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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于纺织产品应用领域,涉及一种导湿纱线和一种导湿储水抗菌复合织物及其制备方法。
技术介绍
1、聚酰亚胺纤维是主链上含有酰亚胺环结构的一种高性能纤维,具有十分优异的物理及化学性能,广泛应用于纺织服装、航空航天、体育运动等领域。经权威机构研究发现,聚酰亚胺纤维具有良好的抗菌性,对常见的154种细菌有抑制作用。此外,聚乳酸纤维与皮肤具有较好的相容性,且聚乳酸纤维具有良好的芯吸性能及快干效应,有利于水分的转移。
2、鉴于聚酰亚胺纤维的以上优点,其可以应用于纸尿裤、卫生巾、一次性擦脸巾等产品上,然而这类产品需要具有一定的导湿储水性能,而由聚酰亚胺纤维制成的织物的导湿储水性能较差,并不能满足相应的要求。
3、现阶段,织物导湿功能的获取主要依靠纤维改性、纱线结构设计、织物结构设计及织物染整后处理实现。纤维改性一是从纤维化学结构性能上进行改变,二是改变纤维物理结构上的变化,比如异形截面、中空、表面沟槽等;纱线结构设计通常采用的是混纺的方式,将不同的纤维纺制成不同结构的纱线;织物结构可通过设计单层或多层织物,使织物内外层产生差动毛细效应或润湿梯度效应,进而实现织物的导湿功能;染整后整理通常有助剂、等离子体、光催化等处理方式,使织物内外层的亲疏水性产生差异或形成润湿性梯度。
4、现阶段,织物储水功能的获取主要依靠织物结构设计,织物结构设计为间隔织物,间隔织物分为上下两层,内部中间填充有间隔纱,织物内部的间隙较大,有利于水分的存储,水分进入间隔织物内部后,间隔纱作为水分子的载体,将水分储存在织物内部。
...【技术保护点】
1.一种导湿纱线,其特征在于,由自上而下依次排列的混纺段Ⅰ、纯纺段Ⅰ、混纺段Ⅱ和纯纺段Ⅱ组成,其中,混纺段Ⅰ由聚酰亚胺纤维和粘胶纤维混纺而成,聚酰亚胺纤维在混纺纱I中的占比自上而下由100wt%逐渐变为0wt%;纯纺段Ⅰ由可溶性维纶纯纺而成;混纺段Ⅱ由聚酰亚胺纤维和粘胶纤维混纺而成,聚酰亚胺纤维在混纺纱II中的占比自上而下由0wt%逐渐变为100wt%;纯纺段Ⅱ由聚酰亚胺纤维纯纺而成。
2.根据权利要求1所述的一种导湿纱线,其特征在于,导湿纱线的支数为10~32英支;导湿纱线中混纺段Ⅰ的长度为5~8mm,纯纺段Ⅰ的长度为2~3mm,混纺段Ⅱ的长度为5~8mm,纯纺段Ⅱ的长度为1~2mm。
3.一种导湿储水抗菌复合织物,其特征在于,具有复合层结构,由抗菌层和导湿储水层组成;
4.根据权利要求3所述的一种导湿储水抗菌复合织物,其特征在于,抗菌层的厚度为1~2mm,导湿储水层的厚度为10~15mm,上层的厚度为1~2mm,下层的厚度为1~2mm。
5.根据权利要求3所述的一种导湿储水抗菌复合织物,其特征在于,导湿储水层的上层或下层为聚酰亚
6.根据权利要求3所述的一种导湿储水抗菌复合织物,其特征在于,导湿储水层中连续间隔纱和不连续间隔纱的数量比为1:1。
7.根据权利要求6所述的一种导湿储水抗菌复合织物,其特征在于,连续间隔纱由自上而下依次排列的所述混纺段Ⅱ、所述纯纺段Ⅱ和所述混纺段Ⅰ组成。
8.根据权利要求3~7任一项所述的一种导湿储水抗菌复合织物,其特征在于,导湿储水抗菌复合织物的透湿量为12000~15000g/(m2·d),与白色念珠菌接触18h后对白色念珠菌的抑菌率为88~90%,对大肠杆菌18h后的抑菌率为89~95%,与金黄色葡萄球菌接触18h后对金黄色葡萄球菌的抑菌率为97~99.9%。
9.制备如权利要求3~8任一项所述的一种导湿储水抗菌复合织物的方法,其特征在于,包括以下步骤:
...【技术特征摘要】
1.一种导湿纱线,其特征在于,由自上而下依次排列的混纺段ⅰ、纯纺段ⅰ、混纺段ⅱ和纯纺段ⅱ组成,其中,混纺段ⅰ由聚酰亚胺纤维和粘胶纤维混纺而成,聚酰亚胺纤维在混纺纱i中的占比自上而下由100wt%逐渐变为0wt%;纯纺段ⅰ由可溶性维纶纯纺而成;混纺段ⅱ由聚酰亚胺纤维和粘胶纤维混纺而成,聚酰亚胺纤维在混纺纱ii中的占比自上而下由0wt%逐渐变为100wt%;纯纺段ⅱ由聚酰亚胺纤维纯纺而成。
2.根据权利要求1所述的一种导湿纱线,其特征在于,导湿纱线的支数为10~32英支;导湿纱线中混纺段ⅰ的长度为5~8mm,纯纺段ⅰ的长度为2~3mm,混纺段ⅱ的长度为5~8mm,纯纺段ⅱ的长度为1~2mm。
3.一种导湿储水抗菌复合织物,其特征在于,具有复合层结构,由抗菌层和导湿储水层组成;
4.根据权利要求3所述的一种导湿储水抗菌复合织物,其特征在于,抗菌层的厚度为1~2mm,导湿储水层的厚度为10~15mm,上层的厚度为1~2mm,下层的厚度为1~2mm。
5.根据权利要求3所述的一种导湿储水抗菌复合...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈昌斌,汪军,薛文文,张玉泽,周子力,贾明怡,毛慧勇,
申请(专利权)人:中科南京生命健康高等研究院,
类型:发明
国别省市:
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