張小霞,吳虹曉,李 云,王國(guó)和
(1.蘇州大學(xué) 紡織與服裝工程學(xué)院,江蘇 蘇州 215006;2.現(xiàn)代絲綢國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,江蘇 蘇州 215123)
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紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試方法研究
張小霞1,2,吳虹曉1,李 云1,2,王國(guó)和1,2
(1.蘇州大學(xué) 紡織與服裝工程學(xué)院,江蘇 蘇州 215006;2.現(xiàn)代絲綢國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,江蘇 蘇州 215123)
在分析已有紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試方法的基礎(chǔ)上,以自行研制的負(fù)離子聚丙烯非織造材料為試驗(yàn)樣品,選用COM-3200PRO Ⅱ型空氣負(fù)離子檢測(cè)儀,測(cè)試樣品在密閉環(huán)境中靜置狀態(tài)時(shí)的負(fù)離子發(fā)生量,探討測(cè)試時(shí)間、測(cè)試距離、樣品擺放方式、樣品相對(duì)表面積等因素對(duì)紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試的影響,進(jìn)而建立了紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試方法:在恒溫恒濕條件下,試樣以水平方式放置于絕緣密閉的測(cè)試倉(cāng)內(nèi)靜置900 s以上,測(cè)試距離為5 cm,相對(duì)表面積≥1×10-3,每次測(cè)試前對(duì)測(cè)試倉(cāng)進(jìn)行換氣處理。
紡織品;負(fù)離子;發(fā)生量;測(cè)試方法;測(cè)試時(shí)間;測(cè)試距離;樣品擺放方式;樣品相對(duì)表面積
空氣負(fù)離子被譽(yù)為“空氣維生素和長(zhǎng)生素”,其濃度被列為衡量空氣質(zhì)量好壞的一個(gè)重要指標(biāo)[1]。空氣負(fù)離子具有殺菌、降塵、提高免疫力和調(diào)節(jié)機(jī)能平衡的功效,十分有益于人體的健康[2]。根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),穿著具有負(fù)離子發(fā)射功能的睡衣睡覺(jué)時(shí),直腸溫度會(huì)降低,有助于深度睡眠,同時(shí)也會(huì)加強(qiáng)身體免疫力[3]。因此在紡織品生產(chǎn)過(guò)程中添加負(fù)離子粉體等可激發(fā)空氣產(chǎn)生負(fù)離子的物質(zhì),制成負(fù)離子紡織品,應(yīng)用于家紡及室內(nèi)裝飾物等,將大大提高紡織品的附加值[4]。
電氣石內(nèi)部存在永久性電極,它的特性是環(huán)境發(fā)生溫差或壓差變化(即使是細(xì)小變化)時(shí),該粉體晶體間會(huì)形成電勢(shì)差,瞬時(shí)產(chǎn)生約百萬(wàn)伏特的靜電壓,周圍空氣中部分氣體原子或分子被電離,形成游離電子,并與未電離的空氣分子結(jié)合,從而形成空氣負(fù)離子[5]。研究表明,把電氣石等天然無(wú)機(jī)礦物粉體與高聚合物混煉紡絲成纖維,制備出具有產(chǎn)生負(fù)離子功能的紡織品,應(yīng)用到實(shí)際生活中,可使人類生活的空氣中無(wú)時(shí)無(wú)刻地產(chǎn)生著負(fù)離子,這種方法可以有效改善人們生活的環(huán)境條件。
負(fù)離子發(fā)生量(Q,單位“個(gè)/cm3”)是用來(lái)衡量紡織品釋放負(fù)離子能力的一個(gè)重要指標(biāo),其值是由空氣負(fù)離子檢測(cè)儀按照一定的測(cè)試方法測(cè)得,但現(xiàn)有的測(cè)試方法并沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果差異極大。因此,本文通過(guò)對(duì)現(xiàn)有紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試方法的分析,探討相關(guān)因素對(duì)測(cè)試方法的影響,進(jìn)而形成一套較為合理的紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試方法。
