可见未做整理的涤纶织物的毛细效应综合值很小,织物液态水传导能力很差,那么其吸湿排汗的能力也很低。对比A与B整理剂毛细效应综合直,经过A整理后的试样毛细效应综合值最大,织物的液态水传导能力很强,织物的吸湿排汗能力也将很好。充分反映出经新型整理剂A整理后对织物吸湿性的影响是巨大的。
5.2 导湿综合值
5.2.1实验用品和实验仪器
采用常规法来测定织物导湿综合值,试样应具有代表性,应避开折皱、疵点,试样距布边至少50mm,每块试样的面积为10mm×10mm=100mm2,0.1ml的注射器(不确定度为0.01ml)、尺子(分度值为mm)、剪刀。
5.2.2 试验方法
将试样都平铺在样品架上,使样品保持平展,测试部位悬空。在试样上方10cm处一次性滴入40μL的蒸馏水,3分钟后测定液体在织物滴水面横向的最大扩散长度a和纵向的最大扩散宽度b,重复实验6次。整理前后试样依次做导湿综合值的测定,然后记录数据。
5.2.3 测试结果及分析
导湿综合值[4]:织物横向的最大扩散长度a和纵向的最大扩散宽度b,按照椭圆的面积公式计算导湿面积S:
导湿面积S=πab/4 (1)
导湿体积V=导湿面积S×织物厚度H (2)
导湿质量G=织物的导湿面积V×织物的面密度g (3)
导湿综合值Z=0.5(SV×10-1+VG×10-3) (4)
按照上述试验方法得到的测试数据按公式(1)~(4)计算得出整理前后的导湿面积、导湿体积、导湿质量和导湿综合值如表4所示。
表4 导湿综合Z