腈纶基体中的一者或多者混合而成的混合基体。
优选地,所述富锗纱线的重量百分比为80%-85%,所述非富锗纱线的重量百分比为15%-20%所述混纺面料远红外线的法向发射率大于等于88%,所述混纺面料静态负离子发射量大于等于1700个/cm3,且水洗10次后的静态负离子发射量大于等于1500个/cm3。
另外,本发明还提供了一种所述混纺面料的加工工艺,该加工工艺具体为:
S1、在制造塑料粒子时或在纺丝时,加入纳米有机锗或无机锗形成富锗纤维,并将所述富锗纤维切断为:长度为25mm-35mm,线密度为1.8-2.5dtex的富锗短纤维;并通过紧密赛络纺工艺或者聚纺工艺将上述富锗短纤维纺织形成富锗纱线;
S2、将上述步骤S1中的富锗纱线以及预选的非富锗纱线编织形成胚布,其中,所述富锗纱线的重量百分比为50%-100%,余料为所述非富锗纱线。
优选地,所述富锗纤维中锗含量范围为:300ppm-1000ppm。
优选地,所述富锗纤维中富集的锗为纳米有机锗或纳米无机锗,或纳米有机锗和纳米无机锗两者的混合。
优选地,所述富锗纤维的基体为涤纶基体、尼龙基体、丙纶基体、腈纶基体中的一者或多者混合而成的混合基体。
优选地,所述富锗纱线的重量百分比为70%-85%,所述非富锗纱线的重量百分比为15%-20%所述混纺面料远红外线的法向发射率大于等于88%,所述混纺面料静态负离子发射量大于等于1700个/cm3,且水洗10次后的静态负离子发射量大于等于1500个/cm3。
上述加工工艺是加工具有上述技术效果的混纺面料的加工工艺,故本发明的加工工艺均具有上述混纺面料的技术效果。
附图说明
图1为本发明一种具体实施例中混纺面料的加工工艺流程图。
具体实施方式
本发明的核心为提供一种混纺面料,该混纺面料既具有保健功能,又穿着舒适性比较高。本发明的另一核心为提供一种上述混纺面料的加工工艺。
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
本发明提供了一种混纺面料,该面料由富锗纱线和非富锗纱线混纺而成,富锗纱线的重量百分比为50%-100%,余料为所述非富锗纱线,即非富锗纱线的重量百分比为0%-50%,并且富锗纱线由长度为25mm-35mm、线密度为1.8-2.5dtex的富锗纤维纺织而成。其中,富锗纤维可以以涤纶、尼龙、丙纶、腈纶中的一者或多者为基体,也就是说,富锗纤维的基体可以为涤纶基体、尼龙基体、丙纶基体、腈纶基体中的一者或多者混合而成的混合基体。
本发明中富锗纤维中锗含量范围为:300ppm-1000ppm,富锗纤维中富集的锗为纳米有机锗或纳米无机锗,或纳米有机锗和纳米无机锗两者的混合。富锗纤维的形成可以通过以下方式。
富锗纤维的基体可以先编织成毛胚,经洗胚、回缩及整理后形成纱线预定胚,然后加入无机锗溶液,再经过浸轧工艺使纱线预定胚渗入锗微粒,并热定型和烘干,使锗微粒牢固地吸附到纱线预定胚上,得到富锗纱线。
对于基体表面包覆塑料的纱线纤维,锗的富集可以采用以下方式:将锗颗粒与塑料混练为一体,而使锗颗粒均匀分散于塑料中,再将含有锗颗粒的塑料以热熔螺旋挤压的方式,在基体拉出时将塑料包覆于基体的表面,而形成富锗纱线。
当然,也可以在纺丝时加入纳米有机锗或纳米无机锗。
需要说明的是,本申请文件中所述的“非富锗纱线”是指不含锗微粒的纱线。
在一种优选的实施方式中,富锗纱线的重量百分比为70%-85%,非富锗纱线的重量百分比为15%-20%混纺面料远红外线的法向发射率大于等于88%,混纺面料静态负离子发射量大于等于1700个/cm3,且水洗10次后的静态负离子发射量大于等于1500个/cm3。富锗纱线的重量百分比优选84%-87%,实验证明该重量百分比范围内形成的面料,保健性和穿着舒适性较佳。
请参考图1,图1为本发明一种具体实施例中混纺面料的加工工艺流程图。
上述各实施例中的混纺面料可以采用以下加工工艺,该加工工艺具体为:
S1、在制造塑料粒子时或在纺丝时,加入纳米有机锗或无机锗形成富锗纤维,并将所述富锗纤维切断为:长度为25mm-35mm,线密度为1.8-2.5dtex的富锗短纤维;并通过紧密赛络纺工艺或者聚纺工艺将上述富锗短纤维纺织形成富锗纱线;
当然,上述长度规格的富锗短纤维也可以通过工艺直接形成,无需切断。
S2、将上述步骤S1中的富锗纱线以及预选的非富锗纱线编织形成混纺面料胚布,其中,所述非富锗纱线的重量百分比为0%-50%,所述富锗纱线的重量百分比为50%-100%,余料为所述非富锗纱线;
S3、混纺面料胚布通过水洗、前定型、后定型,得到符合使用标准的混纺面料。
当然,上述步骤中还可以根据实际需要,适当增加工艺步骤,例如在步骤S3中增加染色的步骤。上述步骤简言之即为:抽丝(加入锗)—切断为短纤维—纺纱—织造。
上述加工工艺是加工具有上述技术效果的混纺面料的加工工艺,故本发明的加工工艺均具有上述混纺面料的技术效果。
