机织物测试

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  • DRK128C 9工位马丁代尔耐磨仪 可测机织物和针织物,设备适用标准:GB/T4802.2、GB/T21196.1~4、GB8690、ASTMD4966、ASTMD4970、ISO12945.2,用于测定机织物和针织物的耐磨损性能,也可适用于非织造物。不适用于长绒毛织物。可用于测定毛织物在轻微压力下的起毛球性能。不适用于厚度超过3mm的毛织物。DRK128C 9工位马丁代尔耐磨仪 可测机织物和针织物,仪器主要规格和技术特征:1、磨擦头位数:9个2、试样夹直径:Φ38mm和Φ90mm3、磨台直径:Φ120mm4、直径38mm试样夹和导向杆总重量为:(198±2)g 直径90mm试样夹、导向杆和O型橡胶圈总重量为:(155±1)g 直径90mm试样夹、导向杆、O型橡胶圈和加载块总重量为:(415±2)g 重锤:395g±2g、594g±2g 加载块和试样夹具组件的总质量应为: 大块(795±7)g即施加在试样上的名义压力为12 kPa 小块(595±7)g即施加在试样上的名义压力为9 kPa5、记数范围:预置计数1~990000次6、试验速度(磨头转速):47.5±2.5r.p.m注:标配只带47.5±2.5r.p.m,其余25r.p.m、75r.p.m均需选配。7、电源:220V±10%、50Hz8、电机功率:120W9、外形尺寸:850×600×400mm10、重量:仪器120kg  附件箱22kgDRK128C 9工位马丁代尔耐磨仪,仪器结构特征: 1、本机由仪器主体和电气两部分组成,是台式结构。金属构件是仪器的主体,它通过电控系统来进行试验工作。其动作由电机驱动,经过减速器、导板等驱动磨头运动,磨头运动的轨迹与织物的实际磨损过程相似。2、当预置次数完成后,仪器自动停机。3、人机界面操作简单方便,显示直观。注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
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  • 【适用范围】:织物起毛起球仪用于各种机织物、梭织物的起毛起球性能测试。【相关标准】:GB/T4802.1-1997 DIN 53863.2【测试模式】:按规定方法和实验参数,利用尼龙刷或单用磨料,使织物摩擦起毛起球。然后在规定光照条件下,将起球后的试样对比样照,评定起球等级。 【仪器特性】:1、科学的机械结构,转动平稳,无机械噪音,无触点疲劳故障、适合长时间连续运行2、采用标准尼龙刷,尼龙丝的刚性必须均匀一致,从而控制尼龙刷的起毛效果。 3、人体工程学设计,表面采用一次喷塑成形,光滑美观; 【技术参数】: 1、起毛起球运动轨迹:直径为40mm的圆轨迹运动。 2、可调毛刷:采用有效高度可调节的尼龙毛刷。 3、试样压力:化纤织物压力为590cN; 精梳毛织物压力为780cN; 粗梳毛织物压力为490cN。 4、试样规格:直径112.8mm圆状,面积100平方厘米。 5、次数选择:1~9999任意预置。 6、试样往复速度:60次/min 7、电源:Ac220V 50Hz 8、电动机:型号JX5022 功率60W 转速2800r/min 9、外型尺寸:540(L)×250(W)×345(H)mm 10、重量:约35Kg
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  • 【适用范围】:用于各种纺织品及相关材料的拉伸、撕破、顶破、定伸长、定负荷、弹性、缝线滑移、剥离等力学性能测试,并广泛用于橡胶、塑料、皮革、金属、线材、纸张、包装、建材、石化、电工、土工材料之拉伸、压缩、弯折、粘接、剥离、撕裂、顶破、蠕变等试验的力值、伸长、变形测试。