目前有多種紡織品負(fù)離子發(fā)生量的測(cè)試方法,可歸納成兩種類型7種方法:一種是開放型,即在開放的環(huán)境中測(cè)試紡織品負(fù)離子發(fā)生量,包括靜置法和手搓法;另一種是封閉型,即在相對(duì)密閉且穩(wěn)定的小環(huán)境中進(jìn)行測(cè)試,包括負(fù)離子測(cè)定室法、負(fù)離子測(cè)試箱法、平摩式測(cè)試法、懸垂擺動(dòng)式法和FCL織物負(fù)離子測(cè)試方法(以下簡(jiǎn)稱FCL法)。
1.1 現(xiàn)有7種測(cè)試方法對(duì)比分析
1.1.1 靜置法
1.1.2 手搓法
手搓法[7]用手握住試樣,在距離空氣離子測(cè)試儀端口1~2 cm處,以200次/min的頻率搓動(dòng)試樣1 min,收集測(cè)量數(shù)據(jù),取其平均值作為每次測(cè)試的結(jié)果。此方法操作簡(jiǎn)單,但偶然誤差較大、重現(xiàn)性差。其影響原因主要有:①不同測(cè)試者的手溫、力度等差異;②開放環(huán)境里的電氣設(shè)備、強(qiáng)導(dǎo)電體、空氣的流動(dòng)等影響。
1.1.3 負(fù)離子測(cè)定室法
負(fù)離子測(cè)定室法[8]需要建立一個(gè)環(huán)境條件穩(wěn)定的測(cè)定室,要求其完全密閉,保證不受環(huán)境因素的影響,在測(cè)定室內(nèi)進(jìn)行紡織品負(fù)離子發(fā)生量的測(cè)試。此測(cè)定室加工要求嚴(yán)格,使得成本太高,且測(cè)試中不能排除人為影響。
1.1.4 負(fù)離子測(cè)試箱法
負(fù)離子測(cè)試箱法[9]是將試樣裁剪成尺寸如A4紙大小,在絕緣的亞克力測(cè)試箱內(nèi),用手握住試樣并小幅擺動(dòng)來(lái)測(cè)試負(fù)離子發(fā)生量。缺點(diǎn)是人為因素使操作不能量化,要求不能規(guī)范化,測(cè)試結(jié)果不穩(wěn)定。
1.1.5 平摩式測(cè)試法
平摩式測(cè)試法[10]是采用全自動(dòng)色牢度摩擦測(cè)試儀作為負(fù)離子發(fā)生裝置,將其產(chǎn)生的水平摩擦運(yùn)動(dòng)效果作用在試樣上,模擬織物在摩擦受力情況下產(chǎn)生負(fù)離子。從物理學(xué)角度此方法較適用于摩擦產(chǎn)生正負(fù)電荷的現(xiàn)象,但在紡織品實(shí)際使用過(guò)程中通過(guò)摩擦以產(chǎn)生負(fù)離子的方法是否具有可行性值得商榷,且該摩擦裝置能否在測(cè)試中獲得滿意的效果,還有待進(jìn)一步的研究。
1.1.6 懸垂擺動(dòng)式法
懸垂擺動(dòng)式法[11]需要制作一個(gè)懸垂擺動(dòng)激發(fā)裝置,測(cè)量織物在擺動(dòng)狀態(tài)時(shí)的紡織品負(fù)離子發(fā)生量。此法可模擬懸掛式紡織品負(fù)離子發(fā)生量的測(cè)試,但無(wú)法模擬測(cè)試受到摩擦作用時(shí)面料的負(fù)離子發(fā)生量。
1.1.7 FCL法
FCL法[12]同樣利用全自動(dòng)色牢度摩擦測(cè)試儀作用于面料,測(cè)試環(huán)境為標(biāo)準(zhǔn)大氣下的測(cè)試倉(cāng)內(nèi)(長(zhǎng)×寬×高≥700 mm×40 mm×40 mm,無(wú)底面),測(cè)試織物的負(fù)離子發(fā)生量。計(jì)算方法為,3次以上測(cè)試結(jié)果的平均值作為樣品測(cè)試結(jié)果,且保證測(cè)試環(huán)境一致。雖然該法測(cè)試原理與平摩式測(cè)試法沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別,但試驗(yàn)的結(jié)果不應(yīng)該取3次以上測(cè)試結(jié)果的平均值,而應(yīng)該取穩(wěn)定曲線段的3~5個(gè)峰值的平均值。
所有可用的揮發(fā)性有機(jī)化合物的測(cè)量方法都是有選擇性的,可以測(cè)量和準(zhǔn)確地量化。沒(méi)有人能夠測(cè)量共同存在的所有揮發(fā)性有機(jī)化合物。一些測(cè)量被稱為“TVOC濃度”——空氣中同時(shí)存在多個(gè)VOCs的總濃度。
