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《上海纺织科技》2015,(8)
讨论了双组份复合自捻纱线中纤维组份比例对复合自捻纱线拉伸性能的影响。通过对涤纶、苎麻、腈纶、羊毛4种组份两两之间采用不同的比例复合进行自捻纺纱并测试其拉伸性能可知:双组份复合自捻纱线的拉伸断裂特征符合双组份混纺纱的断裂强力和断裂伸长率的理论表达式,复合自捻纱的断裂强力和断裂伸长率的理论计算值均高于实验值,而且有的组份比例区域断裂强力和断裂伸长率的理论计算值和实验值的差异较大。经过对不同纤维组份比例复合自捻纱线临界复合比的计算,以及对断裂强力和断裂伸长率的理论曲线和实验曲线的分析可以得出:两种组份复合自捻时应选取大于B组份的临界复合比,以及断裂强力和断裂伸长率的理论计算值和实验值差异较小的复合比例。两种组份复合自捻纺纱都能够得到一个优化的配比范围,使得所纺复合自捻纱线的断裂强力和断裂伸长率均较高。 相似文献
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以普通涤纶为主体原料,加入具有抗菌性的竹纤维,生产抗菌性鞋垫.设计4种不同的涤纶/竹纤维配比方案,进行针刺加工生产,并对鞋垫进行轧光处理.对产品的透气性能、孔径、拉伸强度、撕破强力及抑菌性等进行测定.结果表明,竹纤维能明显改善鞋垫的透气性及抗菌性,但鞋垫的力学性能变差,当竹纤维含量为30%时抗菌鞋垫综合性能较优.因此在实际生产中,竹纤维含量不宜过多,需同时考虑产品力学性能. 相似文献
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分析PIRAY纤维机织物的导湿性、透湿性、透气性、折痕回复性、耐磨性及拉伸断裂强力,并进行综合性能评价。通过测试3种纯纺PIRAY纤维织物与6种其他组织规格相近的棉、涤纶及混纺织物的芯吸高度、透湿量、透气量、折痕回复角、质量损失率、断裂强力,应用模糊数学综合评判方法进行对比分析,结果表明:PIRAY纤维织物的透湿性、透气性、折皱回复角、耐磨性和强伸性等综合性能优于其他织物,芯吸效应明显优于涤纶纤维织物,PIRAY纤维织物还具有良好的防紫外线性能。 相似文献
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《现代纺织技术》2020,(5)
为制备具有单向导湿效应的针刺非织造布,以涤纶纤维与黏胶纤维为原料,采用针刺加工工艺制备单种纤维的单层纤维网,并将两层纤维网叠合后进行针刺复合得到复合纤维网。在测试单层纤维网平方米质量,芯吸性能的基础上,测试并分析复合纤维网的表面形貌、含水量变化、水分扩散情况、水分单向传递指数,分析水分在复合纤维网中的传输机理。结果表明:水分在涤/黏针刺复合纤维网中的扩散同时具有选择性与方向性;针刺的方向会引起纤维的层间转移,对复合纤维网的单向导湿性能有较大影响;以吸湿性能差异大的两种纤维为原料制备的针刺复合纤维网作为贴身服用面料能够单向将人体汗液排出,隔绝外部水分,实现单向导湿。 相似文献
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为探究建筑用针刺非织造布保温材料的保温性和阻燃性,以再生棉纤维和阻燃涤纶纤维为原料,采用非织造针刺工艺,制备7组不同比例的非织造布保温材料。其中,对100%再生棉纤维试样进行阻燃整理剂后整理,并测试7组试样的透气性、保温性和阻燃性。结果表明,经过阻燃后整理的试样,透气性减小,拉伸强力减小,保温性降低,阻燃性能最好;混合阻燃纤维的试样,随着阻燃纤维含量的增加,透气性有所提高,拉伸断裂强力增加,保温性能略有提高。当阻燃纤维含量为55%~70%时,阻燃性能随着阻燃纤维含量的增加而增加;当阻燃纤维含量为70%~80%时,阻燃效果趋于稳定。 相似文献
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为使竹原纤维/聚氨酯复合材料得到更好的应用,采用竹原纤维为增强材料,聚氨酯为基体,制备竹原纤维/聚氨酯复合材料,用不同质量分数的NaOH进行处理,并对处理后的竹原纤维复合材料进行拉伸性能和冲击强力先得到更好的应用,本文采用竹原纤维为增强材料,聚氨酯为基体,制备竹原纤维/聚氨酯复合材料,并对不同浓度的NaoH处理和不同质量分数制备的竹原纤维复合材料进行了拉伸性能和冲击强力的测试分析。结果表明:随着NaoH质量分数增加,复合材料的抗拉强度和冲击强力先增大后减小,断裂伸长率逐渐增大;随着竹原纤维质量分数的增加,复合材料的抗拉强度和冲击强力先增加后减小,其断裂伸长率随纤维质量分数的增大而降低。 相似文献
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对6种不同面密度的纺粘法非织造布的拉伸强力、顶破强力、悬垂性、保暖性、透气性、耐磨性、折痕回复性和透水性进行测试,探讨了作为服装材料使用的纺粘法非织造布的性能要求。结果表明,聚酯纺粘非织造布具有优良的弹性和回复性,挺括,不起皱,保形性好,抗拉强力和撕裂强力等指标较高,能够满足多种用途的需求。 相似文献
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为研究中空咖啡碳聚酯纤维含量对其纬平针织物服用性能的影响,设计了5种不同混纺比中空咖啡碳聚酯纤维/棉纤维,采用环锭纺与赛络纺纺制了10组18.3 tex混纺纱,并织成相同规格的纬平针织物。测试并分析织物的顶破、起毛起球、透气、透湿及保暖性能。基于回归分析,获得了中空咖啡碳聚酯纤维含量与织物各性能指标的关系,并建立了综合性能评价函数对织物的服用性能进行评价。结果表明:随着中空咖啡碳聚酯纤维含量的增加,混纺纬平针织物的顶破强力、透气、透湿、保暖性增加,抗起毛起球性能变差,赛络纱织物的综合性能优于环锭纱织物;中空咖啡碳聚酯纤维/棉混纺织物相比于普通涤/棉织物,透气性能可提高66%,透湿性能提高10%,保暖性能提高2.6倍。 相似文献