【相关标准】:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)-GBTGB/T 3923.1-2013 断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)-ISOISO 13934-1:2013断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)-ASAS 2001.2.3.1:2001(R2016)断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)-ASTM DASTM D5035-2011(R2019),ASTMD6614-2007(2015)断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)-CAN/CGSBCAN/CGSB-4.2NO.9.1-M90:R2013拉伸性能-断裂强力的测定:抓样法-GBTGB/T 3923.2-2013拉伸性能-断裂强力的测定:抓样法-ISOISO 13934-2:2014 拉伸性能-断裂强力的测定:抓样法-ASAS 2001.2.3.2-2001(R2016)拉伸性能-断裂强力的测定:抓样法-CAN/CGSBCAN/CGSB-4.2NO.9.2-M90:R2013拉伸性能-断裂强力的测定:抓样法-ASTM DASTM D5034-21撕裂强力:裤型撕裂法GB/T 3917.2-2009撕裂强力:梯形撕破GB/T 3917.3-2009撕裂强力:舌型撕破GB/T 3917.4:2009撕裂强力:翼形撕裂GB/T 3917.5:2009撕裂强力:裤型撕裂法ISO 13937-2:2000撕裂强力:梯形撕破ISO 9073-4-2021撕裂强力:梯形撕破ASTM D5587-2015 (R2019)撕裂强力:翼形撕裂ISO 13937-3:2000撕裂强力:舌型撕破ISO 13937-4:2000橡胶或塑料涂层织物撕裂强力ISO 4674-1:2016;Method B撕裂强力ASTM D2261-2013(2017)e1撕裂强力AS 2001.2.10:1986(R2016)纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005FZ/T 01030-2016 方法AAS 2001.2.19:1988(R2016)ASTM D3787-16(2020)ASTM D6797-2015CAN/ CGSB-4.2 NO.11.2-M89:1989(R2013)针织物和弹性机织物 接缝强力和扩张度的测定 顶破法FZ/T 01030-2016 方法 B 毛纺织品伸长和回复性试验方法FZ/T 70005-2006测定织物的弹性 - 第1部分:条带试样法EN 14704-1:2005测定织物的弹性 - 第1部分:条带试样法ISO 20932-1:2018/Amd.1:2021涂层织物断裂强力及伸长率测试ASTM D751-19纺织品 机织物拉伸弹性试验方法FZ/T 01034-2008 涂层织物涂层剥离强力的测定FZ/T 01010-2012针织物拉伸弹性回复率试验方法FZ/T 70006-2022机织物中纱线抗滑移性的测定-第一部分:定缝线开口法GB/T 13772.1-2008 ISO 13936-1:2004机织物中纱线抗滑移性的测定-第二部分:定负荷法GB/T 13772.2-2018ISO 13936-2:2004接缝强力:条样法GB/T 13773.1-2008ISO 13935-1:2014接缝强力:抓样法GB/T 13773.2-2008ISO 13935-2:2014接缝滑移强力&断裂强力 ASTM D1683/D1683M-2017(2018)针织服装缝线的延伸性AATCC TS-015毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法 FZ/T 01031-2016拉伸弹性测试弹性回复LTD03,(FZ/T70006-20004,FZ/T01034-2008,FZ/T70005-2006)ISO13936.1和2,ASTMD434,ASTMD4034,ISO13934.1和.2,ISO13935.1,MS P11,P12,P13,P14,NXT16,NXT21,NXT25接缝确定机织织物中纱的抗滑性能的标准试验ASTM D434纺织物缝隙强度的试验方法JIS L1093 粘合衬剥离强力试验方法FZ/T 01085-2018 以上列举部分代表性标准,其中有部分功能需要额外购置特定的夹持器及根据实际选择的传感器来配合实施。【仪器特性】:1.