CN106544853A - 一种远红外磁疗多功能纺织品以及由其制成的服装 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种远红外磁疗多功能纺织品以及由其制成的服装。所述纺织品包括织物本体,所述织物本体包括面料层和里料层,还包括设置在面料层和里料层之间的至少一个远红外纤维层。由该纺织品制成的服装可以促进人体血液循环。

Description

一种远红外磁疗多功能纺织品以及由其制成的服装
技术领域
本发明涉及纺织品,尤其涉及一种远红外磁疗多功能纺织品以及由其制成的服装。
背景技术
远红外织物是在织物的纤维加工过程中或后处理过程中添加能吸收不同波长的远红外线,进而又能辐射远红外线的远红外吸收剂而制得的一种功能纤维织物。远红外纤维的远红外辐射不但具有保温功效,辐射的远红外线还具有促进血液循环的功效,是兼具保温、保健功能的新型化纤原料。在上世纪80年代的中期,日本尤尼契卡公司和东丽公司率先研制出远红外功能性纤维,随后日本的帝人、旭化成、钟纺等公司也开始了对秋冬季服用织物纤维的开发研究。上世纪90年代初,国内众多高校、科研单位和企业也积极展开了这方面的研究工作,并推出了远红外纤维及其制品。
红外线是波长范围为0.78μm-1000μm的电磁波,其中波长为2.5μm-1000μm的称为远红外线。远红外辐射加热的机理是光谱匹配。即当辐射源的辐射波长与被辐射物的吸收波长相一致时,该被辐射物体就吸收红外辐射能,从而加剧其、分子的运动,达到发热升温的加热作用。由于人体是一个有机体,其具有对远红外线吸收率、传导率高的特点。当将某种能够高效吸收人体红外辐射的材料制成服用材料,该物质分子在谐振中能够吸收人体以红外辐射向外释放的能量,还能吸收太阳和人体周围环境所释放的为人体所需要的波长在4μm-14μm的红外辐射能量,同时这些能量以人体放热相同的频率反馈给人体,从而达到体感升温效果,并通过细胞内水分子的活动激活人体组织细胞,将沉淀在细胞内的老朽废弃物质排出体外,增强新陈代谢,改善人体血液微循环和体液微循环,保持人体细胞的健康,消除微循环障碍,达到保健、辅助治疗、康复疾病的目的。
CN1982533A公开了一种远红外陶瓷织物,将含有陶瓷粉的远红外整理工作液均匀喷涂到以棉或纯生物脱胶的苎麻纤维为原料的织物上,其采用喷轧机械设备以浴比为1∶7喷涂,通过预烘脱水、焙烘定型工艺,得到远红外陶瓷棉麻织物。
CN103774458A公开了一种具有远红外功能纤维织物,其采用的纤维中各组份的重量配比包括:含锗电气石粉体1~5%,其他纤维35~55%,棉纤维40~65%。
CN 103122490A公开了一种远红外自发热保暖织物,在纤维纺丝过程中,将定量的电气石、银离子、铁粉均匀的植入纤维内部并与纤维有机结合在一起而纺制成织物。所述电气石、银离子、铁粉均为纳米级颗粒,质量比为:电气石:银离子:铁粉=3:2:1,将电气石、银离子、铁粉同时加入纤维织物,则纤维本身就具有了放射远红外线自发热抗菌的功能,然后将此织物穿入体内可以起到保暖作用。
CN103317781A公开了一种远红外纤维面料,该面料由表层、中间层和底层组成,其特征在于:所述表层为抗菌织物面料层,所述中间层为合成纤维面料层,所述底层为远红外织物面料层,所述抗菌织物面料层由竹炭纤维和涤纶纤维混纺而成,所述合成纤维面料层为涤纶、锦纶、氨纶中一种或几种,所述远红外织物面料层由海藻碳纤维、棉纤维和大豆蛋白纤维混纺而成。
CN1285428A公开了远红外纤维棉,其以能发出5-25μm远红外线的远红外短纤维为原料,以纺粘法长丝无纺布为骨架;采用干法成网技术,针刺法机械加固制成。
