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“冰丝”到底是什么?为什么让我们觉得凉快?

来源:网络

  

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时间:2022-07-13 12:57

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夏天来了,凉爽舒适是消费者选择衣服最重要的需求之一。这几年很多商家都会在夏天推ldquo冰rdquo这个概念声称它可以让佩戴者感觉更凉爽。

那么,这种材料的原理是什么,它是如何让我们变得更凉爽的呢?

冰丝真的很冷,但只是一会儿。

事实上,目前还没有相关的国家标准和纺织行业标准对ldquo进行明确定义;冰rdquoldquo的概念;冰rdquo它只是营销的一个商业名称。根据市面上的ldquo冰rdquo通过服装研究可以发现,这些面料大多是由粘胶纤维、聚酯纤维(也叫聚酯纤维)、尼龙(也叫尼龙)等化学纤维编织而成。

这里,我们必须提出一个纺织术语mdashmdash瞬间凉凉的感觉。GB/T 35263-2017《纺织品接触瞬间凉爽感性能的测试与评价》将ldquo瞬间接触酷炫rdquo被定义为ldquo当皮肤接触到低于其温度的织物时,导致皮肤表面热量迅速散失,温度瞬间下降,然后由皮肤内的感温神经末梢反射到大脑,形成凉爽感rdquo。

因此,当低于皮肤温度的织物接触到人体皮肤时,人体会有一种瞬间的凉爽感。这个时间比较短,可能只持续几秒,几十秒或者几分钟就穿上身了。一旦面料的温度非常接近人体的温度,当它们达到热平衡时,凉爽感就会消失。接触感觉的原理是热量的传导。当体温高于织物温度时,热量从身体传递到织物表面,导致体温降低。

为什么有些面料一碰就有比较明显的瞬间清凉感?一般来说,有几个原因:

1)导热系数高的纤维材料会让面料在接触时有凉爽感,导热系数越大,人体接触面料时导热越快。在常用的普通纺织纤维中,尼龙的导热系数最高,聚酯的导热系数也比较高。在纤维中加入少量玉石或云母等矿物的纳米粉末,利用这些矿物导热性好、吸热慢的特点,可以增强纤维的降温功能。

2)平整光滑的织物在接触瞬间的凉爽感会很明显,平整光滑的织物表面接触面积更大,散热速度更快;

3)从整理工艺的角度来看,使用凉感整理剂对织物表面进行处理,也是通过增加导热速度来提高接触瞬间的凉感。

但是,如上所述,虽然这种面料可以让人ldquo一阵rdquo但这种凉意往往很快就过去了。幸运的是,有很多方法可以让我们保持更长时间的凉爽。

不仅仅是一段时间,而是一个夏天。

消费者在夏季选择衣服和床上用品时,不能只看触摸面料时的凉爽感,更应该关注面料是否具有持续散热功能。实现持续散热功能的方法主要有三种:吸湿排汗、快速导热和外部物理降温,或者多种方法的组合。

下面举个例子简单解释一下。

利用吸湿排汗持续散热的产品有很多,分为天然纤维和化学纤维。

先说天然纤维中的麻纤维,麻纤维是夏装首选的天然材料,如亚麻、大麻、罗布麻等。以亚麻为例,亚麻纤维具有良好的吸湿性、透湿性和排汗性,并具有天然的抗菌除臭功能。纤维横截面为不规则多边形,纤维素细胞平行排列,由纤维中的果胶结合在一起。

纤维不规则的外部结构和内腔结构有助于形成毛细效应,加快湿气传导和排汗,汗液在纤维表面蒸发吸收周围热量,使人体感到凉爽舒适。用在衣服或者床上用品上更舒服。

化纤的吸湿排汗功能是通过改善特殊截面的毛细管效应来实现的。例如中空纤维、横截面纤维、三角形横截面纤维等。,是增强织物导湿、排汗、散体热功能的常用方法。对特殊截面的化纤进行人工物理改性,有助于形成毛细效应,加快导湿排汗的速度。同时,特殊的截面会增加纤维的比表面积,加快汗液的蒸发速度,使人体感到干爽。

这种纤维是一种聚酯纤维系列产品,具有优良的吸湿排汗功能,常用于运动针织服装。比如有的纤维有一个横截面,表面有四个凹槽,加速汗液从体表向织物表面扩散蒸发。

目前市场上的一些凉席是用超高分子量聚乙烯纤维编织而成的。由于其导热快,表面光滑,在低于体温的环境下,有类似竹凉席的持续凉爽感。

配有外部降温设备的服装也能给人体降温。比如,单兵作战服配备液冷系统或风冷系统以及外部电源,可以在炎热环境下为士兵提供持久的降温;带有冰袋插袋的背心可以装多个冰袋,对人体前胸和后背进行快速降温,并可以通过更换冰袋实现持久降温。

纺织科学仍在探索通过采用新纤维、改变纤维的化学和物理结构、创新织物构成和织造结构、采用新的整理技术来增强织物的导湿排汗性能。为了尽可能的舒适,消费者在选购服装时可以根据使用场景选择合适的服装。

比如要做大量运动的时候,要选择吸湿快干的针织面料;夏天在办公室日常活动,可以选择棉质面料;外面活动少的时候,可以选择棉麻混纺面料或者粘胶面料。如果需要在阳光下活动,还需要考虑选择防晒功能强的面料,保护皮肤不被晒伤。

主要参考文献:

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4.颜慧娜,赵峰,邢梦阳,吴紫英。两种大麻纤维的鉴别。浙江理工大学学报(自然科学版),2017,37(02):185-189。

5.孙道国,陈建。新型凉爽纱系列的开发研究和生产探索。江苏纺织,2012(06):49-51+60。

6.杜志国。个体冷却系统的研究与发展。中国个人防护装备,2007(06):20-21。

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