具有更换夹持器后自动定位及更换夹具位置自动标定位置功能,无需人工标定。2.通过限制夹具的闭合气压和闭合速度,可自动检测气动夹具是否有异常动作行为,减少人为误操作,可有效降低气动夹具夹伤手指的风险。3.传统气动夹持器的夹持力在试验过程中不可更改的,这样导致夹持力值小了样品就会打滑,夹持力大了会夹伤面料;我司独创了逐渐增压技术:可以随着样品拉力的增大,夹持器的力值也逐步的增大;夹持器的夹持力和面料的断裂强力保持一个动态的不断转换的过程,从而保证了既不打滑又不会夹伤样品;(选配功能)3.TEDS传感器自动识别功能,更换传感器后仪器可自动识别量程并在软件后台进行自动更正。4.强力机出厂自带上百种自带程序,具有庞大的预设试验方法库,能够符合最常用的GB,FZ,AATCC, ASTM,ISO,JIS,EN以及MS,LTD等标准。5.软件系统有完全自主的著作权,可以方便后期可以二次开发6.电子水平装置设计,可直观看出水平偏移角度,减少测试误差。7.可实现标准自定义、参数自定义、结果自定义、报告自定义。8.测试报告多种呈现方式(散点图、曲线图、原始数据等)。9.拥有强大的校准及检具支持功能。10.具有仪器物联功能,实现仪器的后台运行状态、故障等信息。11.具有多种测试单位系统可以选择。12.界面设计人性化,上电即提示仪器所处的状态及故障提示。13.横梁位移上下限位行程、过载保护、过压、过流、过热、欠压、欠流、漏电自动保护,紧急开关手动保护等14.配置气动可换片夹头,100多种夹持器可选,并可根客户材料定制【硬件设计】:1.机架设计使用年限超过30年,高强度材料的坚固刚性机架预加载轴承和精密滚珠丝杆、加厚横梁和底座横梁,以及较低张紧度的传动带,可最大程度地减少试验过程存储的能量,从而得到更好的测试性能及获取更为精确的模量和应变值。2.优异对中和弯曲的精确导轨在执行轴向试验时,只有具有稳定、精准的刚性导轨的系统才能得到精确的应力和应变结果,以确保 试样在载荷作用下受到的侧向力的影响为最小。3.更大的高级伺服控制驱动系统,更高的可靠性。大功率伺服电机使试验开始时的加速率更高,循环测试时的运转周期更快,双皮带系统可以使滚珠丝杆保持同步运动,并消除横梁倾斜倾向并有助于系统对中及精确定位。二、基于嵌入系统的第七代数字信号处理(DSP)控制技术1.高速率、低振动日本进口交流伺服驱动装置,高分辨率数字闭环控制器。2.模块化设计,多通道数据采集及模拟输出模块、开放式数据管理,可实现负荷、变形、位移、变速等检测控制。3.高精度进口载荷传感器采用高精度24 bits A/D,取样频率2000Hz,全程力量最大解析度 1/1,00,000。4.配有移动触摸屏控制盒,安装在机架上,显示机台工作状态,并能提供试验控制过程中的所需控制键,可以脱离电脑实现大部分的功能测试5.主机高清十寸触摸屏控制盒与电脑双向控制,配置微调精密开关,便于特殊要求更换夹具后对距离和时间进行微调控制。6.人性化开口气动夹具:为保证材料夹持必须垂直中心点,开口式气动夹具可完全送入上下夹具内,人工干预垂直后再进行夹持,预防夹持不规范造成材料钳口断或力值不准确。 【技术参数】:1、工作模式: 国际首选的等速伸长(CRE)原理试验机级别:0.5级2、采样频率: 2000次/秒3、测力范围: 满量程的1%~100%型号50型100型250型500型1000型满量程500N1000N2500N5000N10000N4、测力系统各项允许误差(示值相对误差≤±0.5%、示值重复性误差:≤0.5%)和相对分辨力达到0.5级试验机的要求。5、移动横梁位移示值相对误差:≤±0.5%6、横梁移动速度:0.001mm/min~1000mm/min数字调速,横梁移动速度相对误差≤±0.5%7、最小分度值: 0.1N8、测力精度: ≤±0.2%FS9、拉伸速度: 0.001~1000mm/min 数字调速,误差≤±2%10、夹持距离: 数字设定,自动定位11、夹持距离调节精度:±0.1mm12、夹持方式: 手动夹持、气动夹持13、有效动程: 800mm;龙门宽度:420mm14、伸长分辨率: 0.001mm15、电 源: Ac220V±10% 50Hz 1KW16、外 形 尺 寸:900×780×1750mm(主机L×W×H)17、重 量:100kg(标配) 【仪器配置】:1、主机 一台 2、气动控制器 一副3、软件光盘 一张(免费提供升级) 4、主机专用工作柜 一台(可放各种夹具、传感器、预张力夹等)