CN1312411A共公开了一种远红外织物及其制造方法,所述的织物有一织物层,织物层上覆盖有一层含有钾、钙、锆、铁或锰的氧化物及麦饭石的聚氨酯层,远红外织物的制造方法为将麦饭石、氧化钙或氧化钾或其组合,以及锆、铁、锰的氧化物中的一种或其组合和聚氨酯浆体按比例混合后在织物上涂刷或丝印,室温固化、80-100℃烘干而成。
CN1108316A公开了一种涤纶纤维,纤维断面内均匀分布着远红外辐射性陶瓷粉末二氧化硅(SiO2),二氧化锆(ZrO2)和三氧化二铁(Fe2O3),远红外辐射性陶瓷粉末含量为纤维总量的1-10%,该远红外辐射性陶瓷粉末的成份还有氧化铜(CuO)。
CN101037327A公开了一种纳米远红外复合材料及其应用,在锆系远红外材料中加入纳米材料TiO2制成的纳米复合远红外材料,并与纳米镍、稀土、火山泥混合后构成一种新材料,该材料在常温中(50℃),8-25M法向比发射率为0.92,在14-25M为0.93,全波长积分发射率为0.91,相对远红外发射强峰在7.8-12M、4.8-5.8M之间,与动植物细胞吸收峰匹配。
“远红外丙纶纤维及织物的开发”,李和玉,石化技术与应用,第18卷第1期,2000,22-23页,研究了若干规格的远红外丙纶纤维,检测了多种纤维的远红外发射率,分析了其保温和促进人体血液流通功能。
然而,在上述现有技术中,使用的远红外添加剂在低温下远红外发射率较低,并且有效远红外波长较窄,不能够满足高要求的应用环境例如严苛户外运动环境对服装远红外性能的要求。本领域需要一种能够在低温下远红外发射率较高且有效远红外波长较宽的纺织品。
发明内容
为克服现有技术中存在的上述缺陷和不足,本发明人在先前申请的基础上,经过深入研究和大量实验,提供了以下技术方案。
在本发明的一方面,提供了一种远红外磁疗多功能纺织品,所述纺织品包括织物本体,所述织物本体面料层(1)和里料层(4),其特征在于,所述纺织品还包括设置在面料层(1)和里料层(4)之间的至少一个远红外纤维层(2,3)。
优选地,所述远红外纤维层中的纤维用远红外添加剂进行过后整理。
另外地或替代地,所述远红外纤维层中的纤维在纺丝过程中加入有远红外添加剂。
所述远红外纤维层中的纤维可以为丙纶纤维或涤纶纤维。
就本发明而言,所述远红外添加剂包含纳米ZrO2粉体。
所述纳米ZrO2粉体特别优选是通过以下方法制得的纳米ZrO2粉体:取ZrOCl·8H2O配制成浓度为0.9-1.0mol/L的水溶液,然后加入分散剂使其浓度为0.01mol/L,在搅拌的同时将反应体系升温至50-75℃,加入氨水维持反应体系pH值为6-l0(优选9),得到水合ZrO2凝胶,将沉淀物静置陈化,然后用蒸馏水对沉淀进行洗涤,直至无氯离子为止,在清洗过程中,加入适量氨水以维持体系的pH值为6-l0,最后用无水乙醇洗涤沉淀脱水后,在80℃下干燥,再以10-15℃/min升温速度升温至600℃、700℃、800℃、900℃和1000℃,在每个温度下维持20-40min,优选30min,得到纳米氧化锆粉体。所述纳米氧化锆粉体的平均粒径优选为1-15nm,优选为2-10nm。所述纳米氧化锆粉体的晶相可以例如为单斜相、四方相或其混合物。
