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織物干燥過程中電阻隨時間變化規(guī)律的研究

目前,速生干布的開發(fā)已成為焦點,許多防水性好的織物已出現(xiàn)。然而對織物吸濕排汗理論的研究相對滯后,不能滿足實際需要1實驗部分1.1測試設備和環(huán)境1.1.1測試設備萬用表一只,精度0.001g電子天平一臺,滴定管,平板一塊,若干枚別針,刻度尺一把,秒表一只。1.1.2環(huán)境試驗大氣相對濕度為(65±5)%,環(huán)境溫度(20±3)℃。1.2滌綸織物干燥性能織物導濕能力與材料性質關系密切,為了更好地比較滌綸機織物的干燥性能,在同一組測試實驗中采用相同的經(jīng)紗和緯紗,均為166dtex(150D)滌綸網(wǎng)絡絲。其他規(guī)格見表1。1.3探針的間距將各樣布分別沿經(jīng)向、緯向和45°斜向剪取3條,大小為5cm×5cm。在織物上選擇2cm的間距,把0.01mL、質量體積分數(shù)為0.09g/mL的氯化鈉溶液(模擬人體汗液)從間距中心滴下,同時把萬用表的兩個探針插到間距兩端點處。待電阻值逐漸減小到最小值時,即液體面積不再向外擴散,表明吸濕已經(jīng)飽和(完全潤濕),此時初始電阻可反映織物吸濕性能好壞2結果分析2.1結果實驗結果見圖3~圖5。2.2織物吸濕能力變化模型由圖3~圖5對滌綸機織物干燥性能的研究,依據(jù)對大量實驗數(shù)據(jù)分析得出液體在織物各方向干燥時間t與電阻值R成線性關系,其方程如下:式(1)中:a為織物潤濕后的初始電阻值,表征織物吸濕能力大小;b為干燥系數(shù),表征織物干燥快慢的指標。2.3緯向對織物導濕性能的影響對3種織物進行線性回歸,得到滌綸機織物各向干燥系數(shù),見表2。從圖3~圖5和表2可知,織物經(jīng)緯密度對其電阻值的影響顯著,在緯密相同的情況下,平紋、斜紋和緞紋織物電阻值隨著經(jīng)向密度的增大呈上升趨勢;而織物濕態(tài)電阻值大小主要取決于其吸濕水分多少,吸濕水分越多,電阻值越小。這說明在相同條件下,織物吸濕性能隨織物密度增大呈下降趨勢。對于同一塊織物而言,圖3~圖5中的9種織物,隨時間的增加織物緯向電阻在最上方,經(jīng)向在最下方,斜向居中,可見織物緯向吸濕性能最差,經(jīng)向最好,斜向居中。主要原因可能是經(jīng)紗在織造過程中,上機張力比較大,毛細管不易由于紗線彎曲而變形或者堵塞,其導濕性能較好,而緯紗織造張力小,紗線容易彎曲,引起毛細管堵塞或變彎曲,影響其導濕性能。如表2所示,同一織物組織、同一緯密及實驗條件相同的條件下,經(jīng)密越小,干燥系數(shù)越大,這說明在相同組織結構的情況下,織物密度越小,織物干燥就越快。對于同一織物而言,干燥速率緯向>斜向>經(jīng)向,表明織物經(jīng)向更容易干燥。對于相同規(guī)格織物,織物各個方向上干燥速率都是緞紋>斜紋>平紋。對于織物導濕性能而言,出現(xiàn)上述規(guī)律的主要原因是:機織物由經(jīng)、緯紗按照一定的組織規(guī)律交織而成,具有各向異性,各向的導濕性性能受經(jīng)、緯向原料、緊度、交織點多少等因素的影響。液體傳導過程主要沿著紗線軸向毛細管傳遞,在經(jīng)、緯紗交織點處,由于經(jīng)、緯紗的接觸,液體也會由一個方向轉移到其垂直方向上去,因此織物的芯吸幾乎是各個方向同時傳遞對于織物快干性能而言,因為緯向芯吸速率最慢,水分子不能及時進入纖維內部,而且由于緯紗比較蓬松,許多毛細管處于半封閉狀態(tài),因此緯向干燥性能最好,總體規(guī)律表現(xiàn)為緯向>斜向>經(jīng)向。同時在干燥性能的測試過程中,經(jīng)、緯紗交織點越多就越不利于液體的散失,所以干燥性也就越差,這就使得在3種樣布的經(jīng)向干燥快慢為平紋最慢,交織點最少的緞紋的干燥性最好,斜紋居中。3織物密度和方向(1)通過織物性能測試,得到織物干燥過程中,織物電阻與時間成線性關系。(2)織物經(jīng)緯密度和方向對其吸濕性能影響較大,一般織物密度越小,吸濕性能越好;對同一織物,經(jīng)向>斜向>緯向

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