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  • 织物垂直方向多功能燃烧测试仪
    产品介绍:泰思泰克垂直方向多功能燃烧测试仪整合国际国内多项纺织品垂直燃烧测试标准而设计研发及生产;该测试仪可实现垂直方向底部点火燃烧及侧面表面点火等点火方式;适用于通过对垂直竖向纺织品及组件边缘及底边点火检测其易燃性能、还可检测睡衣用面料和面料组合,帷幕及窗帘、防护服织物的阻燃性能; 产品型号:TTech-ISO6940-M 符合标准:ISO 6940:2004 垂直竖向试样易燃性能 ISO 6941:2003 垂直竖向试样火焰蔓延性能 ISO 10047:1993 织物表面燃烧时间确定 BS 5438:1989 垂直竖向纺织品及组件底边及边缘点火阻燃性能 BS 5722:1991 睡衣用面料和面料组合的阻燃性能 BS EN1103:2005 服用面料燃烧性能 BS EN 13772:2003 帷幕及窗帘火焰蔓延性能 ISO 15025:2002 防护服隔热及阻燃性能 AS 2755.1、2、3 澳大利亚及新西兰垂直竖向试样易燃性能 GB/T 8745、GB/T 8746、GB/T 5456 等中国国家标准技术参数:1、 不锈钢箱体结构,美观大方,耐腐蚀;2、 结构设计融入人体工学,各种实验方便操作;3、 试样夹持方式柔性设计,可自由安装各种标准测试试样,并配有各标准规定试样夹;4、 各种实验时间自由设定;焰燃时间、续燃时间、引燃时间等系统自动保存;5、 高压自动点火;打火时间自由设定;6、 配备各种实验火焰高度尺;7、 燃烧器电机驱动自动进退;8、 进口流量计,精确控制气体流量;9、 进口压力表及调压阀精确控制燃气压力;10、 精密针阀精确控制燃气流量及火焰高度;11、 进口燃烧器高度可调;燃气流量可调;空气流量可调;12、 火焰角度指示盘可显示操作角度 13、 喷灯角度可自动调整,精确定位;14、 PLC及触摸屏智能 控制系统,实验方便、简捷;15、 实验数据自动存储,自由调取;16、 实验数据自由打印; 织物垂直方向多功能燃烧测试仪主要功能特色: 1、落地式机座,无须置于操作台上,方便操作人员使用 2、大型燃烧机架,可悬挂多种测试针框,满足不同测试标准所需 3、配备7种测试针框以及1套不锈钢试样夹,满足各国测试标准 4、滚轴丝杆调节燃烧器前进及后退,燃烧器高度可通过旋钮调节 5、一键式点火方式,采用电火花点火 6、丁烷及丙烷燃烧气体可程序切换 7、火焰角度指示盘可显示操作角度 8、主机自带火焰高度量尺,探测垂直火焰高度 9、步进电机驱动方式,可驱动燃烧器运动 10、点火装置角度精度为0.18度,精准定位 13、触摸屏操作方式,便于操作人员使用 14、人机界面及PLC控制模式,预制各国测试标准
  • 袖套,由经特别配制的透气微孔织物制成
    在ISO 8级洁净室(100000级/ M3.5)生产和包装。由经特别配制的透气微孔织物制成,防液体和防尘。带有松紧袖口和超声焊接接缝。? γ射线灭菌,无菌保证水平(SAL)10-6? 发尘率:符合Helmke滚筒测试一级要求? 耐用的织物具有优良的透气性和水蒸气透过率? 阻碍流体和颗粒效果显著:99,9%的细菌过滤效率? 柔软的布状织物颜色:白色在ISO认证的工厂测试和生产,过程控制严格,以确保每一个产品满足严格的质量标准,并在性能方面符合规范。产品通过独立的实验室测试验证。长度(MM)颜色包装数量货号495白色300414004-510
  • EN388-2016 手套切割控制织物(切割控制布)
    EN 388-2016手套切割控制织物(切割控制布)用于EN 388-2016手套抗切割测试标准比对织物5平米/包产地:法国。

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  • 玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的测定
    摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合1kN气动拉伸夹具,根据《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》,进行了玻璃纤维机织物拉伸试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的试验。 关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 玻璃纤维 拉伸试验玻璃纤维布(Glass Fiber) 是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,绝缘层压板以及印刷电路等各个领域。玻璃纤维布的特性由纤维性能、经纬密度、纱线结构和织纹所决定。经纬密度又由纱结构和织纹决定。经纬密度加上纱结构,就决定了玻璃纤维布的物理性质。本应用介绍了使用电子万能材料试验机进行玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长试验。鲲鹏电子万能材料试验机配备的气动拉伸夹具,有以下几个特点:首先,夹面采用专用高分子夹面,平整度好,可以避免夹伤试样,避免拉伸过程中出现夹持部位断裂的情况;其次,气动控制可以提供适当且恒定的夹持力,避免拉伸过程中出现滑移的情况;另外,夹具设有对中标识,可以辅助夹持试样,保证夹持后试样的垂直度,避免拉伸过程中出现左右两边受力不均匀的情况。 除夹具外,试验机主机的高精度以及超过1000HZ的采集频率,可以完整的拉伸过程中的所有特征数据,准确识别试样拉伸断裂点,确保给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。本篇报告参照《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》进行试验,标准要求如下: 1.样品要求:Ⅱ型试样、试样宽度25mm、有效长度100mm 2.夹持距离:100mm±1mm 3.拉伸速度:50mm/min±3mm/min 1. 实验部分 1.1仪器与夹具 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1kN气动拉伸夹具 90°剥离夹具 Smartest软件 1.2分析条件 试验温度:室温23℃左右 载荷传感器:1kN(0.5级) 加载试验速率:50mm/min 图1 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1.3样品及处理本次试验,选取6组国内主流的不同种类的玻璃纤维布,统一切割成GB Ⅱ型试样,宽度约为25mm的长条试样,每组样品分经向和纬向。 2.试验介绍使用BOYI 2025-001电子万能试验机进行试验,设定夹具间距为100mm,将样品分别夹持在上下夹具中,以50mm/min的速率进行试验。测量拉伸过程中的力值以及位移数据,拉伸试样至断裂,记录最终断裂强力及断裂伸长(GB要求精确至1mm),取拉伸过程中第一组纱断裂时的最大强力作为拉伸断裂强力,根据数据计算得出结果,并生成拉伸曲线。图2 测试系统图(主机、夹具) 3.结果与结论 3.1第一组玻璃纤维布试验结果 3.2第二组玻璃纤维布试验结果 3.3第三组玻璃纤维布试验结果 3.4第四组玻璃纤维布试验结果 3.5第五组玻璃纤维布试验结果 3.6第六组玻璃纤维布试验结果 从上上述数据以及断裂后试样状态可以看出,整个测试过程中,拉伸试样夹持良好,断裂部位均在试样中部,满足GB要求(断裂点距离夹口10mm以上),两个方向各5个试样结果平均值非常接近,曲线重合度再现性良好,无较低异常测试值,满足GB要求。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机的高精度及高稳定性。4.结论 综上所述,鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机、1kN气动拉伸夹具,可以完全满足GB/T 7689.5-2013 增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得玻璃纤维布各项力学数据,且稳定可靠,这对于玻璃纤维布以及绝缘电路板材、印刷电路板的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
