王清源
(鎮(zhèn)江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心,江蘇 鎮(zhèn)江 212000)
隨著人們生活水平的不斷提高,日常的戶外休閑和健身活動越來越普遍,人們對服裝的吸濕性能要求日益提高,尤其是對具有良好濕傳遞性能服裝的需求。目前,多采用聚酯纖維作為吸濕速干原料,但由于聚酯纖維的回潮率較低,通常會輔以化學(xué)或物理改性手段,處理后才能具備該性能。然而,隨著以石油為原料的化學(xué)纖維產(chǎn)量的快速增長,石油的過度消耗造成了能源的枯竭,石油制品廢棄物的不可自然分解性對環(huán)境造成了極大的威脅。除了聚酯纖維,真絲因為具有較多的親水基團(tuán),也具有良好的吸放濕性能,在正常氣溫下,可以幫助皮膚保有一定的水分,不讓皮膚過于干燥;在夏季穿著時,又可使人體排出的汗水及熱量迅速散發(fā),使人感到?jīng)鏊?,但由于其價格昂貴,不適合普遍采用。在這種背景下,聚乳酸(Polylactic Acid,PLA)纖維應(yīng)運而生。PLA纖維是一種源于自然界農(nóng)作物的新型生物質(zhì)材料,以富含淀粉的紅薯、土豆、玉米等農(nóng)作物為原料,經(jīng)過發(fā)酵得到乳酸,再經(jīng)過加工制成PLA[1]。若PLA纖維也具備良好的濕傳遞性能,其環(huán)保、自然降解和價格便宜等特點即可彌補(bǔ)聚酯纖維和真絲的不足。
本項目以相同組織結(jié)構(gòu)下不同纖維含量比例的PLA長絲和桑蠶絲的交織織物作為試驗樣品,按照一定的方法測量其透濕性和放濕性,通過數(shù)據(jù)分析PLA纖維/桑蠶絲纖維含量變化對濕傳遞性能的影響,探討選用含PLA纖維或通過提高PLA纖維含量的方式來提高服裝產(chǎn)品濕傳遞性能的可行性。
試驗交織織物經(jīng)紗采用83.3 dtex×2 PLA長絲,緯紗采用83.3 dtex×2 PLA長絲和70.0 dtex×2桑蠶絲,通過緯紗中PLA長絲和桑蠶絲的投料比來控制織物中PLA長絲/桑蠶絲的纖維含量。試樣品種編號為A、B、C、D、E,共5種,其中A的經(jīng)緯紗均采用PLA長絲作為原料,PLA纖維含量為100%,E的緯紗為100%桑蠶絲。織物組織結(jié)構(gòu)均采用2/2左斜紋。樣品具體情況見表1。
表1 試驗用織物相關(guān)參數(shù)
試驗用樣品在試驗前均在GB/T 6529——2008《紡織品 調(diào)濕和試驗用標(biāo)準(zhǔn)大氣》標(biāo)準(zhǔn)[2]規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)大氣[(20±2)℃,相對濕度(65±4)%]中調(diào)節(jié)24 h以上。
YG(B)216-Ⅱ織物透濕量儀,ML204電子天平。
1.4.1 織物透濕性試驗
透濕性試驗按照GB/T 12704.2——2009《紡織品 織物透濕性試驗方法 第2部分:蒸發(fā)法》標(biāo)準(zhǔn)[3]方法A(正杯法)進(jìn)行,測得透濕率。透濕率的大小表示試樣兩面在保持規(guī)定的溫濕度條件下、規(guī)定時間內(nèi)垂直通過單位面積試驗的水蒸氣質(zhì)量。試驗環(huán)境采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定b組試驗條件:溫度(23±2)℃,相對濕度(50±2)%,氣流速度0.3~0.5 m/s。
按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制樣,5種不同纖維含量的織物分別取樣,每種織物各取4塊直徑為70 m的試樣,其中3塊用于常規(guī)試驗,1塊用于空白試驗,根據(jù)組合試樣的變化值,按公式(1)計算透濕率,結(jié)果取3塊試樣的平均值,修約至小數(shù)點后2位。
式中:WVT——透濕率,g/(m2·24 h);
Δm——同一試驗組合體兩次稱量之差,g;
Δm’——空白試樣的同一試驗組合體兩次稱量之差,g;
A—— 有效試驗面積(本部分中的裝置為0.002 83 m2),m2;
t——試驗時間,h。
1.4.2 織物放濕性試驗
織物放濕性好壞可以以放濕時間來體現(xiàn),也可以用織物的放濕率來表示。放濕率是指將吸濕后的試樣置于一定環(huán)境條件下,織物放濕量與吸濕初始質(zhì)量的比例反映了織物自然干燥的速度。
