成 強
(1.中國紡織信息中心,北京 100742;2.中國紡織工業(yè)聯(lián)合會檢測中心,北京 100025)
近年來,具有遠紅外功能的紡織品已經(jīng)走入人們的日常生活,遠紅外產品不僅能夠滿足人們對紡織品保暖性的追求,而且減輕了日常穿衣厚重的拘束感,但需要注意是,具有遠紅外功能的紡織品,不一定稱之為遠紅外紡織品[1]。遠紅外線是紅外線的一部分,通常是波長在4~1000 μm的電磁波[2]。遠紅外具有光線的直進性、屈折性、反射性和穿透性,它的輻射能力強,可對目標直接加熱而不使空間的氣體或其他物體升溫;遠紅外能被與其波長范圍一致的物體吸收產生分子共振,從而產生熱效應;遠紅外不僅能使物體產生熱量,還能滲透到人體皮膚下,通過遞質傳導和血液循環(huán)使熱量深入到人體細胞和組織[3,4]?;谏鲜鎏攸c,紡織品的遠紅外性能主要考核遠紅外發(fā)射率和遠紅外輻射溫升值兩個指標[5,6]?,F(xiàn)行的GB/T 30127—2013方法對遠紅外性能做出評價:一般樣品的遠紅外發(fā)射率不低于0.88,且遠紅外溫升值不低于1.4℃;疏松樣品的遠紅外發(fā)射率不低于0.83,且遠紅外溫升值不低于1.7℃;紗線及纖維原料不予以評價[6]。此方法也是目前國內應用最為廣泛的,但由于標準中并未明確指出樣品的測試面,因此本文主要針對試樣不同測試面的遠紅外性能進行探討。
試樣:針織面料、機織面料、植絨面料、銀色印花面料。儀器:EMS 302M遠紅外發(fā)射率測試儀(和德科儀企業(yè)有限公司),遠紅外輻射溫升測試裝置(中國紡織信息中心)。
遠紅外發(fā)射率的測定,是將標準黑體板與試樣先后置于熱板上,依次調節(jié)熱板表面溫度使之達到規(guī)定溫度(34℃),然后用光譜響應范圍覆蓋5~14 μm波段的遠紅外測量系統(tǒng),分別測定標準黑體板和試樣覆蓋在熱板上達到穩(wěn)定后的輻射強度,通過計算試樣與標準黑體板的輻射強度之比,從而求出試樣的遠紅外發(fā)射率[6]。
遠紅外溫升的測定:遠紅外輻射源以恒定輻照強度輻照試樣一定時間后,測定試樣測試面表面的溫度升高值[6]。
測試環(huán)境需要滿足GB/T 6529中規(guī)定的標準大氣溫濕度[5]:20±2℃,65±5%。
遠紅外輻照溫升測試流程:將調試后的試樣朝向遠紅外輻射源,記錄試樣表面初始溫度T0,試樣輻照30 s時的表面溫度T,計算試樣溫升值ΔT=T-T0。
針織和機織面料不同測試面遠紅外性能的測試結果見圖1。
圖1 平紋面料測試面的選擇對遠紅外性能的影響
由圖1可知,針織面料正面的遠紅外發(fā)射率為0.91、遠紅外溫升值為1.5℃,反面的遠紅外發(fā)射率為0.91、遠紅外溫升值為1.5℃;機織面料正面的遠紅外發(fā)射率為0.90、遠紅外溫升值為1.4℃,反面的遠紅外發(fā)射率為0.91、遠紅外溫升值為1.4℃。由于織物結構簡單,其測試面的選擇其對遠紅外性能沒有明顯影響。
植絨面料不同測試面遠紅外性能的測試結果見表1。
表1 植絨面料遠紅外測試結果
由表1可知,植絨面料植絨面的遠紅外發(fā)射率為0.85,基布面的遠紅外發(fā)射率為0.91,植絨面的發(fā)射率測定是對基布面進行加熱,通過熱量的傳導,使植絨面發(fā)射出5~14 μm的遠紅外射線,遠紅外發(fā)射率測試儀接收到植絨面的遠紅外射線后,計算出遠紅外發(fā)射率。植絨面自身的多簇狀絨毛對遠紅外線的發(fā)射有一定散射作用,使得儀器接收到的遠紅外線法向發(fā)射強度降低;植絨面料植絨面的遠紅外溫升值1.8℃,基布面的遠紅外溫升值為1.4℃。植絨面的疏松結構有一定的蓄熱作用,能夠有效保持熱量不散失,而植絨面料的基布面為平紋結構,使得植絨面料的植絨面遠紅外溫升值優(yōu)于基布面。
印花面料不同測試面遠紅外性能的測試結果見表2。
表2 銀色印花面料不同測試面對遠紅外測試結果的影響
由表2可知,銀色印花面料的不同測試面對遠紅外性能測試結果具有顯著影響。由于銀色印花面面料的正反面色差較大,對遠紅外波長的吸收差異明顯,銀色印花面的遠紅外溫升值僅為1.2℃,銀色印花面料的基布面遠紅外溫升值為1.6℃;其印花面的遠紅外發(fā)射率為0.77,基布面遠紅外發(fā)射率為0.91。
為對試驗結果進行進一步探究,對其遠紅外發(fā)射率進行了長達60 min的數(shù)據(jù)監(jiān)測,結果如圖2所示。由圖2可知,銀色印花面料基布面的遠紅外發(fā)射率分布在0.906~0.9125之間,印花面的遠紅外發(fā)射率分布在0.761~0.769之間,不同測試面的遠紅外發(fā)射率明顯不同。紅外輻射屬熱輻射,是因物質具有溫度而傳遞的輻射能,它可以在真空、氣體或其它能夠透射輻射的介質中傳播,具有“波粒二象性”。出現(xiàn)這種情況的原因可能是印花面料在加熱時,其表面的印花顆粒直徑與遠紅外波長相近,將遠紅外線衍射到儀器的黑筒壁上,使遠紅外發(fā)射率黑體筒接收法向發(fā)射的遠紅外線數(shù)量減少,從而導致印花面的遠紅外發(fā)射率的數(shù)值減小。
圖2 銀色印花面料的遠紅外發(fā)射率結果
通過對不同面料測試面的遠紅外測試數(shù)據(jù)進行分析,討論了測試面對紡織品遠紅外發(fā)射率和遠紅外溫升值的影響。平紋結構織物不同測試面的遠紅外發(fā)射率與遠紅外溫升值的測試結果無明顯差異。植絨面料植絨面的遠紅外發(fā)射率要低于基布面,但是植絨表面的結構疏松,其遠紅外溫升值較高,表現(xiàn)出良好的蓄熱性能。由于印花面料的銀色表面具有一定的光反射性能,使得印花表面的遠紅外發(fā)射率和遠紅外溫升值的結果均低于基布面。
通過對織物不同測試面的遠紅外試驗結果進行分析和探究,可以得出織物測試面的選擇對紡織品遠紅外發(fā)射率和遠紅外溫升值具有一定的影響,因而在送檢的過程中,要明確指出該紡織品的測試需求及測試面,以免出現(xiàn)測試結果的分歧。