  • 织物起毛起球测试实验分析
    标准集团专业提供织物起毛起球测试仪以及相关检测仪器,标准集团是一家专业研发生产销售耐磨测试仪的企业,拥有国际认证,是世界500强合作伙伴,买织物起毛起球测试仪首先标准集团,性价比高,售后服务好。1 织物起毛起球研究的发展过程1. 1 起毛起球过程织物在服用过程中, 不断受到多种外力的摩擦作用, 在明显损坏前, 产生起毛起球现象。织物的起毛起球过程可分为 3个阶段: 起毛、纠缠成球、毛球脱落。有些资料认为分 4 个阶段: 毛茸的形成, 毛茸的纠缠, 毛球形成以及由于摩擦、洗涤等作用使毛球脱落。1. 2 起毛起球机理织物表面的纤维受外部的摩擦作用, 首先被拉出形成圈环和绒毛, 即起毛阶段。对短纤维而言, 当外部摩擦力大于纤维在纱内的抱合力时, 绒毛被拉出, 绒毛达到一定长度后, 相互纠缠成球, 随着绒毛的进一步缠结, 球体逐渐变紧, 当球体所受的摩擦负荷大于绒毛受到的来自纱线中的摩擦阻力时, 绒毛从纱线中抽拔出来, 球体脱落。1. 3 起毛起球的影响因素1. 3. 1 纤维性能与纱线结构主要包括纤维的卷曲性、纤维细度、纤维长度、纱线捻度、纱线表面光洁度、纱线强力、抗弯性及耐磨性等对织成织物起球性能的影响, 目前以上因素对织物起球的影响已有大量的报道, 研究已经比较充分。1. 3. 2 织物的组织结构到目前为止, 主要是研究织物的紧密性、表面平整性以及其他因素对织物起球的影响。织物组织不同对织物的起毛起球影响很大, 比如平纹织物的交织点较多, 因此较斜纹织物不易起毛起球, 缎纹的抗起毛起球性最差, 针织物比机织物易起球。1. 3. 3后整理提高织物抗起毛起球性的后整理措施主要表现在以下几方面。( 1)染整工艺: 纱线或织物经染色及整理以后, 抗起毛起球性将产生较大的变化, 这与染料、助剂、染整工艺条件有关。( 2)用有机胺或无机强碱对涤纶进行腐蚀, 降低纤维强力, 此法虽有效但不易控制。( 3)强化烧毛工艺和热定形工艺, 其缺点是容易使织物失去丰满特性, 从而引起手感板硬粗糙。( 4) 采用生物酶整理。用纤维素酶改善棉织物表面, 以达到持久的抗起毛起球性, 并增加织物的光洁度和柔软度。生物抛光只适用于纤维素纤维。( 5)采用树脂整理。利用树脂较强的黏合力将纤维进行点粘结, 以限制其移动而达到减少起毛起球的目的。树脂整理适用于各种纤维与织物,尤其是涤纶织物。( 6)氧化剂整理。氧化剂的作用是将二硫键氧化, 使含高硫蛋白的鳞片变软, 易于变形, 摩擦因数增大, 不易形成绒毛, 也可以完全脱掉鳞片, 防止纤维纠缠形成毛球, 同时降低强力, 加速毛球脱落。该种方法的缺点是若控制不当, 纤维强力损失过多, 因此主要应用于羊毛纤维。( 7)丝蛋白整理, 此法主要用于羊毛。丝蛋白处理羊毛织物时, 主要分布在不平或间隙处, 填补了羊毛纤维表面由于鳞片而造成的凹凸不平, 降低了羊毛纤维表面的顺逆摩擦数之间差异, 且丝蛋白膜可以使纤维之间产生交联或者使纤维表面交织点发生黏接,减少了纤维间的滑移。纤维纠缠后, 由于顺逆摩擦因数差异减弱, 纤维也易解缠, 因此改变了羊毛织物的抗起毛起球性。( 8)抗起球剂 ATP整理。ATP具有优良的成膜性和渗透性, 能在织物表面成膜的同时渗入到纤维内部,使纤维与毛绒交联黏结形成网状膜结构, 从而起到良好的抗起毛起球效果。( 9)低温等离子体处理。等离子体只触及纤维表面, 对纤维损伤小, 处理机理是: 通过活化成等离子态的激发气体分子的氧化反应, 以及被加速的气体粒子的溅射作用, 使羊毛表面的杂质甚至鳞片层破坏, 反应生成 H2O、CO、CO2 等离子气体而从纤维表面除去, 从而改善防缩性和抗起球性。此法适于羊毛针织物。( 10)氯化法又称为氯氧化法, 它的理论基础是A llow ed 反应。而 A llow ed现象实质上是氯化与氧化反应共同作用的结果, 其中氧化反应起关键作用。氯化法是对羊毛纤维进行重度氯化处理, 以剥蚀羊毛纤维表面的鳞片。氯化处理后的羊毛纤维表面形状发生了一定的变化, 大多数羊毛鳞片的边缘变钝, 使羊毛纤维的摩擦因数降低, 从而降低羊毛纤维的起球性。此法适于羊毛针织物。( 11)纳米级溶胶 - 凝胶法, 是一种新型的抗起球整理技术。使用溶胶 - 凝胶法将蛋白质制膜, 涂层在山羊绒针织物表面, 起到抗起球效果。这种方法有利于生态环保, 会越来越受到人们的重视。