高蓬松纤维集合体保暖性测试方法研究及应用

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通过对絮片保暖集合体的保暖机理研究知道絮片保暖性能的优劣与其集合体内纤维的空间堆积形态有关,絮片的保暖机理和形态特征与普通织物存在很大差异,现有导热性能测试仪器测试结果无法反映絮片真实热性能,本文在原有KES导热测试系统上做出改进,装置了升降架,测试时可以对试样形态变化进行自主控制,可以得到各种压缩状态下对应的导热性能,同时装置了绝缘护具,实现了测试部分和周围环境的热量隔绝,测试时不易受测试环境条件影响,试验数据变现出很好的复现性和稳定性;同时使得热量传递路径简化,更多热量沿絮片厚度方向由热板出发传递到冷板。以保暖材料的保暖必备条件为理论依据,模拟羽绒纤维的树枝状结构,开发出以动物绒纤维为主体骨架,通过粘结纤维的粘结点的作用,形成内部结构为三维发散的纤维网的新型保暖絮片集合体。对开发出的新型保暖集合体进行压缩、透湿、透气性能测试,并采用改进后的KES保暖仪进行导热系数、保温率测试。试验结果分析表明:与羽绒保暖集合体相比,同蓬松度条件下的新型保暖集合体具有更优的抗压缩能力和压缩回复能力;各种动物绒保暖集合体都具有较好的透湿性能,因而有利于在穿着时及时将人体产生的水汽疏导出去,而在混入鸭绒纤维后,集合体的透湿性能有所下降。相比羽绒纤维集合体,由动物绒构成的新型保暖集合体的稳态绝热性能略差,而动物绒和鸭绒的混纤集合体的稳态热性能较优。而小风速下保温率和大风速下的防风性能表明新型保暖集合体在有风条件下的保暖能力优于羽绒纤维集合体,其中牦牛绒+鸭绒絮片防风能力最佳。
摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第8-26页
    1.1 保暖絮料的发展回顾第8-11页
    1.2 纺织品热传递性能测试方法的研究第11-16页
    1.3 高蓬松絮料的传热机理第16-23页
    1.4 提高絮片保暖性的途径第23-24页
    1.5 本课题的研究意义和内容第24-26页
第二章 保暖测试仪器改进研究第26-42页
    2.1 现有仪器测试高蓬松易变形材料时存在的问题第26-28页
    2.2 试验仪器的改进第28-30页
    2.3 仪器改进效果和仪器稳定性考查第30-33页
    2.4 改进仪器的稳定性验证第33-39页
    2.5 热板面积特定时试样尺寸的合理性探讨第39-40页
    2.6 本章小结第40-42页
第三章 高蓬松纤维集合体的制备及性能第42-65页
    3.1 絮片原料性能第43-44页
    3.2 絮片制备方法第44-47页
    3.3 絮片的性能测试及分析第47-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第四章 结论与展望第65-67页
    4.1 结论第65-66页
    4.2 展望第66-67页
参考文献第67-69页
附录第69-71页
致谢第71页
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