[发明专利]一种防水面料及生产方法有效

专利信息
申请号: 201310178425.7 申请日: 2013-05-14
公开(公告)号: CN103334195A 公开(公告)日: 2013-10-02
发明(设计)人: 孙德荣;孙德明;王振功;邱成 申请(专利权)人: 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
主分类号: D03D15/00 分类号: D03D15/00;D03D13/00;D03D21/00;D06B3/10
代理公司: 江苏致邦律师事务所 32230 代理人: 孔剑凡
地址: 221400 江苏省徐*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 水面 料及 生产 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及到一种面料及生产方法,特别涉及到一种防水面料及生产方法。 

背景技术

传统的涤纶面料的防水技术,一般是通过加入化学防水助剂防水,但在使用的过程中,随着时间的推移,尤其后天洗涤中的揉搓和机洗,导致加入的化学防水助剂脱落或弱化,从而使布料使用寿命仅至半程时,防水性能消失。而特氟龙三防面料虽然可以达到相对长期的防水寿命,但加工费过高制约了产品的推广使用。 

发明内容

本发明的目的在于提供一种采用物理方法即可防水的面料及其生产方法,这种面料及生产方法不用加入任何化学防水助剂进行防水,而是通过改变原料的选择及织物结构即可达到防水效果,一方面使得防水效果好,防水时间持久,成本低,工序简单,同时对人体及环境减少危害。 

本发明的具体技术方案如下: 

一种防水面料,采用65D以下的超细旦DTY涤纶丝为原料,经向紧度≥ 80%,纬向紧度≥40%。

如前所述防水面料,所述防水面料的每个经组织点的周围四个浮长均在2-4之间,且至少有两个浮长不相同,每个织物组织循环中至少有一个荷叶突结构组织,所述荷叶突结构组织是指周围四个浮长中最大浮长和最小浮长的浮长差最大的相邻经组织点的聚集。 

一种防水面料的生产方法,包括如下工序: 

(1)原料选择:选用65D以下的超细旦DTY涤纶丝为原料;

(2)整浆并工序;

(3)织造工序:利用10—16片综框的多臂机进行织造,经向紧度≥ 80%,纬向紧度≥40%;

(4)染色工序;

(5)清水定型。

如前所述防水面料的生产方法,所述织造工序中,使得每个经组织点的周围四个浮长在2-4之间,且至少有两个浮长不相同,每个织物组织循环中至少有一个荷叶突结构组织,所述荷叶突结构组织是指周围四个浮长中最大浮长和最小浮长的浮长差最大的相邻经组织点的聚集。 

如前所述防水面料的生产方法,所述染色工序包括:将染化料溶液从常温进行加温,使得升温速度为1.5℃/分钟,升到最高温度130℃,保温60分钟,然后再以2℃/分钟的速度进行降温至常温工艺。 

与现有技术相比,本发明具有以下优点: 

1、面料的防水功能主要通过物理方法实现,防水效果好,防水功能持久,手感柔软,成本低,同时不用因为加入化学防水剂而采用特别的工序。

面料的防水功能通过物理方法实现的原理是:常规雨滴直径0.1-7MM,用超细旦纤维做经纬原料,可以织造成高密纤维织物,按常规超细旦纤维的分级而言,超细旦丝最高单丝纤度为0.4D,直径不超过0.06MM,就超细旦纤维的紧度而言,微纤间间隙不大于直径,即0.06MM,而且面料紧度愈大,微纤间隙愈小,使得雨滴落到衣服的瞬间无法通过面料,自然滑落下来。本发明选用65D以下的超细旦DTY原料,经向紧度≥80%,纬向紧度≥40%(视组织纹理而定),组织结构采用10-16片综框来完成,采用10—16片的综框,原因有二,其一 是经向紧度大的面料经丝密度也大,必须多综片以达到经丝适度均衡分配的目的,其二是方便制作有助于防水的荷叶突结构组织,如变化破斜纹或泥地组织。 

2、在面料表面加上组织荷叶突结构组织,所谓荷叶突结构组织是指周围四个浮长中最大浮长和最小浮长的浮长差最大的经组织点,模拟荷叶表面微细突起拒水原理,在平展的布面上断续突出有规律的组织高点,方便滴落其上的雨水通过自身重力作用,迅速脱离布面,以达到良好的拒水效果,这种结构的存在可以进一步增强防水效果。 

3、由于未使用任何化学防水助剂,仅采用物理方法进行防水,减少了对人体及环境的污染,比较环保。 

4、本发明得到的织物,耐水压可达到400MM水柱,45度斜面拒水测试达到四级半(最高五级)。 

5、本发明仅采用常规水处理即可达到特氟龙三防面料的长期防水效果,成本费用降低。 

附图说明

1、图1是本发明实施例1中的织物结构示意图; 

2、图2是本发明实施例2中的织物结构示意图。 

图中,白色方框为纬组织点,黑色方框为经组织点,两个X所在的方框的聚集表示荷叶突结构组织,下方数字表示不同的综框。 

具体实施方式

下面结合实施例作进一步说明。 

实施例1: 

选择原料:

经纬纱选用50D/144F的DTY长丝。

整浆并工序(采用现有技术中常规做法): 

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