首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
什么产品在外观上有真丝面料的韵味,但性能上又比真丝面料更加透气保湿?浙江华雪纺织有限公司经过对"璐适服"纤维的研发应用,推出了一系列差异化服装面料.同时,这些面料将参展今年3月15~17日在上海举办的2017中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会.  相似文献   

2.
纤维素纤维是一类重要的纺织原料,分为天然纤维素纤维和再生纤维素纤维。天然纤维素纤维以棉为主,还有苎麻、亚麻、黄麻和竹原纤维等。再生纤维素纤维有粘胶纤维,天丝(Tencel)纤维和莫代尔(Modal)纤维等。纤维素纤维具有吸湿、透气、穿着舒适等优点,特别适合制作服装面料,将纤维素纤维与其他纤维混纺,可得到许多风格各异、性能独特的面料。我国是世界产麻大国,天然麻资源丰富,尤以黄麻和红麻种植面积最大,其产量居世界第三。在天然麻纤维中苎麻、亚麻的纤维品质最好,可纺性能高,可与羊毛、绢丝混纺,制成高支混纺纱。如:毛麻混纺纱含亚麻35%…  相似文献   

3.
竹纤维是一种服用性能极佳的环保型天然纤维,属于新型纤维。竹原纤维是利用物理方法,将竹材中的木质素、蛋白质、脂肪、果胶等进行分离,再从中提取出竹纤维。竹原纤维可最大限度地保留竹子本身的特征,是一种绿色植物纤维,易洗快干、吸湿、凉爽、尺寸稳定、手感滑爽,穿着舒适、透气、抑菌、防紫外线。在注重环保、节能的今天,这一新型纤维的出现,能在一定程度上缓解我国棉花及其他天然纤维需求量不断增加所形成的缺口问题。  相似文献   

4.
系列报道时尚面料
  2014下半年开始,麂皮绒面料因手感舒适及透气、防水等优异性能在市场上流行开来,引领了新的时尚风潮,颇受消费者欢迎,成为了纺织服装行业的一匹“黑马”。而作为面料王国的柯桥,当地的麂皮绒更受到了行业人士的关注。近日,《纺织服装周刊》记者采访了多位麂皮绒生产企业负责人,为大家揭开麂皮绒面料的时尚面纱。  相似文献   

5.
棉纺     
新品亮相河北天纶:推出玉石纤维纱河北天纶纺织股份有限公司是一家专业开发生产新型纤维纱和面料的纺织公司,近日成功开发出玉石纤维混纺纱线。玉石中含有丰富的对人体  相似文献   

6.
第三节 大豆纤维及其面料负离子性能研究 经过对大豆纤维及其面料性能的常规性能研究,大豆纤维除以上各种常规性能外是否还存在着其它不为人所知的优越性能?经过对大豆纤维的负离子性能测试,我们发现大豆纤维具有较好的发射负离子性能。因此,我们又深入研究了大豆纤维的负离子性能。 实验中我们共测试了九种不同组织大豆纤维面料或混纺有大豆纤维的面料,分别如下: 1号面料为豆涤棉色织提花面料混纺比为45/35/20(漂白后未染色);  相似文献   

7.
在2005InterTEXTILE(北京)展会上,湖南华升株洲雪松有限公司除了将继续展示传统的产品——麻纺面料及苎麻面料外,还将带来其最新产品、特色面料——竹原纤维系列。  据公司负责人龙里沙先生介绍,竹原纤维是雪松公司的特色产品,在国内甚至在国际上都属于首创纤维。公司设计开发的竹原纤维凉席,是采用物理方法、以纯天然竹原纤维为原料生产的,经过巧妙构思织造而成,具有清凉干爽、抗菌防腐、环保保健等诸多特性。  天然竹纤维的独有风格,加上淡雅柔和的图案,呈现出舒适、静谧的风格。公司在努力将其打造成为新的时尚产品,并将为现代居…  相似文献   

8.
本期为您重点推介的是石家庄常山纺织股份有限公司、江苏新民纺织科技股份有限公司、吴江市吉米纺织品有限公司和湖南华升株洲雪松有限公司参评的面料产品。
  这几款参评面料采用了先进的生产工艺,如:生物酶处理技术、环保性更优异的染色工艺等,使得面料手感更佳丰满柔顺,色泽更加亮丽、组织结构变化更丰富,同时兼顾了环保与功能性。特别是湖南华升株洲雪松带来的几款麻纺面料产品,充分将麻纺面料与其他纤维原料进行组合配比,在充分保持麻纺面料本身特性的同时使其服用性能达到最好。  相似文献   

9.
1、Coolmax纤维Coolmax功能性纤维面料由杜邦公司的Dacron纤维制造而得。Dacron纤维是中空涤纶纤维,它的截面形状独特,呈四管状,且纤维的管壁透气,从而在面料内形成很好看毛细网络。正是由于这种纤维独特的物理结构,使纤维具有吸湿、排汗、透气的特性,面料可随时将皮肤上的汗液排离皮肤,传输到面料表面,并迅速蒸发,使皮肤保持干爽和舒适。由Dacron纤维制成的Coolmax功能性面料,具有吸湿、透气、排汗性,给衣料带来一场全新的变革。Coolmax功能性纤维面料的干燥率是棉的2倍,因此,Coolmax面料用于运动服,可以使皮肤保持持续干爽,穿着舒适。…  相似文献   