1.2 現(xiàn)有測(cè)試方法存在問(wèn)題及其解決對(duì)策
通過(guò)對(duì)上述7種測(cè)試方法的分析,歸納出4個(gè)方面的問(wèn)題并提出解決方法:
1)開放式環(huán)境中測(cè)試紡織品負(fù)離子發(fā)生量會(huì)受到周圍環(huán)境的影響,隨著測(cè)試時(shí)間的推移,周圍環(huán)境中負(fù)離子濃度也會(huì)發(fā)生變化,造成每次試驗(yàn)的初始條件不一致,導(dǎo)致測(cè)試誤差[13],因此測(cè)試時(shí)應(yīng)設(shè)計(jì)為在一個(gè)密閉的測(cè)試環(huán)境下進(jìn)行。
2)紡織品在受到額外的物理刺激后會(huì)產(chǎn)生的負(fù)離子濃度,較靜置狀態(tài)時(shí)多[14],有研究者采用某種動(dòng)力裝置(如摩擦儀等)作用于紡織品,雖然該方法能得到比較理想的數(shù)據(jù),但是也帶來(lái)了新問(wèn)題,比如動(dòng)力裝置的選擇標(biāo)準(zhǔn)、使用方法等,使得試驗(yàn)數(shù)據(jù)不具備可比性。
3)一些紡織品在實(shí)際使用時(shí),并沒(méi)有處于持續(xù)受力狀態(tài)(如摩擦、擺動(dòng)等),故測(cè)試其受到刺激后產(chǎn)生的負(fù)離子發(fā)生量,與實(shí)際情況不符合。因此為避免動(dòng)力裝置的差異造成試驗(yàn)數(shù)據(jù)誤差,本文選擇測(cè)試靜置狀態(tài)下的紡織品負(fù)離子發(fā)生量,測(cè)得數(shù)據(jù)具有較好的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和重現(xiàn)性。
4)同一種測(cè)試方法因受到某些因素的影響,導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果不準(zhǔn)確,需要對(duì)不同影響因素進(jìn)行研究,使測(cè)試方法更合理、規(guī)范。因此本文討論起始時(shí)間(T)、測(cè)試距離(L)、擺放方式和相對(duì)表面積(S/V)對(duì)紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試方法的影響規(guī)律。
負(fù)離子檢測(cè)儀要求可以測(cè)量空氣離子濃度,分辨正負(fù)離子,以及被測(cè)離子的大小。明確測(cè)試對(duì)象、選擇專業(yè)的空氣離子檢測(cè)儀是建立測(cè)試體系的關(guān)鍵。按1.2中第一條的解決對(duì)策要求,為測(cè)試制作一個(gè)密閉測(cè)試倉(cāng),保證測(cè)試在密閉穩(wěn)定環(huán)境中進(jìn)行。將自制的負(fù)離子聚丙烯非織造材料研制成符合試驗(yàn)要求的樣品。
2.1 測(cè)試儀器
COM-3200PRO Ⅱ空氣離子檢測(cè)儀(日本COM SYSTEM INC)。
2.2 測(cè)試倉(cāng)研制
為了給測(cè)試提供一個(gè)密閉穩(wěn)定的空間,防止外來(lái)因素對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響,本文針對(duì)GB/T 30128—2013《紡織品 負(fù)離子發(fā)生量的檢測(cè)和評(píng)價(jià)》[15]中5.2的要求,設(shè)計(jì)并制作了有機(jī)玻璃測(cè)試倉(cāng),如圖1所示。
圖1 測(cè)試倉(cāng)示意Fig.1 Schematic diagram of test bin
測(cè)試倉(cāng)是透明密閉的長(zhǎng)方體,內(nèi)部尺寸為(560±2) mm×(300±2) mm×(210±2) mm,由上蓋板、側(cè)板及底板等組成。倉(cāng)體材料選用厚度為3 mm的無(wú)色透明有機(jī)玻璃板材,具有易于加工、透明、質(zhì)輕、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。上蓋板上安裝有一個(gè)小把手,以方便打開測(cè)試倉(cāng)、樣品和儀器的放置或取出,以及給測(cè)試倉(cāng)換氣。側(cè)板有4塊,其中一塊側(cè)板有一個(gè)直徑為5mm的圓孔,用于連接電腦記錄儀。側(cè)板與上蓋板及底板之間的縫隙,采用塑料薄膜包覆,并采用膠帶密封。
