远红外丽赛纤维家纺面料
技术领域
本发明涉及一种面料,尤其涉及一种远红外丽赛纤维家纺面料。
背景技术
面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。
丽赛纤维,又称Richcel纤维,是采用日本东洋纺专有技术及原料体系生产的波里诺西克Polynosic纤维,是具有优异综合性能的植物纤维素纤维。丽赛纤维原料源于日本进口的天然针叶树精制木浆,资源可再生,废弃物可自然降解,安全环保。丽赛纤维具有高强度、高湿模量、高聚合度和适当的伸度,吸湿性好,在性能上与Tencel纤维接近;而市场价格大大低于Tencel纤维。丽赛纤维织物尺寸稳定性较好,收缩率较小,较耐洗、耐穿;色泽鲜艳,悬垂性好;丽赛纤维的耐碱性好,与棉混纺织物还可进行丝光处理,改善织物手感与光泽。因此,丽赛纤维既符合"可持续发展"的要求,又满足人们日益追求自然、舒适、美观和卫生保健的时尚需求,具有很好的市场前景。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明所要解决的技术问题是提供一种远红外丽赛纤维家纺面料。
为解决上述技术问题,本发明通过以下技术方案来实现:
一种远红外丽赛纤维家纺面料,由60-80重量份丽赛纤维和20-40重量份远红外纤维混纺织造而成。
本发明的远红外丽赛纤维家纺面料可以采用本行业通用方法先将丽赛纤维和远红外纤维进行混纺,制得混纺纱,再将该混纺纱采用本行业通用方法织造成远红外丽赛纤维家纺面料。显然所述混纺面料的制备方法本身并不具备独创性,仅是采用现有技术而已,本发明的创新之处在于面料混纺纤维原料及配比的不同。
优选地,
所述远红外纤维为远红外丙纶纤维。
所述远红外丙纶纤维,包括100重量份丙纶和1-3重量份远红外陶瓷粉末,所述远红外陶瓷粉末由下述组分按重量份组成:20-40份三氧化二钇、20-40份二氧化锆、30-50份二氧化钛。
具体的,所述远红外丙纶纤维,由下述步骤制备而成:
(1)将三氧化二钇、二氧化锆和二氧化钛混合,粉碎至平均粒径为0.2-0.8微米的远红外陶瓷粉末;
(2)将所述远红外陶瓷粉末与丙纶共混,挤出、切片,制得远红外丙纶切片;
(3)将所述远红外丙纶切片加热熔融,挤压,喷丝成型。
优选地,所述远红外丙纶纤维,由100重量份丙纶、1-3重量份远红外陶瓷粉末和0.02-0.06重量份偶联剂组成。
具体的,所述远红外丙纶纤维,由下述步骤制备而成:
(1)将三氧化二钇、二氧化锆和二氧化钛混合,粉碎至平均粒径为0.2-0.8微米的远红外陶瓷粉末;
(2)将偶联剂与所述远红外陶瓷粉末混合,得到改性远红外陶瓷粉末;
(3)将所述改性远红外陶瓷粉末与丙纶共混,挤出、切片,制得远红外丙纶切片;
(4)将所述远红外丙纶切片加热熔融,挤压,喷丝成型。
所述偶联剂为异丙基三(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯、1,2-硬脂酸甘油酯和γ-氯丙基三乙氧基硅烷中的一种或其混合物。
优选地,所述偶联剂由下述组分按重量份组成:30-50份异丙基三(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯、20-40份1,2-硬脂酸甘油酯、30-50份γ-氯丙基三乙氧基硅烷。
其中,异丙基三(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯,英文名:Isopropyltri(dioctylphosphate)titanate,CAS号:65345-34-8。1,2-硬脂酸甘油酯,英文名:Octadecanoic acid,diester with1,2,3-propanetriol,CAS号:1323-83-7。γ-氯丙基三乙氧基硅烷,CAS编号:5089-70-3,分子式:C9H21ClO3Si,英文名:γ-chloropropyltriethoxysilane。
所述远红外陶瓷粉末的平均粒径为0.2-0.8微米。
远红外丙纶纤维,是将能够有效释放负离子的远红外陶瓷粉末添加入丙纶中;进一步的,为了增强远红外陶瓷粉末与丙纶的相容性,还添加有偶联剂,使得远红外丙纶纤维的性能得到进一步提升。