此法适于羊毛针织物。( 12)其他。可以通过摩擦、熨烫、洗涤等方法研究织物的起毛起球情况。但目前主要是通过摩擦来研究织物的起球性能, 而在熨烫、洗涤方面的研究甚少。2 织物起球机理的动力学模型织物起球机理的动力学模型可描述为: 织物上存在一端自由的纤维和两端都受到握持作用的线圈, 在摩擦的过程中, 两端都受到握持作用的线圈比较松的一端从纱线中滑移出来成为一端握持的纤维。一端自由的纤维和两端都受到握持作用的线圈中一部分直接参与成球, 另一部分或继续保留在织物上或者被磨断成为脱落的绒毛。形成的球粒在摩擦的过程中由于固定纤维被磨断, 或者变小, 或者脱落, 球中的绒毛有的继续被卷入球体中参与成球, 有的成为脱落绒毛。织物的起球过程可以被描述为类似于化学反应动力学过程, 纤维可以看作是起球过程中的连续步骤的反应物。目前有两种基本的模型, 一个是 B rand和 Bohm falkt' 01 关于起球的数学模型, 另一个是 Conti和Tassinaril的简化的动力学模型。3 毛球的测试和评价方法3. 1 测试方法基本上所有的评价起球性能的测试方法都是在一定的时间里对织物表面进行摩擦, 然后评价起球程度。以下为几种测量起毛起球性能的方法: 随机翻滚毛球测试法 箱式起毛起球法 弹性衬垫法 马丁代尔起毛起球及耐磨法 毛刷海绵型耐磨试验法 加速型耐磨试验法 充气模式耐磨试验法 外观保持性试验法 往复式试验法 HATRA起球测试法。目前国内的实验室及工厂主要用随机翻滚毛球测试仪、箱式起毛起球仪、马丁代尔起毛起球和圆轨迹起球仪法。3. 1. 1 随机翻滚起球仪法织物试样在装有搅拌棒的圆筒内翻滚, 与另一试样或与圆筒壁摩擦, 产生起毛起球现象。织物的运动方式是随机、无规则的, 织物表面受到的外来压力很大。由于织物试样有时会被卡在搅拌棒后面, 这种起球测试可重复性较差。3. 1. 2 箱式起毛起球法将织物试样套在橡胶试样管上, 放进衬有橡胶软木的方形木箱内, 在转动的木箱内翻滚, 使试样起球。织物的运动是随机的, 所受到的压力很小, 这种起球测试的可重复性较好, 但影响起球测试的因素较多, 如橡胶软木和橡胶管的表面情况等。这种测试方法适用于毛织物和其他易起球织物。3. 1. 3 马丁代尔起毛起球法织物试样装在夹头上, 在规定的压力下与装在磨台上的同种织物进行摩擦起毛起球。试样能绕轴心转动, 夹头与磨台的相对运动轨迹是预先设定的李沙茹( L issa jous)图形。后来又有改进的马丁代尔起磨仪。这种测试方法适用于毛织物及其他易起球织物, 特别是机织物。3. 1. 4 圆轨迹起球仪法在一定压力下以圆周运动的轨迹使织物试样先与尼龙毛刷起毛, 再与标准织物作相对摩擦起球, 或将织物在织物磨料上直接起球。这种测试方法适用于化纤长丝织物和化纤短纤织物, 只用织物作磨料时, 可用于毛织物和其他易起球织物。3. 2 对织物起球的主要评价方法3. 2. 1 与标准样照对照评级即在标准光照条件下, 由评估者将起球试样与标准等级样照加以比较后进行等级评定。这是目前应用最为广泛的主观评定方法, 虽然快速, 但是需要比较有经验的试验人员, 受主观影响较大。另外由于织物种类不同, 起球方法不同, 各个机构制定的标准等级样照不同也会引起评定结果的差异。且标准中要求摩擦一定时间后再来评级, 这与消费者的要求相矛盾。3. 2. 2 文字描述起球特征用文字描述是一个相对模糊的概念, 不同的人对于织物起球的描述可能会有很大的差别, 无法定量分析。此外, 文字描述一般只考虑到起球形成过程的顶峰, 而没有考虑到在越过起球顶峰后毛球的脱落过程。不同的织物起球落球的速度和时间是不同的, 它对织物的抗起球性有较大的影响。3. 2. 3 计算单位面积上的毛球数量和毛球质量N aik和 Lopez- Am 认为将毛球数和毛球质量结合起来考虑, 将起球试样表面的毛球剪下, 数毛球个数并称重, 以它们的乘积来衡量织物的起球程度, 这样既考虑了毛球的数量又考虑了毛球大小。3. 2. 4 起球曲线为了了解整个起毛 - 起球 - 毛球脱落的全过程,可以用起球曲线来评定织物的起球程度。起球曲线反映了试样所承受的摩擦作用时间 (一般以摩擦次数表示 )和试样单位面积上起球的关系。这种方法可以克服上述评价方法的某些不足, 在科研工作中有一定的价值, 但是花费的时间比较多。3. 2. 