2.3 試驗(yàn)樣品
試驗(yàn)樣品設(shè)計(jì)為兩種規(guī)格的聚丙烯非織造材料(采用ROC-MB 300型熔噴紡絲設(shè)備自行研制,負(fù)離子粉體——納米鈦、金、鍺的含量為4%),該材料具有良好的負(fù)離子釋放性能,其中A組樣品用于研究起始時(shí)間、測(cè)試距離和擺放方式因素,B組樣品用于研究相對(duì)表面積因素。規(guī)格為:1)樣品A,平方米質(zhì)量120 g/m2,100 mm×100 mm;2)樣品B1~B4,平方米質(zhì)量30 g/m2,B1為50 mm×50 mm、B2為100 mm×100 mm、B3為200 mm×200 mm、B4為200 mm×400 mm。
按1.2中第四條的解決對(duì)策要求,本文選擇T、L、擺放方式和S/V四個(gè)因素,探討各因素對(duì)封閉環(huán)境中靜置的紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試的影響規(guī)律,并選擇每個(gè)因素的最佳測(cè)試水平作為測(cè)試條件,以形成一套測(cè)試方法。試驗(yàn)在溫度為(24±2) ℃,相對(duì)濕度為95%±5%的試驗(yàn)環(huán)境下進(jìn)行,每個(gè)因素水平試驗(yàn)重復(fù)3次,取其平均值作為測(cè)量結(jié)果,并計(jì)算對(duì)應(yīng)的誤差條添加到數(shù)據(jù)圖中來(lái)表征數(shù)據(jù)的分布,其中誤差條的高度為±標(biāo)準(zhǔn)差。為了盡可能減小環(huán)境負(fù)離子本底濃度對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響,首先對(duì)測(cè)試倉(cāng)內(nèi)環(huán)境負(fù)離子本底濃度值進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果為60個(gè)/cm3,不會(huì)影響測(cè)試結(jié)果。
3.1 起始時(shí)間
研究測(cè)試的起始時(shí)間,是為了了解在密閉環(huán)境中放入紡織品試樣后負(fù)離子濃度隨時(shí)間的變化規(guī)律,以選擇準(zhǔn)確的測(cè)試起始時(shí)間,避免測(cè)試誤差。
選取A樣品,將試樣水平放置于檢測(cè)儀內(nèi),迅速關(guān)閉測(cè)試倉(cāng),開始測(cè)定紡織品的負(fù)離子發(fā)生量,同時(shí)使用電腦軟件采集2700 s內(nèi)數(shù)據(jù),其Q-T關(guān)系曲線如圖2所示,計(jì)算3次試驗(yàn)結(jié)果的CV值為1.11%,說(shuō)明試驗(yàn)的重復(fù)性好。當(dāng)時(shí)間為0~900 s時(shí)曲線不斷上升,900 s以后曲線變化逐漸穩(wěn)定,測(cè)試倉(cāng)中紡織品負(fù)離子發(fā)生量處于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài),讀取這段曲線上5個(gè)峰值,計(jì)算平均值,作為每組樣品的負(fù)離子發(fā)生量,結(jié)果保留至整數(shù)位。因此,開始測(cè)試前,應(yīng)將紡織品靜置在測(cè)試倉(cāng)中900 s以上。
圖2 Q-T關(guān)系曲線Fig.2 Q-T curve
3.2 測(cè)試距離
負(fù)離子在空氣中相互碰撞、聚集,形成大離子或中離子,遷移速度會(huì)減慢,其遷移范圍有限。為了找到準(zhǔn)確的測(cè)試點(diǎn),研究負(fù)離子濃度隨距離的變化規(guī)律,以選擇合理的測(cè)試距離,避免測(cè)試誤差。