本发明的远红外丽赛纤维家纺面料能够持续高效释放负离子,并且能够大量吸收热源的热能,并转换成5-15微米的远红外线向人体发射,使人体局部产生温热效应,促进血液循环,同时也有效地抑制人体热量的散发,在环境温度为20-50℃时具有较高的光谱发射率。
具体实施方式
实施例1
丽赛纤维、远红外纤维的混纺质量比为70:30。
将丽赛纤维和远红外纤维,采用人工小量混和,开清棉机械制成卷,梳棉机制成混合条;
将上述混合条,依次通过预并条机、并条机、粗纱机、细纱机和络筒机制得所述远红外丽赛纤维家纺面料。所制得的混纺纱线,支数为21S,捻度为330。
再将上述制得的远红外丽赛纤维家纺面料,采用常规机织方法即可制得所述远红外丽赛纤维家纺面料,平纹织物,面料克重为180克/平方米。
本实施例的远红外纤维为远红外丙纶纤维,该远红外丙纶纤维采用下述方法制备而成:
(1)将0.6重量份三氧化二钇、0.6重量份二氧化锆和0.8重量份二氧化钛混合,粉碎至平均粒径为0.2-0.8微米的远红外陶瓷粉末;
(2)将0.04重量份偶联剂与上述远红外陶瓷粉末在高速搅拌情况下混合,转速可以控制在600r/min、搅拌时间3分钟,得到改性远红外陶瓷粉末;
所述偶联剂由40重量份异丙基三(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯、30重量份1,2-硬脂酸甘油酯和40重量份γ-氯丙基三乙氧基硅烷搅拌混合而成;
(3)将所述改性远红外陶瓷粉末与100重量份丙纶共混,挤出、切片,制得远红外丙纶切片;
(4)将所述远红外丙纶切片加热熔融,挤压,喷丝成型,即可制得所述远红外丙纶纤维。
实施例2
制备方法及原料组成与实施例1基本相同,唯一的区别在于所述远红外丙纶纤维制备过程中所用偶联剂为异丙基三(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯单体,而不是实施例1的复配的偶联剂。
实施例3
制备方法及原料组成与实施例1基本相同,唯一的区别在于所述远红外丙纶纤维制备过程中所用偶联剂为1,2-硬脂酸甘油酯单体,而不是实施例1的复配的偶联剂。
实施例4
制备方法及原料组成与实施例1基本相同,唯一的区别在于所述远红外丙纶纤维制备过程中所用偶联剂为γ-氯丙基三乙氧基硅烷单体,而不是实施例1的复配的偶联剂。
实施例5
丽赛纤维、远红外纤维的混纺质量比为70:30。
将丽赛纤维和远红外纤维,采用人工小量混和,开清棉机械制成卷,梳棉机制成混合条;
将上述混合条,依次通过预并条机、并条机、粗纱机、细纱机和络筒机制得所述远红外丽赛纤维家纺面料。所制得的混纺纱线,支数为21S,捻度为330。
再将上述制得的远红外丽赛纤维家纺面料,采用常规机织方法即可制得所述远红外丽赛纤维家纺面料,平纹织物,面料克重为180克/平方米。
本实施例的远红外纤维为远红外丙纶纤维,该远红外丙纶纤维采用下述方法制备而成:
(1)将0.6重量份三氧化二钇、0.6重量份二氧化锆和0.8重量份二氧化钛混合,粉碎至平均粒径为0.2-0.8微米的远红外陶瓷粉末;
(2)将上述2重量份远红外陶瓷粉末与100重量份丙纶共混,挤出、切片,制得远红外丙纶切片;
(3)将所述远红外丙纶切片加热熔融,挤压,喷丝成型,即可制得所述远红外丙纶纤维。
制备方法及原料组成与实施例1基本相同,唯一的区别在于所述远红外丙纶纤维制备过程中所用不添加任何偶联剂。
测试例1
依据《SFJJ-QWX25-2006负离子浓度检验细则》对实施例1-5所制得的远红外丽赛纤维家纺面料测试。
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负离子浓度,个/立方厘米 |
实施例1 |
2588 |
实施例2 |
2412 |
实施例3 |
2428 |
实施例4 |
2395 |
实施例5 |
2285 |
测试例2
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红外线法向发射率,% |
实施例1 |
85 |
实施例2 |
83 |
实施例3 |
81 |
实施例4 |
81 |
实施例5 |
79 |
本发明的远红外丽赛纤维家纺面料可以吸收外界的能量并储存起来,再向人体反馈,从而使人体有温热感,红外线法向发射率高,可使人的体感温度升高2-5℃。远红外辐射还具有活化细胞、增加免疫功能、改善微循环等作用。