10.
10月18日,第十七届中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会在上海拉开帷幕,南山纺织服饰有限公司因其推出的优质功能性面料成为了媒体的聚焦点。本届面料展南山纺织发布的新品着重强调复合功能和服用性能,在保证产品品质的基础上,根据不同纤维的多种特性,运用独特技术进行混纺交织,实现单一织物无法实现的复合功能和卓越的服用性能,赋予面料新的特性。南山纺织将毛丝  相似文献   

11.
竹纤维纬平织物热湿舒适性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究竹纤维纬平织物的热湿舒适性能,采用以竹纤维、棉纤维、锦纶长丝为原料的6种不同纤维含量的纬平织物为研究对象,对其冷暖感、热传导率、回潮率、透湿量、芯吸高度和透气量等指标进行测试,进而采用灰色聚类分析的方法对各种织物的热湿舒适性能进行研究。结果显示:含竹纤维的织物具有较好的导热性及湿传导性,其热舒适性能要比棉纤维和锦纶长丝的好。  相似文献   

12.
马婷  冯爱芬  张永久 《河北工业科技》2013,30(5):329-332,341
为了了解Dralon细旦异形腈纶纤维的性能,对所选的Dralon细旦异形腈纶纤维、有光棉型普通腈纶纤维、棉型蓄热散热竹炭腈纶纤维的强伸性能、摩擦性能和吸湿性能进行测试和分析,并用扫描电子显微镜观察三种纤维横截面和纵向形态。结果表明:Dralon细旦腈纶纤维具有哑铃型异形截面;与普通腈纶和竹炭腈纶相比,其强度高、摩擦系数大、吸湿性好。  相似文献   

13.
绿色环保纤维的运用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章分析了绿色环保纤维产生的原因,构成环保纤维的一些基本要素,详细介绍了竹纤维、天丝纤维等新型纤维的结构特征、服用性能及混纺效果。这些纤维为开发一些高档的服饰面料及家纺产品提供了优质的纺织材料,满足了人们对服装舒适化、保健化、高档化、时尚化的新需求。  相似文献   

14.
研究了超高分子质量聚乙烯(UHMWPE)对超高分子质量聚丙烯(UHMWPP)/UHMWPE共混冻胶纤维结晶性能、热学性能、形态结构以及力学性能的影响。结果表明:随着UHMWPE含量的增加,共混纤维结构具有更好的连贯性,并显示出较好的热学性能;当UHMWPE含量超过一定比例时,虽然共混纤维的热学性能下降,但在共混纤维中呈现出明显的类似“钢筋混凝土”结构,从而大大地提高了共混纤维的力学性能。  相似文献   

15.
影响竹纤维针织物耐磨性的因素分析   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
通过实验研究了7种不同混纺比的纬平针组织竹纤维针织物的耐磨性。应用马丁代尔实验方法和实验仪对这些针织物的磨损转数进行了测定。通过对实验数据的统计分析,发现7种织物的耐磨性(磨损转数)存在显著性差异和竹纤维针织物各种基本结构参数对耐磨性都有显著性影响。相关性分析显示,纱线细度(tex)和面密度与织物的磨损转数之间存在着重要的、显著的正相关关系,织物是否含有氨纶和横密与织物的磨损转数之间存在显著的负相关关系,而织物中的竹纤维含量、织物纵密和织物厚度与织物磨损转数之间不存在相关关系。  相似文献   

16.
采用弱捻竹浆纤维纱线作为毛经纱进行毛巾织物的开发,对此品种经纱上浆的工艺进行了分析,成功进行了上浆和织造实验,所开发的竹浆纤维弱捻毛巾织物手感柔软、吸水性能良好,可提高毛巾产品的附加值。  相似文献   

17.
为了克服传统弱捻纱退维工艺存在污染的缺陷并且充分发挥转杯纱高产的优势,利用转杯纺纱方法开发竹浆纤维弱捻纱,其优异的舒适透气性和良好的触感可为针织及毛巾类产品开发提供更多的原料选择。  相似文献   

18.
纺织纤维材料在近一个世纪的发展中,不仅在数量上有了巨大的发展,而且在纤维品种、性能上都有了突飞猛进的发展。但是,纤维材料产量的增加,主要依赖化学纤维的产量增加,而化学纤维原料主要是来源于石油、煤和天然气等有限的矿物资源,而这些有限的矿物资源的枯竭是可以预见的。[1]开发利用植物纤维是满足我们对纤维需求的一种有效途径。我国每年绿化用草修剪后废弃的草屑数量可观,大多被遗弃,造成资源浪费。开发利用植物纤维,既不会污染环境,又能够重复利用,符合纺织行业可持续发展的要求。  相似文献   

19.
聚丙烯腈(PAN)中含有大量的疏水性基团,因而聚丙烯腈纤维(腈纶)吸湿性差,极易产生静电,不仅影响腈纶纤维的加工性能,而且降低了织物的服用性能。在腈纶纺丝原液中添加抗静电剂是赋予腈纶抗静电性能的一种重要方法。以自制的白色金属氧化物复合导电粉为抗静电剂,与腈纶纺丝原液共混,研究了这种抗静电PAN溶液的流变性能,以期为纺丝工艺的合理选择提供理论依据。  相似文献   

20.
研究不同纤维的老化现象,得出纤维的降解老化性能差别很大,随着环保意识的提高,不易在自然环境中降解和生物分解的材料应控制生产和使用。环境友好的天然纤维和再生纤维通常对环境影响小,可循环利用,提倡首先使用;而化学合成纤维和化学无机纤维将对环境造成危害,甚至在酸碱热等环境中都不会降解,且原料资源有限,应选择性使用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号