測(cè)試距離是指試樣到檢測(cè)儀進(jìn)氣口的垂直距離。測(cè)試距離如3圖所示,L為變量,分別取0、1、3、5、8 cm作為5個(gè)試驗(yàn)水平;h表示檢測(cè)儀進(jìn)氣口到測(cè)試倉(cāng)底板的距離,為定值1 cm。紡織品Q-L變化折線如圖4所示,每組試驗(yàn)進(jìn)行3次測(cè)試,計(jì)算每個(gè)水平試驗(yàn)結(jié)果的CV值為1.71%~9.75%,說(shuō)明試驗(yàn)的重復(fù)性較好。隨著距離增大,負(fù)離子發(fā)生量先逐漸增大,5 cm時(shí),測(cè)得最大值為830個(gè)/cm3,繼續(xù)增大距離,負(fù)離子發(fā)生量迅速下降。測(cè)試距離過(guò)小時(shí),試樣離檢測(cè)儀進(jìn)氣口太近,阻礙了空氣的流通,負(fù)離子發(fā)生量較??;距離過(guò)大時(shí),負(fù)離子的生命周期很短,試樣產(chǎn)生的負(fù)離子來(lái)不及被檢測(cè)儀測(cè)試就已經(jīng)消失,負(fù)離子發(fā)生量降低[6]。因此,最佳測(cè)試距離為5 cm。
圖3 測(cè)試距離示意Fig.3 Schematic diagram of test distance
圖4 Q-L變化折線(n=3)Fig.4 Line chart of Q-L
3.3 擺放方式
紡織品的擺放方式會(huì)影響檢測(cè)儀前方空氣流通,繼而使得進(jìn)入檢測(cè)儀內(nèi)的負(fù)離子數(shù)量不同,造成試驗(yàn)誤差。選擇3種擺放方式,分別為水平擺放方式M1、垂直擺放方式M2和圓筒擺放方式M3,如5圖所示,L=5 cm。
圖5 三種擺放方式Fig.5 Schematic diagram of three display modes
紡織品Q-擺放方式如圖6所示,每組試驗(yàn)進(jìn)行3次測(cè)試,計(jì)算每個(gè)水平試驗(yàn)結(jié)果的CV值為1.41%~5.88%,說(shuō)明試驗(yàn)的重復(fù)性好。水平擺放方式測(cè)得的負(fù)離子發(fā)生量最大,圓筒擺放方式次之,豎直擺放方式最小。豎直擺放方式擋住了檢測(cè)儀進(jìn)氣口前方空氣流動(dòng),導(dǎo)致測(cè)試倉(cāng)里的空氣不能很好地循環(huán)流動(dòng),測(cè)得負(fù)離子發(fā)生量較??;圓筒擺放方式能增強(qiáng)空氣循環(huán),但縮小了紡織品的二維平面范圍,空氣與紡織品接觸幾率減小,產(chǎn)生的負(fù)離子也減少。因此,水平擺放方式最佳。
3.4 相對(duì)表面積
紡織品的表面積及測(cè)試倉(cāng)的體積對(duì)測(cè)試結(jié)果影響很大,實(shí)際使用中將紡織品放置到人們生活的居室內(nèi),如使用的紡織品表面積越大,居室體積越小,其產(chǎn)生的負(fù)離子濃度會(huì)越高[5]。因此,本文把樣品表面積與測(cè)試倉(cāng)體積的比定義為相對(duì)表面積(S/V)。比值參考紡織品面積與普通房間體積的比,樣品表面積選取B1~B4試樣,即為2.5×103、1×104、4×104、8×104mm2,測(cè)試倉(cāng)體積近似等于3.5×107mm3,得到相對(duì)表面積分別為7×10-5、3×10-4、1×10-3、2×10-3,模擬實(shí)際使用情況中紡織品負(fù)離子發(fā)生量。
圖6 Q-擺放方式條形示意(n=3)Fig.6 Bar chart of Q-display modes (n=3)
紡織品Q-S/V變化如圖7所示,每組試驗(yàn)進(jìn)行3次測(cè)試,計(jì)算每個(gè)水平試驗(yàn)結(jié)果的CV值為2.50%~7.05%,說(shuō)明試驗(yàn)的重復(fù)性好。相對(duì)表面積較小時(shí),負(fù)離子發(fā)生量較小,相對(duì)表面積達(dá)到1×10-3時(shí),測(cè)得負(fù)離子發(fā)生量比較大,值為360個(gè)/cm3。負(fù)離子產(chǎn)生和保存的時(shí)間很短,在空氣中移動(dòng)時(shí),會(huì)與帶有異種電荷的輕、重離子發(fā)生中和反應(yīng),也會(huì)與中性致密微粒結(jié)合而失去電性[13],從而負(fù)離子濃度會(huì)維持在一定的范圍內(nèi)。因此,測(cè)試最佳相對(duì)表面積為≥1×10-3。
圖7 Q-S/V變化折線(n=3)Fig.7 Line chart of Q-S/V (n=3)
通過(guò)對(duì)比分析現(xiàn)有的紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試方法,研究起始時(shí)間(T)、測(cè)試距離(L)、擺放方式和相對(duì)表面積(S/V)四大主要因素對(duì)測(cè)試方法的影響規(guī)律,結(jié)果表明:
