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时间:2019-01-07
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1、织物抗紫外线性能的影响因素 摘要:随着大气环境的变化,人们自我保护意识也在增强,服装面料的高科技含量也在逐步提升。抗紫外线作为当前夏季服装所急需的一大功能,能够使人们免受紫外线灼伤。文章分析了织物抗紫外线性能的影响因素,作为夏季人们选择服装的参考。 关键词:针织;抗紫外线;产品开发;Coolmax纤维; 1.前言 太阳光实际上是一种电磁波,分为可见光、紫外光和红外线等。阳光给人类带来了光明的同时,也能给人类带来健康。适当的紫外线照射对人体有益,如它能促进维生素D的合成,杀菌消毒作用等,但过量的紫外线对人体是十分有害的,它会诱发皮肤病(如皮炎、色素干皮症
2、),甚至皮肤癌,促进白内障的生成并降低人体的免疫功能等。由于近年来各种因素导致的臭氧层破坏,使地面的紫外线照射量大大增加,从而对人体构成了较大的危害。各种防紫外线化妆品和抗紫外线纺织品也纷纷问世。[1-2] 由于防紫外线化妆品的实效性短,因而分析织物抗紫外线性能的影响因素显得尤为重要。 2.影响织物抗紫外线性能的因素6 紫外线照射到织物上时,遵守光的透射、反射和吸收定律,即紫外线部分从织物的纱线间和纱线中纤维间的孔隙透过,部分被织物表面反射,部分被织物纤维吸收[4]。而紫外线透射、反射和吸收的多少与织物的密度、组织结构、颜色、原料、后整理有密切关系。
3、2.1密度对织物抗紫外线性能的影响 以纬平针织物为例,对3种不同密度的织物(织物1、织物2和织物3)进行了同一条件下的抗紫外线整理。他们的结构参数及其抗紫外性能指标如表1所示。其中UPF表示织物抗紫外线的能力,T(UVA)AV表示紫外线波段A的透过率,T(UVB)AV表示紫外线波段A的透过率。 表1 注:总密度单位为个/25cm2 在表1可以清楚的看到:随着密度的增大,织物的UFP值随之增大,织物2的UFP值为珠地1的3.4倍,织物3的UFP值为珠地1的4.7倍,而紫外线波段A和波段B的透过率也随之减小,透过织物3的A波段紫外线仅为珠地1的1/3。因为
4、对于针织物来说,在其它因素不变的条件下,当试样的密度增大时(不论是横密还是纵密),纱线排列越来越紧密,单位面积的纱线根数越来越多,织物间的孔隙减小,纱线反射和吸收的紫外线增多,透过孔隙的紫外线减少,织物抗紫外线的性能越来越好。[5] 由此得出以下结论:密度增加,织物的抗紫外线性能得到提高,而且织物总密度和织物的纵密、横密呈正比关系。 2.2织物结构对织物抗紫外线性能的影晌 由于织物的密度不同,织物的抗紫外线性能不同。我们选择密度相近的两种不同组织的织物来进行比较。表2为纬平针织物(织物3)和平布织物(织物4)的结构参数及其抗紫外线性能指标。 表26
5、注:总密度单位为个/25cm2 通过比较发现,织物3的抗紫外线性能好于织物4。前者的UPF值是后者的8倍多,而透过的紫外线A仅为织物4的1/6,透过的紫外线B的仅为织物4的1/8。这两种织物的抗紫外线性能不同的原因是,织物3的厚度比织物4的大。织物的厚度越大,光在具有层状构造的纤维之间发生的反射与折射的次数多,被纤维吸收的也多,透过织物的紫外光线就弱,因此,织物的紫外线透过率就下降,抗紫外线性能就会越来越好[5]。而且织物3的纱线捻度较小,表面有较多的毛羽,使织物间的孔隙减小,有助于阻挡紫外线的射入。由此说明除密度外,选择合适的组织对织物的抗紫外线性能也有较
6、大影响。 2.3颜色对织物抗紫外线性能的影响 表3为18.5tex棉的白色纬平针织物(织物3)和蓝色纬平针织物(织物5)的结构参数及其抗紫外性能指标。 表3 注:总密度单位为个/25cm26 在密度、厚度、克重都相同的条件下,蓝色棉织物的UFP值是白色棉织物的近5倍,且其透过的紫外线A是白色棉织物的5/13,透过的紫外线B是白色棉织物的1/4倍。可见颜色对织物的抗紫外线性能具有较大的影响作用,而颜色又是由燃料决定的,即染料影响着织物的防紫外线性能。这主要是由于染料中存在的共轭体系在选择性吸收可见辐射的同时,还将吸收带伸展到紫外光区域,起紫外吸收剂的作
7、用,即染料的成分对织物的抗紫外线性能有重要的影响作用[6],而且不同的染料对织物的抗紫外线性能影响不同。 综上所述,对于相同组织的织物,有色织物的抗紫外线性能好于白色织物。 2.4原料对织物抗紫外线性能的影响 表5为纯棉纬平针织物和18.5tex棉50/涤50纬平针织物的结构参数及其抗紫外性能指标。 表5 注:总密度单位为个/25cm2 从表5中很容易看出,棉织物和涤棉混纺织物经过相同抗紫外线整理剂整理后,UPF值不一样。涤棉混纺织物布的UPF值为棉织物的2.3倍,而透过的紫外线A和B均远小于棉织物。这说明原料的不同影响着织物的抗紫外线整理,从而影
8、响其抗紫外线性能。因此,在对织物进行抗
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