5 激光测试评价方法H . S. K im 等人提出使用激光与 X - Y 坐标来测量光束到织物表面的距离, 进而生成表面的高度图像。这种方法的优点是不取决于光照, 能测试织物真正的表面特征。缺点是速度较慢并且比现今采用的视觉系统昂贵。3. 2. 6 利用织物表面光照的反射性不同的方法[ 8]物体表面越粗糙光泽度越小, 在微米和数十微米范围内呈负相关关系。这种方法的局限性在于织物的组织结构不同, 其反射情况也不同, 而且粗糙度大时,粗糙度与光泽度的负线形关系会改变, 给测试带来误差, 且外界环境如光照条件的改变也会影响测试结果的精确性。3. 2. 7 利用人工神经网络采用神经网络技术建立和训练反映纱线、织物结构参数与织物起毛起球性之间关系的三层神经网络模型, 对比预测值和实验值, 表明用神经网络方法预测织物起毛起球性有相当的准确性。神经网络预测模型在直接用于织物的起毛起球性时还不完善, 输入和隐含结点数对网络训练速度和预测精度产生一定的影响,但能较准确地预测出织物的起毛起球性。3. 2. 8 图像处理方法图像处理方法评价织物起毛起球的方法有两类,一类是基于起球织物灰度图像的织物起球等级的计算机视觉评估, 另一类是基于起球织物表面形态高低起伏信息的织物起球等级的计算视觉评估。4 起毛起球研究现状分析与展望从上世纪 50年代起到现在, 对织物起毛起球的研究主要集中在起毛起球的影响因素和后处理方面, 通过比较分析找出减少起球性能的最佳设计与生产方案来指导生产。且都是在干摩状态下评判织物的起毛起球性能, 而这与消费者的实际穿着过程不符, 在现代化的生活中, 随着人们生活节奏的加快, 衣物脱换频繁,且由于人们健康及卫生意识的提高, 洗涤次数也在增加, 因此日常的磨损、洗涤及熨烫造成了生产厂家与消费者对织物起球评级不一致。目前我国的起毛起球评价标准中尚未涉及到水洗、熨烫等对织物起毛起球的测试方法, 因而需要找到一种与消费者的实际穿着过程一致的评判织物起毛起球的方法, 即在洗涤后评价织物的起毛起球性能。目前国内几乎没有这种评判方法, 国外虽有一些, 也只是关于洗涤对织物起球的影响程度, 并没有在洗涤后来判断织物起球性能的方法。更多关于 起毛起球测试资料,请访问标准集团(香港)有限公司
  • SDL Atlas织物测试新技术仪器将亮相上海国际纺织机械展
    随着服饰行业对高性能织物的需求越来越高,7月份即将在上海举办的ITMA Asia + CITME 2008展会上,SDL Atlas 将推出三款新测试仪器,能可靠地测试和评估高性能新型织物的行为和特征。 2008年7月27-31日在上海新国际博览中心E3A04展台,SDL Atlas 的产品专家将会向参观者演示耐静水压测试仪(Hydrostatic Head Tester)、透气性测试仪(Air Permeability Tester)、液态水份管理测试仪(MMT Liquid Moisture Management Tester)并且回答相关的问题。全球纺织机械和测试设备生产商对ITMA Asia + CITME 展会非常感兴趣且相当满意。 耐静水压测试仪符合EN 20811 和AATCC 127测试标准,易操作且能快速测试一定压力下织物的拒水性能,测试结果具有可靠性与重复性。此仪器适合各种织物,包括拒水和防水处理。 由于透气性测试仪的先进技术,此仪器能测试纺织织物的透气性能,包括机织物、非机织物、气囊织物、毯、绒毛织物、针织物、层状织物、绒织物。此仪器还能测试通过黏厚、弹性多孔物件的气流,比如聚氨酯泡沫。 透气性测试仪符合多种测试标准,其中包括ASTM D 737、D3574、ISO 9237. SDL Atlas 来自国外和国内的所有同事将继续密切关注液态水份管理测试仪。此仪器能测试与评估织物的舒适性能,以便提高织物的舒度。在市场占主导地位的许多动动服与功能织物生产商的研发与质量控制部都使用此测试仪器,并且获得了相当高的认可。 SDL Atlas可为用户提供一站式的全面的纺织测试品、物料、消耗品及服务。我们在英国、美国、香港及中国均设有办事处,并在全球100多个国家设有代理处。SDL Atlas可以为全球各地的客户提供全方位的服务。我们始终致力于为为客户提供最优惠、最完善的解决方案。
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