1)靜止?fàn)顟B(tài)下,測(cè)得的紡織品負(fù)離子發(fā)生量能代表一些紡織品在實(shí)際中使用的情形;紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試需要在密閉穩(wěn)定的環(huán)境中進(jìn)行。
2)紡織品Q-T變化會(huì)趨于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài),所需時(shí)間為900 s,因此紡織品負(fù)離子發(fā)生量測(cè)試的起始時(shí)間為900 s;L=5 cm時(shí),測(cè)得負(fù)離子發(fā)生量最大值為830個(gè)/cm3,因此紡織品負(fù)離子發(fā)生量的最佳測(cè)試距離為5 cm;三種擺放方式中水平擺放方式測(cè)得的負(fù)離子發(fā)生量最大;S/V=1×10-3時(shí),測(cè)得負(fù)離子發(fā)生量最大為360個(gè)/cm3,因此紡織品負(fù)離子發(fā)生量的最佳相對(duì)表面積≥1×10-3。
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Study on measurement method of anion-generating capacity of textiles
ZHANG Xiaoxiao1,2, WU Hongxiao1, LI Yun1,2, WANG Guohe1,2
(1. College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, Suzhou 215006, China; 2. National Engineering Laboratory for Modern Silk, Suzhou 215123, China)
Based on analyzing the existing test methods for anion-generating capacity, this paper takes self-developed anion polypropylene non-woven materials as the test sample, uses COM-3200PRO Ⅱ air anion counter to test anion-generating capacity of static anion textiles in sealed test bin and discusses the influence of test time, test distance, display mode and relative surface area on anion-generating capacity of textiles. Then, the test method for anion-generating capacity is established as follows:in the condition of constant temperature and humidity, the sample is placed into the sealed test bin horizontally for at least 900 s, and the test distance is 5 cm; relative surface area≥1×10-3. In addition, the bin is ventilated before each test.
textiles; anion; generating capacity; test method; starting time; distance of test; display mode; relative surface area
??與技術(shù)
10.3969/j.issn.1001-7003.2016.10.004
2016-04-11;
2016-10-08
張小霞(1989-),女,碩士研究生,研究方向?yàn)榧徔棽牧吓c紡織品設(shè)計(jì)。通信作者:王國(guó)和,教授,wangguo he@suda.edu.cn。
TS107.4
A
1001-7003(2016)10-0017-06 引用頁(yè)碼:101104