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为了进一步了解竹炭涤纶纤维的力学性能,解决在纺织生产中存在的问题,测试了竹炭涤纶纤维的力学性能,包括直接拉伸性能、非直接(结节、钩接)拉伸性能和松弛性能等;比较了竹炭涤纶纤维与普通涤纶纤维之间的不同;选择了适当的力学模型,应用Origin8.0数据分析软件对竹炭涤纶纤维的非直接(结节、钩接)拉伸性能和松弛性能分别进行拟合,综合分析了实验结果和拟合参数。结果表明:在常温干态条件下,竹炭涤纶纤维的断裂强度、初始模量均低于普通涤纶纤维,断裂伸长和断裂功有所增加;经湿处理后,各项性能较干态时普遍下降。非直接拉伸状态下,竹炭涤纶纤维的断裂强度、断裂伸长、初始模量和断裂功等全部减小;对于竹炭涤纶纤维,多项式模型可以很好地拟合其直接拉伸、结节拉伸和钩接拉伸性能。标准线性固体模型可以很好地拟合竹炭涤纶纤维的松弛性能。 相似文献
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为提高鞋中底基材的抗穿刺性与柔韧性,降低成本,通过玄武岩基机织物增强和热压加固的工艺制备抗穿刺鞋中底基材,分析了低熔点聚酯纤维比例对鞋中底基材拉伸、顶破和静态穿刺头A、B、C性能的影响。结果表明:随着低熔点聚酯纤维(LMPET)含量的增加,抗穿刺强力先增强后逐渐减弱;当低熔点纤维含量为30%时,鞋中底基材的拉伸载荷为793.6 N(未热压)和759.9 N(热压),顶破载荷为445.5 N(未热压)和767.9 N(热压);鞋中底基材对不同形状的穿刺头的平均静态抗穿刺力分别为329.0 N(未热压)和392.4 N(热压);热黏合加固对顶破和抗穿刺性能的提升效果显著。 相似文献
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K. Thangadurai 《纺织学会志》2013,104(12):1319-1326
Needle-punched nonwoven fabrics with three different areal weights have been developed using micro-denier (0.8 Denier) and fine-denier (3 and 6 Denier) staple polyester fibers, separately. Process parameters such as punching density and depth of penetration have been changed according to the fabric areal weight. Effect of fiber fineness and areal weight on air permeability, tensile strength, bursting strength and compressibility of the fabric has been analyzed. It has been observed that air permeability decreases with the increase in areal weight of the nonwoven. The micro-denier fiber nonwoven gives 40% lower air permeability as compared with fine-denier fabrics. 6 Denier nonwoven provides 44% higher tensile strength as compared to 0.8 Denier nonwoven fabric and 23% higher tensile strength than 3 Denier fabrics. Compressibility and compression recovery of 6 Denier fabrics are also better as compared with other fabrics. However, micro-denier fabric shows 24% improvement in bursting strength and very good air dust filtration efficiency. 相似文献
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采用竹原纤维、亚麻纤维作为增强体,低熔点聚酯纤维(LMPET)及丙纶纤维(PP)做基体,通过非织造工艺制作混合纤维预成型件,采用模压成型工艺制作植物纤维增强复合材料。用模糊综合评判的方法,探讨增强相与基体相选用的纤维种类及纤维质量百分率对材料力学性能的影响。利用扫描电镜研究了复合材料拉伸断口的形貌。结果表明:LMPET/40%竹原纤维复合材料的力学性能最优,纵、横向拉伸强度分别为136.00 MPa和87.58 MPa;纵、横向弯曲强度分别为534.00 MPa和470.00 MPa,超过了普通工程塑料的水平。 相似文献