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家纺面料常做的功能整理以及趋势

面料知识分享2024-08-14 14:34:25防辐射面料资讯96来源:防辐射面料
纺织品功能整理,就是赋予纺织品通常不具备的特殊服用功能的过程,是提升纺织品附加值得重要手段 。家纺产品作为纺织面料应用的中的主要一部分,对功能性纺织面料有着极大的需求,本文根据家纺类产品应用的独特性,对家用纺织品的常用功能整理做了介绍和今后发展做了初步分析。 1. 传统家庭用纺织品功能整理 1.1 耐久压烫整理 耐久压烫整理:即DP(Durable Press)整理或PP(Permanent Press)整理,织物的抗皱水平比洗可穿整理有所提高,即外观平整不起皱,尺寸稳定;织物还有保持服装形态和褶裥定形的作用,如裤线和裙褶保持不变。一般耐久压烫整理主要应用于棉织物、涤棉混纺织物上,几乎所有含天然纤维的各种纺织面料都要做此整理。 家用纺织品中,床上用品常需做此整理。 1.2 阻燃整理 阻燃整理是指经过整理的织物具有不同程度的阻止火焰蔓延的能力,离开火源后,能迅速停止燃烧。纤维燃烧一般分为有焰燃烧和无焰两种,前者是纤维热裂解时形成的气体和挥发性液体的燃烧,后者则是残渣(碳)的氧化。同时纤维的燃烧与其热裂解的产物有关,不同纤维的热裂解过程不同。在纺织品阻燃整理过程.这两个指标基本上都需要尽量降低。 1.2.1纺织物阻燃整理的机理 (1) 覆盖论:阻燃剂在500℃时能在纤维表面形成有隔绝作用的覆盖层,除阻碍02供应外,还阻止可燃气体向外扩散,从而达到阻燃目的,如硼砂-硼酸。 (2) 气体论:一种是阻燃剂,在燃烧温度下分解出不燃气体,将可燃性气体浓度冲淡到能产生火焰浓度以下;另一种是阻燃剂,在加热条件下能作为活泼性较高的游基转移体,从而阻止了游离基反应的进行。 (3) 吸热论:一种是阻燃剂,在高温下发生吸热变化,如熔融和升华,从而阻止燃烧蔓延,另一种则是纤维迅速散热,使织物达不到燃烧温度。 (4) 催化脱水论:主要指改变纤维的热裂解过程,由于阻燃剂能使纤维素分子链在断裂前发生迅速而大量的脱水,甚至发生某些交联作用,阻止左旋葡萄糖的生成,使有焰燃烧得到抑制。 家纺面料产品主要在窗帘、厨房用品、地毯、沙发、儿童被褥做阻燃整理工序。 1.3 三防整理 织物的防水防油防污处理,俗称“三防”。在家用纺织品中,三防整理主要用在厨房用品,布艺沙发产品方面。目前三纺产品开发主要方向: 1.3.1功能性纤维运用,如疏水,不沾油性纤维的混纺和交织。其主要工作原理改变纤维比表面,通过表面张力和接触角的改变,起到疏水防污或易去污效果。 1.3.2功能型助剂使用,主要是涂层和印花两道工序中加入,大部分都是通过高温焙烘,主要是用运用各种类型的树脂作为主要原料,但往往透气性较差。在家纺面料中,一般用在厨房的围裙等产品中。 1.4 防辐射整理 1.4.1抗紫外线辐射整理 现代科学研究表明,紫外线(UVR)对人体的有害影响远大于它的有利作用,白内障、皮肤癌等主要都是由紫外线照射引起的。所以对织物进行抗紫外线整理,特别是对长期用与户外用面料做抗紫外线整理显 得相当重要。 户外的帐篷、婴儿用车棚,基本上都要做抗紫外整理。 抗紫外线整理方法: (1) 高温高压吸尽法:类似于涤纶的高温高压染色。一些不溶或难溶于水的紫外线吸收剂,它们的分子结构和分散染料很接近,在高温高压的条件下可以进入纤维内部并固着。