类别:行业前沿 发布时间:2026-08-23 23:36:48 浏览:次

相变材料可利用自身相变从而储存和释放热能。当外界环境温度升高时,纤维内的相变材料吸热由固态熔化变为液态,此过程称为相变材料的制冷过程;当外界温度降低时,相变材料由液态变B体育官网为固态,同时释放储存的热量,此过程称为相变材料的制热过程。相变材料成本低、可重复使用并具有良好的储能效果。这可使纺织品有良好的热舒适性,并达到调节温度的效果。
相变调温纺织品具有双向调温的作用,能够随着外界温度的变化,并通过这一“动态”的热能储存、释放过程调节并维持体温的恒定,为人体提供舒适的微气候环境。
智能调温纺织品的加工方法可分为纺丝法、涂层法、浸扎法和中空纤维内部填充法等,其中较为成熟的主要有纺丝法和织物涂层法,也是目前应用最多的方法。
通过把智能调温纤维与异形截面涤纶纤维混纺成纱,织造加工成面料,可提高面料的吸湿排汗性能,进一步的改善面料的调温性能,能够更有效地保持人体的干爽,使人体持久处于舒适状态中,让皮肤表面的微气候保持在最佳相对湿度,提高透气性和湿度管理,实现“冬暖夏凉”的体感。
浙江理工大学象山针织研究院有限公司与宁波日达服装有限公司合作研发,成功开发了相变调温纤维及其针织面料。
通过将聚乙烯和石蜡按一定质量比制成聚乙烯/石蜡切片,再采用熔体纺丝技术制备皮芯结构相变调温纤维。
测定智能调温纤维在织物上的调温效果,目前主要采用3种方法:差示扫描量热法(DSC)、热重分析法(TGA)、温度调节因素(TRF)测试法。
DSC是针对性的测量方法,用于测量相变材料吸热和放热的相转变点、熔点、结晶点和温度变化的范围。
在程序控制温度下测量待测样品的质量与温度变化关系的一种热分析技术,可用来研究相变材料的热稳定性和组分。
相变焓反映相变材料的温度调节能力。相变焓越大,说明该相变材料具有较强的温度调控能力。
相变的循环性表示相变材料(PCM - Phase Change Material)的反复可使用性和有效性, 在可控温度调节室内,进行相变服装的循环性测试,通过反复升降温对热焓变化的测定确定循环性好坏。
国际:EN 16806-1-2016纺织业和纺织品-含相变材料的纺织品-第1部分:蓄热和释放能力的测定
传统衣物主要是利用空气的热传导率极小的特点,采用增加织物内部的静止空气的方法来降低热传导量,从而达到保暖效果。其保温效果主要取决于织物的厚度和密度,且受外界压缩和水分的影响。
智能调温织物的保温机理则是能为人体提供舒适“微气候环境”,能够热调节而不仅仅是热隔绝。含有相变材料的纺织品不论外界环境温度升高还是降低,它在人体与衣物、衣物与外界环境之间能起到一个“调节器”的作用,缓冲外界环境温度的变化。
智能调温纤维的应用非常广泛,涉及工业、农业、建筑、国防和医疗卫生业等许多领域。
智能调温纤维已被应用于茄克、西服、运动服、滑雪衣和鞋、手套等大众服饰,也被用于消防服、炼钢服、潜水服、宇航服、飞行服、野战服、极地探险服等特种服装。


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