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Porel纤维开发20101021
* 保暖率测试报告 产品方向解读-保暖产品 1.抓毛双卫衣布 2.中部空气层或蜂窝结构 3.柔软、保暖 (保暖率35%) 4.轻盈、透汽 5.干爽舒适 6.秋冬休闲服 * 相关专利申请 中空纤维及喷丝板 产业链合作,产学研联盟 谢 谢! * * 东华大学 王华平 教授 博导 南京东华纤维技术发展有限公司 程国磊 总经理 2010.10.21 超仿棉—— 纤维的开发与应用 纤维开发依托基地 * 纤维材料改性国家重点实验室 高性能纤维成形理论与加工实验基地 通用纤维材料多功能化实验基地 纤维素纤维加工实验基地 纤维材料领域唯一的国家重点实验室 自行设计并建立12条纤维成型工程专用试验线 化纤工程中心: 纤维开发 * 1996:细旦涤纶短纤维 2008:U形涤纶长丝;超细旦涤纶 2009:南京东华纤维,Porel毛细管纤维 2007:高导湿涤纶 2006:细旦中空,圆形PTT、中空PTT,CDPTT系列产品;功能聚酯系列 纤维开发与特征 * * 为何需要Porel纤维? 普通涤纶短纤维系列服装夏季穿着不吸汗、不透汽,闷热;冬季贴身 不保暖、冷冰冰。市场上的保暖中空纤维服装与人体微环境只有热平 衡;市场上较多见的十字等异形纤维只有湿平衡,Porel涤纶短纤维从 聚酯改性入手,引入亲水性基团和柔性链段,采用毛细管空腔结构, 同时具有自动调节湿、热平衡的功能。 纤维开发的起源 织物的导湿过程实质是液体在织物内毛细孔隙中芯吸流动的现象,由润湿、导湿性能决定。 织物的导热过程实质是本体导热与液体等介质导热,本体导热由织物热传导系数决定;介质导热由润湿、导湿性能决定。 织物穿着舒适性的关键:保持皮肤表面的温度与湿度。 纤维开发原理 * 人体皮肤表面温度和湿度生理曲线 Ts—皮肤温度 Ws—出汗湿润面积百分比 关键是湿热平衡及实时动态调控能力 棉:热调控能力强,湿调控能力弱 涤纶:热调控能力弱,湿调控能力弱 吸湿排汗:热调控能力弱,湿调控能力强 舒适的人体微环境 温度:32±1 ℃ 湿度:50±10 RH % 纤维开发原理 基于热湿平衡的组合特性湿热平衡实时动态调控能力的组合关键是纤维种类与比例及高效结合棉:粘胶:希望发现新纤维: 纤维开发原理 舒适性纤维—穿着生理和心理要求 夏天:吸湿速干 冬天:吸湿发热 春秋天:保暖速干 手感柔软 触感舒适性好 光泽柔和 有丝光效应 * 纤维开发的目标定位 —与皮肤相依的新型纤维材料! Porel纤维开发的灵感 非规则中空,柔软自卷曲,持久性强 亲水,触感舒适性好  ̄  ̄ 天然与高科技的结合 Porel纤维开发的灵感 大大提升调控湿热平衡的能力 纤维细化-柔软 非规则中空— 隔热、蓬松、导湿 聚合改性—柔软、亲水、染色 添加—光泽、染色 异性能—低强度、低伸 与纤维素纤维复合-调控吸湿与放热,适应不同应用要求  ̄  ̄ 天然与高科技的结合 关键技术-纤维分子设计与聚合改性技术 针对应用要求,开发纤维 材料结构设计软件 聚合工程与序列结构的动力学控制 建立组分尤其功能组分的分子结构与性能的构效关系,重点研究吸水、导湿、保暖、蓬松、柔软、染色、光泽、耐久性功能性与纤维结构的关系,为原创性Porel纤维品种提供支撑 * 关键技术-改性聚酯组分设计与聚合工程 改性聚酯 亲水基团 亲水 柔性链段 吸湿 手感, 抗起球 第三单体 第四单体 柔性链段 亲水基团 特性粘度(dl/g):0.590±0.015, 熔点℃:251±2, 羧基mol/t:≤35, 色度(b值):4±2, 凝聚粒子≥10um1个/m:≤3.0 * 可纺性 异形度 寻求可纺性 和异形度之 间的平衡点 设计专用中空喷丝板 高剪切纺丝工艺 低应力卷曲 纤维:异形度控制关键技术 纤维:品质控制关键技术 难点与问题 均匀性 稳定性 可加工性 切片的特性粘度及熔点低,可纺性良好 低强低伸, 断裂强度:3.61CN/dtex,断裂伸长24.9, 纤维中空率≥18%, 抗起球达到3级 疵点含量mg/100g:0.2, 卷曲数(个/25mm)10.3 * Porel纤维截面图 纤维超仿棉特性 扁圆毛细管空腔 扁圆形 手感,光泽 高中空度 18%,保暖 普通涤纶纤维截面图 棉纤维截面图 截面与棉截面接近,在与棉混纺时具有更好的抱合力,抗毛抗起球效果好。 * 纤维柔软 Porel纤维的模量小,易弯曲,柔软 * 纤维抗起球 主要技术指标 低强低伸 通过控制生产工艺,适度降低共聚物的分子量,牺牲部分强度,使纤维有低强低伸的力学性能 ,
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