在该共沉淀方法中,氧化锆的形貌例如颗粒尺寸对其远红外性能有比较大的影响。影响粉体颗粒形貌的因素很多,例如溶液的浓度、温度、pH值、沉淀速度等都对氧化锆生成的尺寸及稳定性有直接的影响,目前尚没有明确的规律可循,基本都是依靠经验进行调节。在本发明的上述优化条件下,在反应成核过程中,分散剂进入溶液后,体系中形成很多直径大约为0.5-1.5μm的微小溶液池,加入氨水后,氨水能够通过分散剂进入微小溶液池中,因此在每个溶液池中发生反应所生成沉淀的生长受到限制,生成的粒子十分微细,当沉淀粉粒形成后,分散剂又吸附在已形成的前驱体颗粒表面,形成一层分子膜阻碍颗粒之间相互接触发生二次附聚,同时阻止水和其它离子在胶体上的吸跗,使这些胶团化粒子发生附聚的趋势大大碱弱,从而维持高的纳米氧化锆粉体分散性和稳定性。
通过上述分析可知,分散剂对于溶液池的大小以及氨水能否有效进入溶液池而言非常关键,进而会影响到纳米氧化锆粉体颗粒大小、形貌、分散性和稳定性。为此,在一个特别优选的实施方案中,本发明经过大量研究和实验,从数以千计的分散剂中选择出下式(I)所示的分散剂:
其中R为甲基;n为1-3的整数;x为2-5,优选3;y为5-15,优选10;z为5-10,优选8;Z-为SO3 -或PO3 2-,M+为碱金属阳离子或NH4 +
所述式(I)化合物可以商购获得,例如可以购自Sigma公司。
该分散剂特别适合于高分散性和稳定性的纳米氧化锆粉体的制备。在使用该分散剂时,溶液池的直径为控制在0.90-0.95μm范围内,特别有利于氨水的进入,能够控制获得良好的纳米氧化锆粉体颗粒形貌,使制得的纳米氧化锆粉体颗粒粒径分布非常均匀,同时又能够阻挡其它杂质进入溶液池。
在另一个优选实施方案中,本发明方法中使用的分散剂为下式(II)所示的分散剂:
该分散剂通过以下步骤制得:取原料2,2-二(4-十二烷氧基苯基)-丙烷5.7g(0.01mol)放入三口烧瓶中,用氯仿(例如30mL)将其溶解,然后冰浴一定时间(例如15min),逐滴缓慢加入氯磺酸溶于氯仿的溶液中(例如1.3mL氯磺酸溶于10mL氯仿中),控制反应温度为20-40℃,优选30℃,搅拌1-3h,优选2h,在反应过程中用5.0重量%的NaOH水溶液将反应中产生的HCl成分吸收,常温下,将磺化产物用30重量%的三乙醇胺乙醇溶液进行中和,液体过滤,滤液用旋转蒸发仪旋干,得深黄色粘稠状固体,然后用活性炭脱色,用石油醚-乙酸乙酯混合溶液除去非极性杂质,再用无水乙醇溶解并旋蒸除去乙醇溶剂,即可制得该分散剂。
该分散剂的使用能够使溶液池的直径为控制在0.90-0.92μm更窄范围内,使制得的纳米氧化锆粉体颗粒粒径分布非常均匀,呈非常良好的单分散状态,稳定性好且低温下发射率高。
在一个优选实施方案中,所述纳米ZrO2粉体为经氧化钇稳定化的纳米ZrO2粉体。
在一个优选实施方案中,所述纳米ZrO2粉体掺杂有其它无机氧化物。所述无机氧化物可以例如为SiO2、CaO、TiO2、Al2O3中的一种或多种。所述无机氧化物的掺杂通过在ZrOCl·8H2O的水溶液中加入掺杂量对应的前体盐来进行。举例而言,SiO2的前体盐可以为原硅酸四乙酯,TiO2的前体盐可以为钛酸四丁酯,Al2O3的前体盐可以为拟薄水铝石或氯化铝。
进一步优选地,制得的掺杂有其它无机氧化物的纳米ZrO2粉体组成为:ZrO295.0w%,TiO2 1.5w%,SiO2 0.5w%,Al2O3 1.5w%,MgO 0.5w%,Y2O3 1.0w%。该纳米ZrO2粉体颗粒具有较宽的远红外发射率,在例如8-20μm的范围内具有较高的远红外发射能力。
在一个特别优选的实施方案中,本发明的纺织品具有两个远红外纤维层,即第一远红外纤维层(2)和第二远红外纤维层(3),第一远红外纤维层(2)靠近面料层(1),第二远红外纤维层(3)靠近里料层(4)。