高温高压吸尽法适用于涤纶、锦纶等合成纤维类织物,较多采用分散染料染色与抗紫外整理同浴进行。 (2) 常压吸尽法:主要适用予帐麻羊毛、蚕丝等天然纤维类织物的抗紫外整理。常压吸尽法须选用水溶性的紫外线吸收剂,如二苯甲酮类水溶性紫外线吸收剂,它的分子结构中有多个羟基对棉和其它天然纤维具有较好的吸附能力,因此该方法可以在常压下用于棉等天然纤维织物抗紫外整理。 (3) 浸轧法:由于紫外线屏蔽剂大多不溶于水,并对棉、麻等天然纤维缺乏亲和力,因此不能用吸尽法而采用与树脂同浴,将屏蔽剂固着在织物表面的方法其浸轧液由紫外线屏蔽剂、树脂、柔软剂等组成。织物上孔眼易被树脂覆盖,影响整理织物的风格、吸水性和透气性。 (4) 涂层法:涂层法一般在涂层剂中加入适量紫外线屏蔽剂,用涂布器在织物表面进行精密细涂层,然后经烘干和必要的热处理,在织物表面形成一层薄膜。这类方法虽会使耐洗牢度和手感受到影响,但对纤维种类的适用性广,处理成本低,应用的技术和设备要求不高。涂层法使用的紫外线屏蔽剂大多是一些高折射的无机化合物。 (5) 微胶囊技术:微胶囊是一种特殊的包装形式,胶囊内的物质可以是固体微粒,也可以是液滴或气泡。通过微胶囊技术可将抗紫外线整理剂注入胶囊内,使服装在服用过程中受到磨擦使胶囊外层破裂,从而达到抗紫外线整理剂缓释的效果。如果在胶囊内加入光敏变色晶体,则能使织物获得变色功能,这样除了增加美感外还增强了抗紫外线的功能,可抵御长时间的紫外线辐射。 (6) 印花法:就是将紫外线屏蔽剂或吸收剂调制在印花色浆中,印制后采用汽蒸处理固着在织物上,此方法适用于对紫外线屏蔽率要求不是很高的织物。 (7) 溶胶凝胶技术:一般屏蔽剂的耐洗牢度都比较差,作为一种多用途的新技术,溶胶凝胶技术可在织物表面涂覆一层透明的金属氧化物薄膜,它能极大地改善耐洗牢度同时增强抗紫外线性能。 1.4.2防电磁波辐射整理 现代工业的不断进步和科学技术的飞速发展,推动着各种家用电器和电子设备的广泛应用,这一方面为人们的工作、学习、和生活带来极大的便利,也给人们的身体健康带来了极大的隐患。科学证明,家用电器和电子设备在使用过程中,会不同程度地产生不同波长和频率的电磁辐射,这些电磁辐射无色无味、看不见、摸不着、穿透力强,已经成为一种新的污染源,悄悄地侵蚀着人们的身体,影响着人们的健康,引发各种各样的疾病。 纺织品的防电子辐射整理主要方法: (1) 织物的涂层整理:此种加工方式主要是在织物上采取直接涂上具有电磁屏蔽功能的材料,使面料具有隔离电磁波的功能。 (2) 在织物织造过程中交织具有导电功能的纤维(如碳纤维,银纤维),或在印染工序印上纵横交错的导电材料,通过形成网状,以达到屏蔽电磁波的功能。 在家纺面料中,主要用在孕妇和婴幼儿所用的床料及睡衣,特殊场合的窗帘也具有推广价值。 1.5 抗菌除臭整理 1.5.1 抗菌除臭 随着健康和清洁问题被关注度的提高,人们对日常生活中具有优雅和安乐等舒适性能的的倾向也在不断增高。床上用品类和卧室内的有害菌和臭味等生活方面容易接触的有害菌类,和产生的臭味往往会影响人们日常生活的舒适性,这对防止抗菌恶臭措施的要求也随之增加。 1.5.2抗菌除臭的主要方法 (1) 物理吸附法:对面料采用增大比表面,和增加孔隙来增加面料对异味的吸附性能,并通过在面料表面整理上抗菌物质,终达到除臭抗菌。 (2) 化学吸附法:在织物表面通过氧化、还原、分解、中和等反应,将产生恶臭和有害菌类的物质、沾污到织物表面的发臭物质变成无味,将有害的细菌杀死,目前主要使用的是两性表面活性剂。 (3) 采用光催化方法:即用超细粒状感光物质(如二氧化钛,氧化锌等),吸收紫外线后产生电子和正穴,使吸附的水氧化为(- OH)游离基,空气中氧被还原为(- O2-)离子,后形成过氧化物,将有害菌类杀死或放出的臭味反应,而达到除臭抗菌。 在家用纺织品中,被褥、窗帘、枕芯材料、沙发面料等方面都有较高的需求。 2 .特殊功能与智能整理 2.1 芳香整理 所谓芳香整理,事实上就是通过染整后整理,使面料具有持久散发出一定香味。目前主要是运用微胶囊技术,将所需要的香味材料,包含后整理在织物中,做到缓慢释放。其中β-环糊精目前较多运用。 2.2 驱蚊整理 一般就是在纤维内部或织物表面,添加驱蚊材料或助剂,使面料具有对蚊子驱赶效果。 在家用纺织品,特别是婴儿用被褥、婴儿车用面料、户外用面料,有较多的需求。 2.3 负离子释放保健 负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的功能,同时它发射远红外辐射被人体吸收,使人体血中含氧量增加。有利于血氧输送、吸收和利用,具有促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能,调节肌体功能平衡的作用。 纺织品负离子整理,主要是将能释放有利于人体的氧负离子的物质,加工成纳米级的颗粒后通过微胶囊包覆,再通过喷丝、染整等技术添加到织物中,在人们使用过程中缓慢释放。 释放负离子家纺产品主要用在人们的生活小环境中(办公室,卧室,客厅),对于塑造高负离子环境,缓解工作疲劳,促进睡眠,提高个体思维等是很好的选用品。 2.4 温度智能面料 主要是通过在家用纺织品中运用智能温控材料和助剂整理,使纺织品产品对温度具有一定敏感性能,并通过变色或发出电子信号等手段,将温度变化表现出来,再通过信息反馈系统,传输到控制系统,做到对环境预警或自行调温功能,如:婴儿温控变色衣服或被褥,根据阳光强度自动变色窗帘等等。 3 .家用纺织品功能整理未来发展方向 3.1 一品多能化 随着生活质量的提高,人们对功能纺织品要求,特别是家纺面料,不再是具有单一功能,而是需要多个功能,这对纺织材料和纺织品加工技术提出了新的要求,也是今后功能性家纺面料发展之趋势。 3.2 安全无残留 安全是社会的永恒的问题,家纺产品是人们日常生活不可缺少,并且时刻伴随着我们,甚至某些方面堪比我们吃到体内的食物,对安全性要求甚高,如:手绢、止血带、婴儿被褥等等。因此选择多功能纺织材料和后整理染化助剂,需要无毒、无刺激,并且环保可降解和可回收。 3.3 功能可持续 纷织产品在使用过程中功能的保持和性能的持久,是体现产品品质和性能的主要指标,也是决定产品 是 否具有高附加值的一个主要指标。这就需要家纺产品的设计者,在开品设计初期,充分了解产品使用过程和加工过程,是两者有效结合,做到产品研发事半功倍之效果。 3.4 信息智能化 赋予纺织品具有对环境变化反馈,电子信息传输功能。在家用纺织品中主要体现在,环境变化反馈,卧室环境指标保持,人体生理指标监控等方面。扩展阅读:https://www.tpu-ptfe.com/post/3275.html
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