JP2006132010A - 通気性に優れた編地 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】実撚を有し湿潤時、伸長挙動を示す長繊維糸Aと、紡績糸Bからなるリバーシブル構造編地であって、20℃×65%RH環境下での通気度aと含水率20%以上付与時の通気度bにおいて通気度変化率が下記式(1)を満たすことを有することを特徴とする通気性に優れた編地。
通気度変化率 = {(通気度b−通気度a)/通気度a}×100 ≧ +10% (1)
【選択図】なし
Description
1.実撚を有し湿潤時、伸長挙動を示す長繊維糸Aと、紡績糸Bからなるリバーシブル構造編地であって、20℃×65%RH環境下での通気度aと含水率20%以上付与時の通気度bにおいて通気度変化率が下記式(1)を満たすことを有することを特徴とする通気性に優れた編地。
通気度変化率 = {(通気度b−通気度a)/通気度a}×100 ≧ +10% (1)
2.長繊維糸Aが湿潤時0.5%以上伸長する2本のマルチフィラメントからなり、異方向に300T/m以上の下撚を施された後150T/m以上で上撚し合撚されてなる上記第1に記載の通気性に優れた編地。
3.20℃×65%RH環境下での生地厚みaと含水率20%以上付与時の生地厚みbにおいて、生地厚み変化率が下記式(2)を満たすことを特徴とする上記第1又は第2に記載の通気性に優れた編地。
生地厚み変化率={(生地厚みb−生地厚みa)/生地厚みa}×100≧+5.0% (2)
4.リバーシブル構造編地の長繊維糸Aに占める混率が30重量%〜70重量%、紡績糸Bの混率が70重量%〜30重量%であることを特徴とする上記第1〜第3のいずれかに記載の通気性に優れた編地。
5.長繊維糸Aがナイロンマルチフィラメントであることを特徴とする上記第1〜第4のいずれかに記載の通気性に優れた編地。
本発明の編地は実撚を有し湿潤時に伸長挙動を示す長繊維糸Aと紡績糸Bから構成される。含水率20%以上付与時の通気度変化率 +10%以上向上するメカニズムとしては湿潤時に伸長挙動を示す長繊維糸Aのループ目が拡大すると共に、紡績糸Bの残留トルクによりループ目が構造変化し立ち、生地空隙間アップにより効果が発揮される。結果的に生地厚みは+5.0%以上となる。長繊維糸Aはグランド部で伸長すると同時に紡績糸Bを支え紡績糸Bはブラインド効果を発揮する。
表1に示す素材を用いて本発明の実施例原糸、および比較例原糸を製造した。得られた原糸を福原(株)製 横編機に仕掛け針抜きリバース生地(表面:長繊維糸A、タックリブ:長繊維糸A、裏面:紡績糸B)を編立したのち、染色加工を実施した。この仕上がり生地を評価し表1に示した。
手動式検撚機(浅野機械製作株式会社製)を用い、JIS L1095 A法に準じて撚数を測定した。
JIS L1095標準状態(20℃±2℃,65%±2%)から、JIS L1095-A法(かせ収縮率)を用いて実施した。伸長率は(湿潤時長−標準状態長)/標準状態長×100(%)で算出した。数値の前に− (マイナス)表示のあるものは原糸が収縮することを表す。
7名の判定者により以下の4ランクで官能評価した。
◎ 非常に良好、 ○ 良好、 △ 普通、 × 悪い
JIS L1058 ICI型ピリング試験機法(D法)に準じて実施した。
JIS L1018-A法に準じて実施した。
[1]生地片の作り方
a 法 約30×30cmの試験片を2枚採取し中央に20×20cmの正方形を描いて測定面とする。次に測定面の各4辺の長さおよび対応する2辺の中点を結ぶ線を測定基準長としその長さ(mm)を測る。
[2]操作
A法(常温水浸せき法) 試験片を25℃±2℃の水中に30分間浸せきし、水を十分に浸漬させる。
[3]脱水および乾燥
脱水は原則として遠心脱水機でほぼ流水がなくなるまで行う。もしくは軽く押さえて水を切り布の中間に挟み押さえて脱水する。乾燥はスクリーン乾燥を行い、取り出した試験片をねじったり伸ばしたりすることなく不自然なシワを除いて水平なスクリーンメッシュ面上に載せ自然乾燥させる。自重の1.5倍となったところで試験片を平らな台の上に置き、測定基準長をミリメートル単位まで測る。(ウエール方向の長さの平均値を求める)
結ぶ数値の前に−(マイナス)表示のあるものは編地伸長することを表す。
JIS L1018に準じて実施した。[1]試験片の作り方、[2]操作、[3]脱水および乾燥のスクリーンメッシュ面上に載せ自然乾燥させるところまでは上述 生地収縮率と同じ手順で実施する。フラジール試験機を用いて通気度を測定した。なお算出方法は、20℃×65%RH環境下での通気度aと含水率を20%以上に高めた時の通気度bとから、
通気度変化率(%) = {(通気度b−通気度a)/通気度a}×100
の式で算出されるものである。尚、通常通気度自体の単位は(cc/cm2/sec)で表される。
JIS L1018に準じて実施した。編地を平らな台の上に置き、試料の異なる5ヶ所について厚さ試験機(定圧厚さ試験機 TECLOCK CORPORATION製 PG-11)を用いて厚み(mm)を測りその平均値を示す。なお算出方法は、20℃×65%RH環境下での生地厚みaと含水率を20%以上に高めた時の生地厚みbとから下記による。
生地厚み変化率(%)={(生地厚みb−生地厚みa)/生地厚みa}×100
表1には生地厚みbとして含水率10%時のデータを採用して算出したものを記載している。
何ら支障をきたすことなく用いることができ、インナー用途、スポーツ用途、オフィスユニフォーム用途など、幅広く衣料用途の素材として利用することができ、繊維産業界に寄与することが大である。
Claims (5)
- 実撚を有し湿潤時、伸長挙動を示す長繊維糸Aと、紡績糸Bからなるリバーシブル構造編地であって、20℃×65%RH環境下での通気度aと含水率20%以上付与時の通気度bにおいて通気度変化率が下記式(1)を満たすことを有することを特徴とする通気性に優れた編地。
通気度変化率 = {(通気度b−通気度a)/通気度a}×100 ≧ +10% (1) - 長繊維糸Aが湿潤時0.5%以上伸長する2本のマルチフィラメントからなり、異方向に300T/m以上の下撚を施された後150T/m以上で上撚し合撚されてなる請求項1に記載の通気性に優れた編地。
- 20℃×65%RH環境下での生地厚みaと含水率20%以上付与時の生地厚みbにおいて、生地厚み変化率が下記式(2)を満たすことを特徴とする請求項1又は2に記載の通気性に優れた編地。
生地厚み変化率={(生地厚みb−生地厚みa)/生地厚みa}×100≧+5.0% (2) - リバーシブル構造編地の長繊維糸Aに占める混率が30重量%〜70重量%、紡績糸Bの混率が70重量%〜30重量%であることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の通気性に優れた編地。
- 長繊維糸Aがナイロンマルチフィラメントであることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の通気性に優れた編地。
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