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接觸冷卻測試儀在功能性紡織品開發(fā)與質量控制中的應用研究

  • 發(fā)布日期:2025-04-25      瀏覽次數:71
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      ——以Thermofeel© PF-QMM-01為例

      摘要:
      隨著消費者對舒適性紡織品的需求增長,接觸涼感功能成為運動服飾、家紡及戶外裝備的重要賣點。本文基于符合JIS L 1927、GB/T 35263等標準的Thermofeel© PF-QMM-01接觸冷卻測試儀,探討其在紡織品涼感性能量化評估、產品研發(fā)優(yōu)化及生產質量控制中的應用價值,并結合實際案例說明如何通過數據驅動提升產品競爭力。

      1. 引言

      功能性紡織品市場近年來快速增長,其中“接觸涼感"因能顯著提升夏季穿戴舒適度而備受關注。然而,涼感性能的評估長期依賴主觀觸感評價,缺乏標準化檢測手段。2017年中國發(fā)布GB/T 35263-2017《紡織品接觸瞬間涼感性能的檢測與評價》,日本JIS L 1927:2020進一步規(guī)范了測試方法,推動行業(yè)向數據化轉型。

      Thermofeel© PF-QMM-01作為自動化接觸冷卻測試儀,通過高精度傳感器(采樣頻率1/500秒)和標準化測試流程,解決了傳統方法重復性差、人為誤差大的問題。本文將系統分析其技術原理及行業(yè)應用場景。

      2. 技術原理與標準合規(guī)性

      2.1 測試原理

      設備基于瞬態(tài)熱傳導理論,通過鍍銀銅板傳感器(模擬人體皮膚)與樣品接觸,測量單位面積熱流密度(qmax,單位:J/cm2·s)。關鍵參數包括:

      • 溫差設定(ΔT10/15/20°C):模擬不同環(huán)境溫差下的涼感體驗。

      • 接觸壓力(90g/180g):對應輕觸或緊貼皮膚的力學條件。

      2.2 標準符合性

      標準適用范圍核心指標
      JIS L 1927:2020日本市場涼感紡織品qmax≥0.15 J/cm2·s(ΔT20°C)
      GB/T 35263-2017中國涼感功能認證qmax≥0.15 J/cm2·s(ΔT15°C)
      FTTS-FA 019中國臺灣功能性紡織品標章需通過ΔT10°C/15°C雙測試

      3. 在紡織行業(yè)的核心應用

      3.1 產品研發(fā)優(yōu)化

      • 材料篩選:對比涼感纖維(如玉石復合纖維、Coolmax®)的qmax值,量化改性效果。

      • 工藝改進:驗證后整理工藝(如涼感助劑涂層)對冷卻性能的影響(圖1)。

      案例:某運動品牌通過測試發(fā)現,相同涼感助劑在針織物上的qmax比機織物高12%,據此調整了瑜伽褲的織造工藝。

      3.2 生產質量控制

      • 批次穩(wěn)定性監(jiān)測:原料入庫、染整后半成品及成品的qmax波動需控制在±5%以內。

      • 故障溯源:某批次涼感T恤qmax異常下降,經測試鎖定為定型溫度過高導致助劑分解。

      3.3 市場合規(guī)與宣傳

      • 認證支持:通過GB/T 35263測試可獲得中國“涼感紡織品"標簽。

      • 數據化營銷:如“實測qmax=0.18 J/cm2·s,接觸3秒降溫4.2°C"(需注明ΔT條件)。

      4. 行業(yè)應用案例

      4.1 運動服飾領域

      需求:提升馬拉松服裝的瞬時涼感以降低體感溫度。
      解決方案:

      1. 測試不同紗線(滌綸/尼龍混紡比)的qmax;

      2. 優(yōu)化助劑浸漬工藝,使qmax從0.12提升至0.17 J/cm2·s;

      3. 在產品吊牌標注測試數據,銷售額增長23%。

      4.2 家紡產品領域

      問題:涼感夏被投訴“初期涼感好,但1小時后變悶熱"。
      分析:通過ΔT10°C/ΔT20°C對比測試,發(fā)現填充材料導熱性不足(qmax衰減率>30%)。
      改進:改用相變微膠囊復合纖維,qmax衰減率降至8%。

      5. 結論與展望

      Thermofeel© PF-QMM-01通過標準化測試方法,為紡織行業(yè)提供了涼感性能的量化評估工具,其價值體現在:

      1. 研發(fā)端:縮短新材料開發(fā)周期,降低試錯成本;

      2. 生產端:建立數據化品控體系,提升良品率;

      3. 市場端:以科學數據增強產品說服力,規(guī)避虛假宣傳風險。

      未來,隨著智能紡織品發(fā)展,該技術可進一步與熱成像分析、動態(tài)濕度模擬等結合,構建更全面的舒適性評價體系。


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