방직 섬유의 3대 주요 성능
'우리 일상용 섬유'는 주로 세 가지 방면의 성능 조절:
'미트콤'1,'a href ='http://www.sjfzm.com /news /'가'섬유 /a'의 흡습 성능 조절
의 흡습 성능
방직 섬유는 공기에 넣으면 끊임없이 공기와 공기의 교환을 할 수 있으며, 즉 방직 섬유가 끊임없이 공기의 수증기를 흡수할 뿐만 아니라, 공기에 수증기를 계속 방출한다.
방직 섬유는 중간 흡수나 수증기를 방출하는 성능은 섬유의 흡습성이다.
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방직 섬유 흡습성 크기는 방직 섬유의 형태 크기, 중량, 물리 기계 성능 모두 일정한 영향을 미칠 뿐만 아니라 가공 및 사용 성능에 영향을 미친다.
방직 섬유 흡습 능력의 크기는 직물 복용에 직접적으로 영향을 미친다.
흡습력이 큰 섬유는 인체에서 배출되는 땀을 흡수하여 체온을 조절하고 습기를 제거해 편안함을 느끼게 한다.
따라서 상업 무역, 섬유 성능 테스트, 방직 가공 및 방직품 선택 중 섬유의 흡습 성능에 주의해야 한다.
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‘p ’은 흔히 볼 수 있는 직물 섬유 중, 울, 마, 접착섬유, 잠사, 면화 등 흡습력이 비교적 강하며 합성섬유의 흡습력이 보편적이며, 그중 비날론과 금질론의 흡습력이 조금 나빠, 폴리에스터는 더욱 나빠, 아크릴론과 염론은 거의 젖지 않는다.
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은 현재 흡습력이 떨어지는 합성섬유와 흡습력이 비교적 강한 천연섬유나 접착섬유 혼방으로 직물의 흡습력을 개선하기 위한 흡습력을 많이 갖는다.
바로 < p >
은 섬유의 흡습 성능에서 흡습성 외에도 섬유 소재의 흡수성도 직물 복용 편성 밀접한 관련이 있다.
섬유의 흡수성은 섬유가 액체수를 흡수하는 성능을 가리킨다.
활동할 때 생기는 수증과 땀은 주로 재료의 흡습과 흡수 성능을 이끌어 밖으로 발산시켜 편안함을 느끼게 한다.
일반적으로 외투는 주로 빗물에 젖어 있어 흡수성 작은 섬유를 외투로 만들 수 있다. 속옷은 주로 신체의 불현증발과 땀에 흠뻑 젖어 있기 때문에 흡수성과 흡수성이 큰 섬유질 소재를 선택해야 한다.
</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" class="MsoNormal"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; mso-bidi-font-size: 10.5pt;" lang="EN-US"><span style="font-size:small;">{page_break}<o:p></o:p></span></span></p><p><span style="font-family:宋体;font-size:small;">
'span '-'미트콤'을 아세요?
사전의 2, 섬유의 기계 성능 조절
사전의 기계 성능 방직섬유는 각종 외력의 작용 아래에서 섬유의 성능을 방직섬유라고 부른다.
외력작용은 스트레칭, 압축, 굽기, 전환, 마찰 등 각종 형태를 포함한다.
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‘ 직섬유 ’의 기계적 성능은 섬유의 강도, 신장, 탄성, 내연성, 탄성, 탄성, 탄성 모량 등을 포함해야 한다.
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'P 섬유 강도'는 섬유의 강도가 외력 파괴에 저항하는 능력을 가리킨다. 그것은 섬유 제품의 내용 수준을 크게 결정했다.
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바로 섬유 강도가 섬유의 절대적 강력한 힘으로 말하면 섬유가 연속으로 부하 증가 작용 아래에서 단열될 때까지 견디는 가장 큰 부하를 가리킨다.
법정강사 단위는 뉴턴 (N) 이나 리뉴턴 (cN) 이다.
과거 습관은 그램이나 킬로그램력으로 표시했다.
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'p'은 섬유의 강력한 조세와 관련되어 서로 다른 굵은 섬유와 비교할 수 없는 강력성 때문에 상대적 강도로 섬유의 강도를 나타낸다.
상대 강도는 단위 밀도 (특 또는 데일리) 섬유가 감당할 수 있는 최대 라력을 가리킨다.
법정 계량단위는 우트 (N /tex) 나 리우 / 특 (cN / tex) 이다.
과거 습관은 크리력을 사용한다.
