透湿量WVT=24·(A2-A1)/(S·t),单位g/(m2·d);其中A1,A2分别为透湿前后同一试样的质量(g);S为试样透湿面积(m2);t为试验透湿时间(h)。
3.3织物芯吸性能测试
本实验采用YGB871毛细管效应测定仪,采用垂直芯吸法,以毛细高度(cm/30min)为表征。将垂直放置的纺织品,一端浸在液体中,液体借助表面张力沿其毛细管上升,在规定时间内液体沿纺织品的缝隙上升或渗入的高度,即为芯吸高度。沿纵向在织物中各取2条试样,试样上不应有明显纬斜等严重疵点;每条试样长22cm,宽1.5cm。试样下端加上3.0842g重的预加张力;实验环境条件为:温度20℃±2℃;相对湿度65%±3%。将试样垂直浸人溶有高锰酸钾溶液的恒温槽中(溶液温度保持在36℃±2℃),直到听到鸣响,此时开始计时,分别测定30min内毛细效应上升的高度(cm)。
4试验结果与分析
4.1试验结果
三种织物的透气、透湿、芯吸性能测试结果分别见图1、图2、图3。
4.2试验结果分析
4.2.1织物透气性能分析
试验测得三种织物的透气量分别为:竹原织物2061L/(m2·s),棉2/竹原1织物1634L/(m2·s),纯棉织物1295L/(m2·s)。由图1可明显看出竹原织物的透气性远优于同规格的棉纤维织物。
因为织物透气性取决于织物中的空隙大小及多少,而这又与纤维性状、纱线性状、织物几何结构以及后整理等因素有关。
竹原纤维织物的透气性好,这是由竹纤维本身的特殊结构决定的。在电镜下观察竹纤维的横切面和纵向结构,竹原纤维纵向有横节,粗细分布很不均匀,纤维表面有无数微细凹槽。横向为不规则的椭圆形、腰圆形等,内有中腔,横截面上布满了大大小小的空隙,且边缘有裂纹,与苎麻纤维的截面很相似。竹原纤维的这些空隙、凹槽与裂纹,犹如毛细管,可以在瞬间吸收和蒸发水分,故被专家们誉为“会呼吸的纤维”,用这种纯天然竹原纤维纺织成面料及加工制成的服装服饰产品吸湿性强、透气性好,有清凉感。