新型熔融紡絲纖維的發展
鞠谷雄士教授 (日本東京工業大學)
跨學科研究對多種纖維發展,如高強度聚酯纖維、高彈性聚酯和低立構規正度的聚丙烯纖維和光學功能性纖維等,都作出了貢獻。制備高強度聚酯纖維、高彈性纖維(具備低拉伸模量和高回復彈性)和特殊光學功能性纖維等方面的研究課題,在日本新能源和工業技術發展組織的支持下取得一些研究成果。
在熔融紡絲過程中,通過控制PET纖維的結構可以使聚酯纖維的強度達到1.72GPa。在高速紡絲速度下,高彈性纖維(具備低拉伸模量和高回復彈性)通過纖維成型機理在線測量研究表明,在熔融紡絲結晶的過程中彈性伸長對纖維有一定的影響;通過采用網狀結合的方法研究了制備彈性無紡布材料的制備工藝和性能,聚丙烯的可紡性和熱穩定性可以通過不同聚丙烯的共混來實現。具有特殊光學功能性纖維,如光干涉纖維、表面粗糙纖維或假發纖維等,其制備也取得一些新進展。
利用圖像處理技術研究織物表面幾何性能
薩義德·伊布拉欣姆教授(捷克利貝雷茨技術學院紡織工程學院)
捷克共和國是一個有著悠久紡織工業與科研歷史的國家,在紡紗工藝、無梭織造,以及新型的非織造工藝上進行了很多創新。利貝雷茨是捷克共和國的紡織工業中心之一,是世界上紡織技術的主要發源地,如氣流紡紗和無梭織機都是在那里發明的,在納米纖維紡織機械的研制上率先取得突破。
在利貝雷茨技術學院紡織工程學院,我們目前的研究重點是如何利用圖像處理技術表征織物表面幾何性能。該研究基于虛擬線跡圖像對織物表面粗糙度的復雜度進行定量描述,描述了以線跡評估得到表面復雜度參數的步驟,其核心是通過功率譜密度、變差函數(或者自動校正函數)和粗糙度等級分組對不規則圖像進行檢查。我們通過適當方法利用計算機進行分形維度和表面粗糙度的表征,將對模擬表面輪廓及實際應用階段進行進一步探討研究。
紡織品的感官評價方法
勞倫斯·查切爾教授(法國米盧斯大學紡織與纖維系主任)
現在,越來越多的消費者青睞手感好并且舒適的紡織品。為了及時對這些需求做出反應,企業人員試圖使用一種風格儀來進行監測。在紡織領域,有關力學性能、熱學性能和表面測試的相關研究和儀器設備已經被廣泛地研究,但對舒適度的考量,儀器測量與消費者主觀評價仍然難以建立聯系。因此,企業人員仍在尋找合適的風格儀來評價他們產品的風格和品質。目前面臨的困難是相對于消費者的需求建立相對應的風格測量水平。
從總體上來看,就目前感官風格評價的技術發展水平,食品和化妝品行業的感官風格評價儀已經投入應用,并被廣泛應用于一些大企業。
目前,我們實驗室設計了一些感官評價方法,如建立感官評價體系、定義相關詞匯定義、測繪感官測量圖、測量產品之間的差別、評價視覺與觸覺的交互作用、使感官評價描述和儀器評價建立關聯等。
在做好一項研究之后,我們需要不斷地嘗試新方法,改革技術手段,從而促進紡織學科更快更好地發展。
功能復合納米纖維的新境界
弗蘭克·孔教授(加拿大不列顛哥倫比亞大學新材料與過程工程實驗室主任)
高性能紡織品具有包括高強度、耐高溫、耐磨損、特殊服裝的高舒適性等特殊性能的纖維結構,可用于外科移植,建筑和基礎設施以及陸地和空中運輸。
當我們進入現今的經濟增長新時代,能源、環保和醫療保健的全球性挑戰前所未有的巨大。這為高性能紡織品帶來了巨大的機遇和挑戰。為了滿足全球性挑戰,我們將需要一系列新型的多功能材料,而納米技術的發展將會加快新一代高性能紡織品的發展。這種通常以顆粒形式存在的納米材料的物理和化學性能對環境變化極度敏感,如溫度、壓力、電場、磁場、光線波長、吸附氣體分子和pH值等。這些功能納米材料利用自身的特性和功能,能發揮出極其優良的性能。把這些功能納米材料制成納米纖維,將會通過有序的結構展現出其特殊功能,包括從醫療設備到服用電子產品。
我們可以利用靜電紡絲技術將納米顆粒轉變為纖維結構,并且具備包括機械、電學、磁學、光學、熱學、吸濕以及抗菌等納米纖維的特殊性能。