更优选地,所述第一远红外纤维层(2)所用的远红外添加剂与所述第二远红外纤维层(3)所用的远红外添加剂不同。例如第一远红外纤维层(2)所用的远红外添加剂是组成为ZrO2 95.0w%,TiO2 1.5w%,SiO2 0.5w%,Al2O3 1.5w%,MgO 0.5w%,Y2O3 1.0w%的纳米ZrO2粉体,而第二远红外纤维层(3)所用的远红外添加剂是组成为ZrO2 95.5w%,TiO21.0w%,SiO2 0.5w%,Al2O3 1.5w%,CaO 0.5w%,Y2O3 1.0w%的纳米ZrO2粉体。反之亦然。
另外地或替代地,第一远红外纤维层(2)和第二远红外纤维层(3)之一所用的远红外添加剂优选为本发明所述的纳米ZrO2粉体,而同时另一个所用的远红外添加剂优选为石墨烯。石墨烯独特的结构赋予了石墨烯优异的电学、光学、机械和热学性能。可以采用石墨烯/树脂溶液对织物进行处理,以改善其传热性能的,如可以大幅度提高织物的导热系数。
石墨烯处理的纤维层可有效发射波长9-11μm的远红外辐射,其易于被人体皮肤所吸收,在保暖方面具有突出的优点。而本发明前述使用纳米ZrO2粉体作为远红外添加剂的红外纤维层可有效发射波长为10-16μm的远红外辐射,其频率与人体有机官能团肽链的固有振动频率相一致,因此可以引起人体细胞的共振并引起发热效应,促进人体血液流通。这两种纤维层的远红外发射波长可以实现有效衔接,这种特定组合可以同时实现保暖和保健功能。
进一步优选地,所述第一远红外纤维层(2)的纤维类型与所述第二远红外纤维层(3)的纤维类型不同。第一远红外纤维层(2)可以为丙纶,第二远红外纤维层(3)可以为涤纶或尼龙等。
在纤维或织品处理中,可以将远红外添加剂与纤维基料按一定比例(例如1:50)混合均匀,经熔融、纺丝后制备出了远红外合成纤维。所述纤维经纺织制得织物。或者,用包含远红外添加剂的悬浮液浸染或浸涂织物。
在本发明的另一方面,提供了一种使用上述纺织品制成的服装。当然,本领域技术人员能够意识到,可以将所述织物制成手套、护具、床单、枕套、背心、鞋、帽等产品。
在本发明中,至少取得了以下显著的技术效果中的一种或多种:(1)通过在纳米ZrO2粉体的制备中,使用了特定选择或合成的分散剂,制得的纳米ZrO2粉体颗粒粒径均匀、稳定性高,在低温下具有较高的发射率;(2)通过掺杂特定种类和比例的改性无机氧化物,纳米ZrO2的远红外发射波长范围明显变宽,在8-20μm范围内都可以有效地实现远红外发射;(3)通过采用两个远红外纤维层,利用两个远红外纤维层的不同特点,实现性能特定匹配和互补。
附图说明
此处所说明的附图是用来帮助理解本发明,构成本申请的一部分,但并不构成对本发明的不当限定,在附图中:
图1是根据本发明的包含两个远红外纤维层的织物的截面结构示意图;
其中:1是面料层;2是第一远红外纤维层,3是第二远红外纤维层,4是里料层。
具体实施方式
下面结合以下实施例和对比例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1
远红外磁疗多功能纺织布,所述纺织布包括织物本体,所述织物本体面料层(1)和里料层(4),和远红外纤维层(2);所述远红外纤维层用上述共沉淀法制备,其制备方法包括:取ZrOCl·8H2O配制成浓度为0.9mol/L的水溶液,然后加入0.01mol/L的分散剂,在搅拌的同时将反应体系升温至60℃,加入氨水维持反应体系pH值为9,得到水合ZrO2凝胶,将沉淀物静置陈化,然后用蒸馏水对沉淀进行洗涤,直至无氯离子为止。在清洗过程中,加入适量氨水以维持体系的pH值为8。最后用无水乙醇洗涤沉淀脱水后,在80℃下干燥,再以10℃/min升温速度升温至600℃、700℃、800℃、900℃和1000℃,在每个温度下维持30min,得到纳米氧化锆粉体。所述纳米氧化锆粉体的平均粒径为3nm,所述分散剂为前文式(II)所示的化合物。将所述纳米氧化锆粉体与丙纶纤维基料按1:50混合均匀,经熔融、纺丝后制备出了远红外合成纤维。所述纤维经纺织制得纺织品。
