织物透气性能测试数据见表2所示。
由表2可得透气性从好到差依次为:E>A>C>B>D,即纯棉织物>纯牛奶蛋白织物>牛奶蛋白与棉交织物>牛奶蛋白与竹纤维交织物>牛奶蛋白与天丝交织物。相比之下,棉织物的透气性能最好,纯牛奶蛋白织物次之分析其原因,在于:在A、B、C、D经纱线密度相同的情况下,A的纬纱线密度比B、c、D的纬纱线密度大,而当经密或纬密增加时,透气性则会降低E的纬纱线密度与B、c、D的相同,但其经纱线密度较小,故其透气性最好。
在A、B、c、D织物经向密度相同的情况下,A织物的纬向密度比B、C、D织物的纬向密度小,A织物浮长增加,织物的透气性增加,故A的透气性比B、C、D好。E织物的纬向密度与B、C、D相同,但是由于纱线线密度影响因素的存在,导致E的透气量最好。对于原组织来说,透气性依次为:缎纹>斜纹>平纹。
牛奶蛋白纤维的结构中存在着结晶和无定型的两相结构,有明显的结晶峰,其纤维结构较松散,织物的透气性能较好。因此纯牛奶蛋白织物及其交织物都适合服用,人在穿着时透气性好,能符合身体新陈代谢的需要,保持人体舒适。
3.2织物透水性能
织物透水性能测试结果如表3所示。
由表3可得:水柱高度A=B<D<C<E,即纯牛奶蛋白织物和牛奶蛋白与竹纤维交织物的透水性能最好,牛奶蛋白纤维与天丝交织物次之,牛奶蛋白与棉交织物和纯棉织物的透水性能较差。织物的透水性与织物的原料、厚度、结构紧密程度及织物表面处理情况有关。牛奶蛋白纤维的横截面呈扁平哑铃状或腰圆形,横截面有细小的微孔,纤维的纵向表面有不规则的沟槽和海岛状的凹凸]。故牛奶蛋白纤维的结构疏松,透水性较好,织物在服用时穿着舒适。
3.3织物顶破性能
织物顶破强力如表4所示。
由表4可得:平均强力D>>A>C>E,即牛奶蛋白与天丝交织物的顶破强力最高,纯牛奶蛋白织物的强力也比较高,纯棉织物的顶破强力最低。因此,在服用性能上能够满足要求。
3.4织物缩水性能
织物缩水率的测试结果如表5所示。
由表5可以看出:就经向缩水率而言,所测试的织物没有明显的差别;但就纬向缩水率而言,只有牛奶蛋白与竹纤维交织物的缩水率比棉织物的大(B>E),牛奶蛋白与棉、天丝交织物的纬向缩水率远远低于棉织物。因此,牛奶蛋白织物和棉、天丝交织物的缩水率较小,具有较好的尺寸稳定性能。从牛奶蛋白纤维的X射线衍射曲线图(图1)中就能发现:牛奶蛋白纤维的结晶度和晶粒尺寸与PVA纤维非常接近,结晶度低于蚕丝纤维。所以牛奶蛋白纤维缩水率较小,尺寸稳定。
4结论
经过上述的测试与分析可知:纯牛奶蛋白织物透气性能较好,虽稍差于纯棉织物,但在服用上能满足要求。牛奶蛋白与棉、竹纤维、天丝交织物的透气量值相差较小,透气性能也可以。纯牛奶蛋白织物及其与棉、竹纤维、天丝交织物的透水性能都好于纯棉织物。纯牛奶蛋白织物和其交织物的顶破强力远远高于棉织物。其中,牛奶蛋白与天丝交织物的顶破强力最高,能够满足服用性能上的要求。纯牛奶蛋白织物和其与棉、天丝交较小,具有较好的尺寸稳定性能。
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