參照GB/T 21655.1——2008《紡織品 吸濕速干性的評定 第1部分:單項組合試驗法》標(biāo)準(zhǔn)[4],從A——E號織物中各剪取10 cm×10 cm試樣,將試樣放入盛有蒸餾水的玻璃器皿中,讓試樣自然吸水下沉,當(dāng)試樣在水中完全浸濕30 min后取出,自然平展地垂直懸掛,讓試樣水分自然下滴。當(dāng)試樣不再滴水時或滴水間隔時間≥30 s時,立即用鑷子取試樣稱取質(zhì)量,記為初始質(zhì)量m。然后將試樣放置在(20±2)℃,相對濕度(65±4)%環(huán)境中放濕,每隔5 min稱取一次試樣質(zhì)量mi,精確至0.001 g,直至連續(xù)兩次稱取的質(zhì)量互差不超過1%,則中止試驗,并按公式(2)計算放濕率。
式中:m——吸濕滴干后的初始質(zhì)量,g;
mi——放濕過程中每次實測質(zhì)量的值,g。
按照織物透濕性試驗方法,得到A——E號試樣的透濕率的平均值,見表2。
表2 織物透濕率試驗結(jié)果
從表2中A——E號試樣的透濕率試驗結(jié)果看,純PLA纖維織物的A號試樣透濕率最高,達(dá)到6 292.99 g/(m2·24 h),當(dāng)織物中PLA纖維含量下降到60%左右、相應(yīng)桑蠶絲含量上升到40%左右時,織物的透濕量相應(yīng)下降到5 763.71 g/(m2·24 h),下降幅度達(dá)到8%左右。下面以A——E號織物中PLA纖維含量對織物透濕率試驗結(jié)果進(jìn)行線性擬合,得到線性擬合方程為:y=13.452x+ 4 919.7,相關(guān)系數(shù)0.980 2。根據(jù)上述試驗結(jié)果,繪制PLA纖維含量與透濕率關(guān)系圖,如圖1所示。
從圖1可以看出,在織物組織一致的情況下,改變織物中的纖維含量比例,織物的透濕率也隨之改變,隨原料中PLA纖維含量的降低呈現(xiàn)規(guī)律下降趨勢,且線性關(guān)系良好。對于PLA纖維/桑蠶絲交織織物來說,PLA纖維對織物的透濕性能影響大于桑蠶絲,且隨著織物中PLA纖維含量的增加,織物的透濕率逐漸變大,即透濕性能逐漸提高。織物的透濕性能與織物中PLA纖維的含量成正比關(guān)系,與織物中桑蠶絲含量成反比關(guān)系。
按照織物放濕性試驗方法,得到A——E號試樣在不同放濕時間下的放濕率,結(jié)果見表3。
從表3中A——E號試樣的放濕率試驗結(jié)果看,織物放濕性能的好壞與放濕率有關(guān)系,放濕率越大表明放濕性越好。除此以外,其還與放濕率的變化快慢有關(guān)系,放濕越快織物的放濕性能越好;反之,織物的放濕性能越差。其中,編號A的織物為100%PLA纖維,達(dá)到放濕穩(wěn)定的時間為30 min左右,其他交織織物的放濕時間略有延長。
根據(jù)不同放濕時間時各PLA纖維/桑蠶絲交織織物的放濕率變化,繪制放濕時間與放濕率的變化曲線,見圖2。
圖1 PLA纖維含量與透濕率關(guān)系
表3 不同放濕時間時織物放濕率試驗結(jié)果
圖2 PLA纖維/桑蠶絲交織織物放濕時間與放濕率關(guān)系
從圖2可見,在織物組織等條件一致的情況下,對于PLA纖維/桑蠶絲交織織物來說,隨著PLA纖維含量的降低、桑蠶絲含量的增加,織物的放濕率也隨之呈現(xiàn)一定規(guī)律的下降趨勢。因此,織物的放濕性能與織物中PLA纖維含量成正比關(guān)系,即當(dāng)PLA纖維含量增加時,織物整體的放濕性能會出現(xiàn)一定程度的提高;反之,織物的放濕性能會出現(xiàn)下降。從單個織物的放濕過程看,放濕率也在不斷變化,在剛開始放濕時,織物的放濕率變化最大,隨著時間的延長,織物中含濕量不斷減少,放濕率變化開始變緩,直至織物達(dá)到放濕平衡,放濕率維持恒定。
PLA纖維/桑蠶絲交織織物的透濕性試驗結(jié)果顯示,PLA纖維對織物透濕性能的影響大于桑蠶絲,隨著織物中PLA纖維含量的增加,織物的透濕率變大,即透濕性能逐漸提高??椢锏耐笣裥阅芘c織物中PLA纖維的含量成正比例關(guān)系。PLA纖維/桑蠶絲交織織物的放濕性試驗結(jié)果顯示,隨著織物中PLA纖維含量的增加、桑蠶絲含量的降低,織物的放濕率也隨之變大,即放濕性能逐漸提高??椢锏姆艥裥阅芘c織物中PLA含量成正比,因此,隨著PLA纖維含量的提高,織物的濕傳遞性能也得到了提高,加上具有環(huán)保、自然降解和價格便宜等特點,可以考慮選用聚乳酸纖維替代真絲等材料,提高服裝產(chǎn)品的舒適性。