按照远红外线纺织品检验标准Fz/T 64010-2000进行法向发射率检测。经检测,所述纺织品的法向发射率为92%,比规定的标准高出12%。
实施例2
在该实施例中,在实施例1的基础上增加一个靠近里料的第二远红外纤维层,其余与实施例1的纺织品结构相同。该第二远红外纤维层的远红外添加剂为石墨烯,其中采用石墨烯/聚氨酯溶液对织物进行处理。
按照远红外线纺织品检验标准Fz/T 64010-2000进行法向发射率检测。经检测,所述纺织品的法向发射率为95%,比规定的标准高出15%。
对比例1
该对比例的纺织品与实施例1的纺织品的区别仅在于纳米氧化锆粉体制备中使用的常规分散剂PEG。
按照远红外线纺织品检验标准Fz/T 64010-2000进行法向发射率检测。经检测,所述纺织品的法向发射率为88%。
由上述实施例和对比例清楚地可以看出,采用根据本发明的分散剂以及采用两个互补性远红外纤维层的纺织品,具有明显较高的远红外发射率,从而可以更有效地促进保暖和保健作用。
本书面描述使用实例来公开本发明,包括最佳模式,且还使本领域技术人员能够制造和使用本发明。本发明的可授予专利的范围由权利要求书限定,且可以包括本领域技术人员想到的其它实例。如果这种其它实例具有不异于权利要求书的字面语言的结构元素,或者如果这种其它实例包括与权利要求书的字面语言无实质性差异的等效结构元素,则这种其它实例意图处于权利要求书的范围之内。在不会造成不一致的程度下,通过参考将本文中参考的所有引用之处并入本文中。

Claims (10)

1.一种远红外磁疗多功能纺织品,所述纺织品包括织物本体,所述织物本体面料层(1)和里料层(4),其特征在于,所述纺织品还包括设置在面料层(1)和里料层(4)之间的至少一个远红外纤维层(2,3)。
2.根据权利要求1所述的纺织品,其特征在于,所述远红外纤维层中的纤维用远红外添加剂进行过后整理。
3.根据权利要求1所述的纺织品,其特征在于,所述远红外纤维层中的纤维在纺丝过程中加入有远红外添加剂。
4.根据权利要求2或3所述的纺织品,其特征在于,所述远红外纤维层中的纤维为丙纶纤维或涤纶纤维。
5.根据权利要求2-4中任一项所述的纺织品,其特征在于,所述远红外添加剂包含纳米ZrO2粉体。
6.根据权利要求5所述的纺织品,其特征在于,所述纳米ZrO2粉体为经氧化钇稳定化的纳米ZrO2粉体。
7.根据前述权利要求中任一项所述的纺织品,其特征在于,该纺织品具有两个远红外纤维层,即第一远红外纤维层(2)和第二远红外纤维层(3),第一远红外纤维层(2)靠近面料层(1),第二远红外纤维层(3)靠近里料层(4)。
8.根据权利要求7所述的纺织品,其特征在于,所述第一远红外纤维层(2)所用的远红外添加剂与所述第二远红外纤维层(3)所用的远红外添加剂不同。
9.根据权利要求8所述的纺织品,其特征在于,所述第一远红外纤维层(2)的纤维类型与所述第二远红外纤维层(3)的纤维类型不同。
10.使用根据前述权利要求中任一项所述的纺织品制成的服装。
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