济南功能性冰感面料

时间:2024年04月22日 来源:

随着功能性服装应用领域的拓展,单一功能不能达到特定的穿着要求,市场对多功能复合纺织品的需求增多。多功能复合纺织品拥有两种或两种以上功能,可以克服纺织品自身的缺陷,满足应用场景对多种功能的需要,赋予产品更多的环境适应性,如市面上出现的具有吸湿速干+抑菌(或抗紫外线、凉感)功能的户外运动装、具有相变调温+吸湿发热的内衣、具有阻燃+三防功能的防护服、具有抗皱+三防及易去污多功能的衬衫等,是功能性纺织品开发的重点。在复合功能性服装开发过程中,服装穿着舒适性是尤其需要关注的内容,以提高特定应用场景下(如高温高湿、低温潮湿等环境)穿着体验,如消防服、隔热服、医用防护服、防风透湿高寒服等,在满足严格的防护性能设计要求外,要充分考虑到织物的透气、透湿、调节温度的特性,保证穿着者在特定环境下的舒适与安***对日益丰富的多功能纺织品,在选择过程中也要慎重。济南功能性冰感面料

济南功能性冰感面料,功能性纺织品

冰感面料(布料)是采用独特的工艺,使面料具有迅速扩散体热,加速汗水排散与降低体温之作用,持久保持织物凉爽与舒适之功能。这是运动服装和户外休闲服装面料新的创举。冰感面料(布料)将为人们提供衣着舒适环保、冰感凉爽的生活品质。冰感面料(布料)通过吸收热量来调节温度,凉爽因子给人的皮肤一种凉爽的舒适感。凉感加工面料适用于内衣面料、衬衫面料、床上用品面料、休闲系列服装面料、各种服饰面料、家用纺织品面料等,冰感面料(布料)整理后的纺织品表面温度适宜,令人感到凉爽舒适。冰感面料(布料)具有优异的耐洗性。南昌功能性纺织运动发带功能纺织品比较开始主要用于航天及航海领域,近年来逐渐普及到日常生活中。

济南功能性冰感面料,功能性纺织品

抑菌技术:纳米银:利用银离子,是利用前沿纳米技术将银纳米化,纳米技术出现,使银在纳米状态下的杀菌能力产生了质的飞跃,极少的纳米银可产生强大的杀菌作用,可在数分钟内杀死650多种微生物。纳米银颗粒作用在细胞膜、细胞壁、蛋白质。破坏细菌的正负电荷平衡,导致细菌死亡。纳盾纤维:纳盾纤维采用微晶控制技术和界面结合技术将特殊形貌、特殊尺寸的矿石植入天然纤维固有的微孔中,形成纤维-矿石共熔体,使得纤维的抑菌、吸湿、排汗性能非常良好,尤其是矿石的催化作用一方面破坏了细菌赖以生存的环境,从而抑制了细菌的繁殖,另外矿石催化产生的活性自由基又具有优异的杀菌作用,这种双重抑菌使得纳盾纤维具备完美的防护性、高抑菌性、超高标准的耐用性等特点。竹炭纤维:竹炭出色的吸附能力能有效的抑菌抑菌,经全球比较大的检验、测试和认证机构SGS检测抑菌率达94.5%:同样数量的细菌在显微镜下观察,细菌在棉、木纤维制品中能够大量繁衍,而细菌在竹炭竹纤维面料上经24小时后则减少94.5%。

功能性纺织品,顾名思义,区别于常规的普通纺织品,是运用新的纤维技术、织造技术、染整技术等,或综合几项新技术生产加工出的具有一定功能性的新型纺织品,使其具有原本所不具备或达不到的特殊作用和较强性能,以其特定的功能满足人们对自然、舒适、美观、健康、时尚等日益增长的生活需求的一类纺织品。目前功能性纺织品常见的功能性有:吸湿速干、透气透湿、防水、防油、防污、抵抗细菌、防虫防蛀、抗皱、阻燃、抗静电、防辐射、抗紫外线等。抑菌保健纺织品适合手工刷洗或者柔洗安全性比较高。

济南功能性冰感面料,功能性纺织品

功能性纺织品是指纺织品除具有自身的基本使用价值外,还具有抑菌、除螨、防霉、拒水拒油、防紫外线等功效中的一种或几种功效。能顺利提供出功能性纺织品检测报告的纺织品才是真正的功能性纺织品。功能性主要可分为舒适性、卫生性、防护性、保健性、易保管性等5大类。为控制功能性纺织品的质量,规范宣传方式,避免虚假宣传、保证消费者权益,相关法规和国内标准都对其评价和标识做出了要求。简单说,是在面料这个层面解决了客户的多种功能需求,这些需求包括:抑菌、防螨、三防、抗紫外等,这些面料多用于户外服装,母婴服装,家纺等织物领域。抑菌袜具备对高达650种以上细菌的抑制能力,可以有效防止因皮屑,汗液混合细菌代谢物形成的脚臭等问题。深圳功能性纺织运动发带

抑菌袜经历多水洗后,仍然保持95%以上的抑菌性能。济南功能性冰感面料

防电防辐射纺织品:防电磁辐射纺织品是采用专门技术和特殊工艺将防电磁辐射材料(通常为金属材料)与纺织纤维材料有机地结合在一起,反射和屏蔽电磁波。一般屏蔽效能要求达到95%以上,同时这种纺织品还兼有抗静电性能。随着经济和科技的发展,具有电磁辐射的设施和设备的应用不可避免。电磁辐射无色无味无形,是一种无法用感官感知的污染现象,被喻为人类的“高科技污染”。目前市场上已出现的防电磁辐射纺织品主要有金属丝防电磁辐射织物、化学防电磁辐射织物、涂层防电磁辐射织物三类,可应用于野外护理用品(帐篷、服装)、室内装饰布、孕妇服、工业防护服等方面。济南功能性冰感面料

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责