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의 섬유 탄성: 섬유와 그 제품은 가공 및 사용 중 모두 외력의 작용을 겪고 그에 해당하는 변형을 불러야 한다.
외력의 역할을 제거한 후 섬유의 일부의 변형이 회복되며 다른 일부는 변형은 회복되지 않는다.
섬유의 이 특성에 따라 섬유의 변형을 세 부분으로 변형할 수 있으며, 즉 외력제거 후 즉시 회복할 수 있는 이 부분은 급탄성 변형으로 변형되고, 외력은 제거 후 천천히 회복할 수 있는 이 부분은 탄성 변형을 완화하고, 외력 제거 후, 이 부분은 소형 변형으로 변형된다.
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'p '섬유의 탄성은 섬유 변형의 회복 능력을 가리킨다.
섬유 신축성 크기를 나타내는 상용 지표는 섬유의 탄력회복률이나 회탄률이라고 한다.
급탄성 변형과 일정 시간의 완탄성 변형은 총변형의 백분율을 가리킨다.
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‘p ` 섬유의 탄력회복률이 높고, 섬유의 탄성이 좋고 변형 회복력이 강하다.
신축성 좋은 섬유로 만들어진 방직품 사이즈는 안정성이 좋아 복용 과정에서 주름이 잘 생기지 않고 내마모로 사용된다.
만약 :폴리에스테르는 우량한 탄력을 가지고 있으며, 제성된 의상은 매우 괄괄하고 내마니아 등의 특성을 가지고 있다.
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의 섬유 내마모성: 섬유와 그 제품은 가공과 실제 사용 과정에서 끊임없이 마찰을 겪기 때문에 마모되었다.
섬유의 내마모성은 섬유가 외력 마모의 성능을 가리킨다.
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의 섬유 내갈성과 그 방직제품의 견고한 밀접한 관련이 있다.
내마모성의 우열은 직물로 성능을 복용하는 중요한 지표이다.
섬유의 내마모성과 섬유의 대분자 구조, 초분자 구조, 단열 신장률, 탄성 등이 관련되어 있다.
흔히 볼 섬유 내마모성 고저 순서는 다음과 같다
아크릴론 > 비날론 > 폴리에스테르 > 폴리에스터 > 아크릴 > 모직 > 면 > 리넨 > 부강 섬유 > 라우드 끈끈섬유 > 식초 에스테르 > 유리 섬유.
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‘p ’ 섬유의 탄성 모량: 섬유의 탄성 모량도 ‘초기 모량 ’이라고 부른다. 섬유 줄에 직선 부분의 응력 비율을 가리킨다.
실제 계산에서 일반적으로 부하 신장 곡선을 취할 수 있는 신장률은 1% 정도의 섬유의 탄성 모량이다.
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‘p >의 섬유 탄성 모량의 크기 표시 섬유는 소부하 작용 하의 난이도 때문에 섬유의 강성을 반영하고 직물의 성능관계와 밀접한 것을 반영했다.
다른 조건과 동시에 섬유의 탄력 모량은 커서 직물은 단단하고, 반대로 탄성 모량은 작고, 직물은 부드럽다.
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사전의 3, 섬유 내화학 성능 조절
'p '섬유 내화학 성능은 섬유가 각종 화학물질에 파괴하는 저항력을 가리킨다.
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'a href ='http://wwww.sjfzm.com'이 `방직 염색 ` 가공 과정에서 `물 /a `가공 과정에서 물, 산, 염소, 다른 화학 물질을 상대로 접촉할 수 있으며 섬유 제품도 사용 과정에서 각종 화학 제품과 세제, 정리제 등을 접할 수 있다.
그러므로 방직 섬유는 반드시 일정한 내화학 성능을 갖추어야 방직 염색과 제품 사용을 충족시킬 수 있다.
또한 각종 방직 섬유의 내화학 성능을 알아야 적당한 가공 조건을 합리적으로 선택해 각종 섬유 제품을 올바르게 사용할 수 있다.
'미트립'은 직물 섬유에서 섬유소 섬유에 대한 저항력이 비교적 강하지만 산에 대한 저항력이 약하다.
단백질 섬유의 내화학 성능은 섬유질과 달리 산의 저항력에 대한 알칼리의 저항력이 강하고 단백질섬유는 강염기나 약알칼리 중에서도 다른정도의 조작을 받게 돼 분해된다.
합성 섬유의 내화학 성능은 천연 섬유보다 강하며, 아크릴론과 네오프렌의 내산과 내기 성능이 매우 우수하다.
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