白子敬,張馨月,張紫云,王路,徐迪,郁崇文
(東華大學紡織學院,上海 201620)
亞麻具有透氣吸濕、抗菌防霉等特性[1],備受人們喜愛,被廣泛應用于紡織工業中。但是亞麻紡織品硬挺、易皺、外觀性能較差[2],難以滿足人們在服用領域的需求,故常使用其他纖維與亞麻混紡以改善織物性能[3]。亞麻梳成麻制取過程中落下的大量短纖維分裂度低、麻屑雜質多、可紡性差[4],采用傳統的紡紗加工方法很難紡制高支高檔紗。隨著人們對高檔亞麻產品的需求量加大,對紗線品質的要求也隨之提升[5]。因此通過改善工藝流程,增加其他材料混紡的方式探索亞麻短麻的應用,生產出品質較高的產品,對亞麻產業具有重要意義[6]。
亞麻常規的紡紗是采用濕紡[7],濕紡工藝具有煮漂工序,可提高亞麻纖維分離度,相較干法紡紗,生產的產品檔次更高。錦綸彈性好、耐磨性強,Modal柔軟舒適,這兩種纖維性能可以與亞麻互補。本文選用亞麻短麻、錦綸、Modal 3種纖維,利用亞麻濕紡技術,選取適合的混紡比制備了混紡紗及其織物,并測試了混紡紗與織物的主要性能,比較分析了亞麻/錦綸/Modal濕法混紡紗及織物相較于亞麻純紡紗及織物的優點,對改善亞麻短麻產品的質量具有重要意義。
試驗所需原料參數情況見表1。

表1 試驗原料
在濕法生產加工過程中,由于錦綸和Modal與亞麻制成的粗紗需要一起煮漂,粗紗煮漂包含浸酸和堿煮練,因此需分析錦綸和Modal兩種纖維的耐酸堿穩定性。試驗根據常規亞麻紗的煮漂工藝參數區間[8],探究在常規工藝區間內錦綸與Modal力學性能的變化,同時由于錦綸、Modal在混紡紗中所占比例不同,兩者在混紡紗中整體耐酸堿性存在差異,因此在符合常規生產條件的情況下,分別設置試驗參數以及配置制相應酸、堿濃度的溶液。將錦綸和莫代爾纖維分別放入上述配制好的溶液中,測試煮漂前后的纖維強伸性能。
為確保紡紗工序的工藝針對性,采用條混[9]。根據文獻[10],設置混紡比(亞麻/錦綸/Modal)分別為60/20/20、40/40/20。
1.3.1 混紡紗制備
亞麻條、錦綸條、Modal條→并條(5道)→短麻粗紗→粗紗煮漂→細紗→干燥→絡筒。
紡得的亞麻/錦綸/Modal 60/20/20混紡紗和亞麻/錦綸/Modal 40/40/20混紡紗的支數均為28 Nm,細紗的捻系數為97 αm。
1.3.2 織物制備
制備出不同混紡比的混紡紗后,利用LXC-3525CVI全自動電腦橫機(島精機有限公司)將其織造成雙羅紋織物。
亞麻/錦綸/Modal 60/20/20織物規格為雙28 N×28 N/22×20;亞麻/錦綸/Modal 40/40/20織物橫密為雙28 N×28 N/21×20。
根據國家標準,對成紗的斷裂強力、紗疵、毛羽等進行測試,評價混紡紗的力學性能與條干;對織物的透濕性、透氣性、耐磨指數、折皺回復角、彎曲剛度進行測試,評定織物的舒適性和保形性。
1.4.1 拉伸性能
按照GB/T 3916—1997《單根紗線斷裂強力及斷裂伸長的測定》測試紗線斷裂強度、斷裂伸長率、斷裂伸長,測試儀器為XQ-1C纖維強伸度儀(上海新纖儀器有限公司)。每個試樣測試30次,夾持長度為500 mm,拉伸速度為500 mm/min。
1.4.2 條干性能
按照JJG 048—1991《紗線毛羽測試儀檢定規程》測試紗線毛羽,測試儀器為YG172A紗線毛羽測試儀(北京金洋萬達科技有限公司),測試速度為60 m/min,連續試驗次數為每組按1管。
按照GB/T 3292.1—2008《紡織品 紗線條干不勻試驗方法 第1部分:電容法》測試混紡紗的粗節、細節、棉結、條干不勻率等,測試儀器為CT3000型條干均勻度測試分析儀(陜西長嶺紡織機電科技有限公司),每個試樣每次測量200 m,測定3次。
1.4.3 織物透濕透氣性
按照GB/T 12704.1—2009《織物透濕性試驗方法 第1部分:吸濕法》測試混紡紗織物透濕性能,測試儀器為YG601H透濕儀(寧波紡織儀器廠),高度調節范圍為0~8 mm。
按照GB/T 5453—1997《紡織品織物透氣性試驗方法》測試織物透氣性,試驗儀器為YG461型織物中壓透氣量測試儀(溫州際高檢測儀器有限公司),每個試樣選用不同部位測量10次。
1.4.4 織物耐磨性
按照GB/T 19089—2012《紡織品馬丁代爾織物耐磨性的測定 第1部分:馬丁代爾耐磨試驗儀法》測試織物耐磨性,測試儀器為YG401-6織物平磨儀(萊州市電子儀器有限公司),裁取10塊尺寸200 mm×50 mm的試樣,每次200 s。
1.4.5 織物折皺彎曲性能
按照GB/T29257—2012《紡織品織物褶皺回復性的評定 》測試混紡織物折皺回復角,測試儀器為YG541E型全自動激光織物折皺彈性儀(寧波紡織儀器廠),測試3次。
按照GB/T 18318.5—2009《紡織品彎曲性能的測定 第1部分:斜面法》,測試混紡織物彎曲剛度,測試儀器為XDP-1型織物懸垂性測試儀(上海新纖儀器有限公司),裁取尺寸200 mm×50 mm的試樣,經、緯向各5塊。
在常規亞麻紗煮漂工藝參數區間內,綜合考慮兩者所占比例與纖維特性后設置錦綸、Modal的試驗參數,兩者在不同條件下力學性能的變化見表2、3。