本发明中所提供的面料含有使用富锗短纤维纺织而成的富锗纱线,具有远红外和负离子功能,可以发出远红外线和负离子,穿着由该面料制成的衣服对人体可以起到促进血液循环、提高血液的携氧量以及缓解运动疲劳等作用。同时,该面料使用富锗纱线与非富锗纱线共同混纺形成,使得面料具有良好的仿棉感,手感更加好,可提高人体穿着的舒适性,同时具有抗起球性能,并且与单一采用锗纤维纺织而成的面料相比,本发明中所提供的面料更具时尚性。
上述面料可以为针织面料,也可以为梭织面料。
本文给出了一种具体的面料—涤拉架磨毛平纹布,该面料中富锗纤维的重量百分含量为84%,该富锗纱线由聚酯纤维编织而成,非富锗纱线为氨纶,其重量百分比为16%;对该面料进行了负离子发生量测量测试、远红外测试测试和理化性能测试,具体测试结果请参考表1、表2、表3。
其中,表1为负离子发生量测试结果;表2为远红外测结果;表3为理化性能测试结果。
表1 为负离子发生量测试结果
从表1中可以看出,根据GB/T 30128-2013关于负离子发生量的判定,该面料负离子发生量较高。
表2 远红外测试结果
表3 理化性能测试结果
其中,表中注:带*的为内控方法。
在第二种具体实施方式中,一种具体的面料—32S CVC平纹布II,该面料中富锗纤维的重量百分含量为58%,该富锗纱线以涤纶为基体,非富锗纱线为棉纱,其重量百分比为42%;对该面料进行了负离子发生量测量测试、远红外测试测试和理化性能测试,具体测试结果请参考表4、表5、表6。
表4 为负离子发生量测试结果
从表4中可以看出,根据GB/T 30128-2013关于负离子发生量的判定,该面料负离子发生量较高。
表5 远红外测试结果
表6 理化性能测试结果
在第三种具体实施方式中,一种具体的面料—涤拉架磨毛平纹布III,该面料中富锗纤维的重量百分含量为95%,该富锗纱线由聚酯纤维编织而成,非富锗纱线为氨纶,其重量百分比为5%;对该面料进行了负离子发生量测量测试、远红外测试测试,具体测试结果请参考表7、表8。
表7 为负离子发生量测试结果
从表6中可以看出,根据GB/T 30128-2013关于负离子发生量的判定,该面料负离子发生量较高。
表8 远红外测试结果
第二种具体实施例中和第三种具体实施例中面料的理化性能测试基本相似,满足标准要求,可参考表6。
以上对本发明所提供的一种混纺面料及其加工工艺、运动鞋进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
Claims (10)
1.一种混纺面料,其特征在于,该面料由富锗纱线和非富锗纱线织造而成,所述富锗纱线的重量百分比为50%-100%,余料为所述非富锗纱线,并且所述富锗纱线由长度为25mm-35mm、线密度为1.8-2.5dtex的富锗纤维纺织而成。
2.如权利要求1所述的混纺面料,其特征在于,所述富锗纤维中锗含量范围为:300ppm-1000ppm。
3.如权利要求1所述的混纺面料,其特征在于,所述富锗纤维中富集的锗为纳米有机锗或纳米无机锗,或纳米有机锗和纳米无机锗两者的混合。
4.如权利要求1所述的混纺面料,其特征在于,所述富锗纤维的基体为涤纶基体、尼龙基体、丙纶基体、腈纶基体中的一者或多者混合而成的混合基体。
5.如权利要求1至4任一项所述的混纺面料,其特征在于,所述富锗纱线的重量百分比为70%-85%,所述非富锗纱线的重量百分比为15%-20%所述混纺面料远红外线的法向发射率大于等于88%,所述混纺面料静态负离子发射量大于等于1700个/cm3,且水洗10次后的静态负离子发射量大于等于1500个/cm3。
6.一种所述混纺面料的加工工艺,其特征在于,该加工工艺具体为:
S1、在制造塑料粒子时或在纺丝时,加入纳米有机锗或无机锗形成富锗纤维,并将所述富锗纤维切断为:长度为25mm-35mm,线密度为1.8-2.5dtex的富锗短纤维;并通过紧密赛络纺工艺或者聚纺工艺将上述富锗短纤维纺织形成富锗纱线;
S2、将上述步骤S1中的富锗纱线以及预选的非富锗纱线编织形成胚布,其中,所述富锗纱线的重量百分比为50%-100%,余料为所述非富锗纱线。
7.如权利要求6所述的加工工艺,其特征在于,所述富锗纤维中锗含量范围为:300ppm-1000ppm。
8.如权利要求6所述的加工工艺,其特征在于,所述富锗纤维中富集的锗为纳米有机锗或纳米无机锗,或纳米有机锗和纳米无机锗两者的混合。
9.如权利要求6所述的加工工艺,其特征在于,所述富锗纤维的基体为涤纶基体、尼龙基体、丙纶基体、腈纶基体中的一者或多者混合而成的混合基体。
10.如权利要求6至9任一项所述的加工工艺,其特征在于,所述富锗纱线的重量百分比为70%-85%,所述非富锗纱线的重量百分比为15%-20%所述混纺面料远红外线的法向发射率大于等于88%,所述混纺面料静态负离子发射量大于等于1700个/cm3,且水洗10次后的静态负离子发射量大于等于1500个/cm3。
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