表2 錦綸、Modal纖維的耐酸性

表3 錦綸、Modal纖維的耐堿性
由表2、3可知,錦綸和Modal纖維經酸堿處理后強伸性受影響程度較輕。錦綸在亞麻煮漂的酸處理工藝下 (2%酸液濃度下浸漬60 min),強度僅降低8%,伸長率僅下降2%;Modal在亞麻煮漂的酸處理工藝下 (2%酸液濃度下浸漬45 min),纖維強度下降了15%,伸長減少了7%。繼續模擬煮漂的堿煮步驟,發現兩種纖維分別經濃度為6%的堿液煮練60 min后,錦綸的強伸性降低16%左右,Modal強度降低17%,伸長率降低7%。錦綸和Modal纖維的力學性能在酸堿作用后降低幅度在20%之內,能夠承受濕紡加工中的粗紗煮漂工序,因此可采用濕法紡紗。
對亞麻/錦綸/Modal濕法混紡紗與純亞麻紗的斷裂伸長、條干、毛羽等進行測試,結果見表4。

表4 純亞麻紗與亞麻/錦綸/Modal濕法混紡紗性能測試結果
混紡比和混紡組分對混紡紗性能影響顯著[11],為了對比亞麻/錦綸/Modal濕法混紡紗與純亞麻紗的性能,對混紡紗和純紡紗的斷裂伸長、條干、毛羽等進行了測試。由于試驗在工廠內進行,其麻紗加工工藝參數固定,因此不同支數的麻紗強度相近,故選用強度相近的20 Nm麻紗作為試驗對象。由表4可知,上述兩種亞麻/錦綸/Modal 濕法混紡紗相較于純亞麻紗的斷裂強度下降區間在40%~50%,而斷裂伸長率則較純亞麻紗上升顯著,最高超過兩倍;細節、粗節上升不明顯或得到改善,混紡紗的棉結比亞麻減少近一半,混紡紗條干CV值減小,減幅在20%~50%;3 mm以上有害毛羽數量大幅度下降,紗疵減少,亞麻/錦綸/Modal濕法混紡紗可顯著改善亞麻紗質量。
2.3.1 透濕透氣性能測試結果與分析
為了比較純亞麻與亞麻/錦綸/Modal混紡織物的舒適性,對雙20 N×20 N/18×16純紡亞麻織物與亞麻混紡織物的透濕、透氣性進行測試,選用不同部位的試樣測量10次,結果見圖1。

圖1 純亞麻織物與亞麻/錦綸/Modal混紡織物透濕透氣性測試結果Fig.1 Water vapor permeability and breathability test results for pure linen fabrics with linen/nylon/Modal blends
麻織物透氣透濕性能較好,混紡紗的透氣透濕性能是表征其綜合性能的重要指標[12]。由圖1可知,亞麻/錦綸/Modal 40/40/20的混紡織物透濕率相比純亞麻織物降低32%,而亞麻/錦綸/Modal 60/20/20混紡織物透濕率降低16%,說明錦綸含量的增加會影響織物的透濕性。亞麻/錦綸/Modal混紡織物透氣率普遍比純麻織物高,可能是由于混紡紗的支數高,織物輕薄所致。從舒適性能角度可認為亞麻/錦綸/Modal 60/20/20混紡比更優。
2.3.2 保形性測試結果與分析
為了比較純亞麻與亞麻/錦綸/Modal混紡織物的保形性,對純亞麻織物與亞麻混紡織物的耐磨性、折皺性、彎曲性能進行了測試分析,結果見表5。

表5 純亞麻織物與混紡織物的保形性
由表5可知,亞麻/錦綸/Modal混紡織物的耐磨性、抗皺性均優于純亞麻織物,亞麻/錦綸/Modal混紡織物的彎曲剛度也小于純紡亞麻織物,可證實混紡織物成分對純紡亞麻織物性能的改善。亞麻/錦綸/Modal 60/20/20與亞麻/錦綸/Modal 40/40/20相比,錦綸比例高時,混紡織物的抗皺性、柔軟性更好。
亞麻/錦綸/Modal濕法混紡紗及其織物在綜合性能上相比純亞麻較優,3種纖維優勢互補,成紗條干均勻、毛羽少、拉伸斷裂性能優良、紗疵較少;其織物透濕率和透氣率與純亞麻織物相比下降不明顯;耐磨指數可達156.25次/mg,相比純亞麻提升48.6%,彎曲剛度減小,能較好地滿足服用要求,拓展了亞麻濕法混紡產品領域。