2020倚邦大黑树林
干茶散发着倚邦特有的幽兰香。开汤浓浓的荷香透出,入口,甜,软,绵,细,苦涩极低,香气裹在茶汤里,似荷似桂似幽兰,又隐透着山林里的那种鲜爽,这种清幽劲带着一丝高冷,有股子贵雅之气。茶汤滋味协调,饱满,生津回甘快,甘润感满口,喉韵律动深入,持续,茶气虽不猛烈,但绵绵不断,持续释放,贯通前胸后背。
小啜一口,终生难忘! https://t.cn/RI9RdU5
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睡眠系统|睡眠微气候之吸湿透气
吸湿排汗功能性布料要求不吸水的织物同时具有吸水性和快干性。
聚酯纤维具有高结晶性分子链结构,这种结构使得聚酯在吸湿性能方面存在吸水性小、透湿性能差的缺点,但这恰使其具有相当优异的快干能力。合成纤维以涤纶为例,其吸水性小,透湿性能差,由于其静电积累而容易引起穿着时产生纠缠的麻烦,尤其在活动时容易产生闷热感。
天然纤维如棉,纤维结构中存在的大量空隙使其在吸湿性能方面具有优异性,但吸水后的膨胀效应加强了对水分的握持力,从而造成了快干性能方面的缺陷。天然纤维以棉为例,其吸湿性能好,穿着舒适,但当人的出汗量稍大时,棉纤维会因吸湿膨胀,其运气性下降并粘贴在皮肤上,同时,水份发散速度也较慢,从而给人体造成一种冷湿感;
纤维的吸湿排汗性能取决于其化学组成和物理结构形态。从皮肤表面蒸发的气态水分首先被纤维材料吸收(即吸湿),然后经由材料表面放湿;而皮肤表面的液态水分由纤维内部的孔洞(毛细孔、微孔、沟槽)以及纤维之间的空隙所产生的毛细效应使水分在材料间表面的吸附、扩散和蒸发(即放湿)。两种作用的结果导致水分发生了迁移,前一种作用主要与纤维大分子的化学组成有关,后一种作用则与纤维的物理结构形态有关。
纤维的吸水性
吸湿排汗纤维具有吸水性的特征,是纤维表面有许多内外沟通的微孔或原纤维间隙和表面沟槽,使得水分容易进入纤维间,同时,沿着纤维轴方向不少管状的沟槽或毛细管,为水分的迁移提供通道,因此纤维有良好的吸水性.吸水之后也不出现像棉那样因吸水而膨润的现象。
纤维的干燥性
涤纶间的水分主要靠大量的微孔毛细管引力被纤维握持,或者机械地保持在纤维间的毛细管中。在正常环境温度下水分容易输送到纤维表面而挥发掉。
吸湿排汗纤维一般具有较高的比表面积,表面有众多的激孔或沟槽,其截面一般为特殊的异形状,利用毛细管效应,使纤维能迅速吸收皮肤表面湿气与汗水,通过扩散、传递到外层带发。
由于涤纶是一种结晶性很高的纤维。分子主链中没有亲水性基团,因此呈疏水性,吸湿排汗很差。因此服装穿着透湿性差,有闷热感。又有静电易于积累引起的种种麻烦。纵观吸湿排汗涤纶的开发。主要是通过物理和化学改性,或两者结合方法实施
特殊异形纤维:改变喷丝孔形状是提高纤维导湿性简单、直观和行之有效的方法。主要在异形纤维的纵向产生许多的沟槽。纤维通过这些沟槽的芯吸效应起到吸湿排汗的作用。美国杜邦公司生产的“coolmax”涤纶。其截面为独特的扁十字形,纤维表面纵向成四个槽.其次面积比常规圆形截面大20%,故排汗性能高于常规涤纶。
吸湿排汗纤维主要是利用纤维截面异形化(Y字形、十字形、W形和骨头形等)使纤维表面形成凹槽,借助凹槽的芯吸导湿结构,迅速吸收皮肤表层湿气及汗水,并瞬间排出体外,再由布表的纤维将汗水扩散并迅速蒸发掉,从而达到吸湿排汗、调节体温的目的,使肌肤保持干爽与凉快。
聚合苯乙烯稀物共混或复合纺丝:将涤纶切片和亲水性聚合物,用纺皮芯复合的异形的吸湿排汗纤维。通常将亲水性聚合物为复合纤维的芯层,而涤纶为皮层。亲水性聚合物一般是聚醚改性聚酯和亲水性改性的聚酰胺。两种组分分别发挥吸湿和导湿作用,这样的复合纤维有吸湿、导湿的作用,达到吸湿排汗的功效。
接枝共聚:通过接枝共聚方法,在大分子结构内引人亲水基因,以增加纤维吸湿排汗功能。通常是引人羧基、酰胺基、羟基和氨基等,增加对水的亲和性.在原料改性的同时,还要有适当的纺丝工艺,使纤维具有多孔结构和更大的比表面积等。日本东洋开发的会呼吸的涤纶织物“Ekslive”,它是通过将聚丙烯酸酯粉末(称谓神秘粉末),与涤纶混纺纺丝获得吸湿排汗功能,通过吸湿排除热量,改善涤纶织物的饱和吸水性。而KomatsuSerien公司将蚕丝化合物接枝在涤纶纤维上,产生吸水排汗涤纶。
目前应用最广且效果最好的,都是利用截面异形化生产的吸湿排汗纤维。如:美国杜邦公司的Coolmax纤维,台湾远东纺织的Topcool纤维,台湾中兴纺织的Coolplus纤维等。
吸湿排汗常用规格有:纤维:1.4D*38mm,长丝型:50D/72F、100D/144F、150D/144F、75D/72F、 75D/48F、75D/36F、100D/72F、100D/48F、 150D/96F、150D/48F等;纱线类:16S/1、20S/1、30S/1、,32S,40S,50S,60S等。此外, 吸湿排汗纤维与棉,麻,天丝等原料的混纺纱也层出不穷。
吸湿排汗功能性布料要求不吸水的织物同时具有吸水性和快干性。
聚酯纤维具有高结晶性分子链结构,这种结构使得聚酯在吸湿性能方面存在吸水性小、透湿性能差的缺点,但这恰使其具有相当优异的快干能力。合成纤维以涤纶为例,其吸水性小,透湿性能差,由于其静电积累而容易引起穿着时产生纠缠的麻烦,尤其在活动时容易产生闷热感。
天然纤维如棉,纤维结构中存在的大量空隙使其在吸湿性能方面具有优异性,但吸水后的膨胀效应加强了对水分的握持力,从而造成了快干性能方面的缺陷。天然纤维以棉为例,其吸湿性能好,穿着舒适,但当人的出汗量稍大时,棉纤维会因吸湿膨胀,其运气性下降并粘贴在皮肤上,同时,水份发散速度也较慢,从而给人体造成一种冷湿感;
纤维的吸湿排汗性能取决于其化学组成和物理结构形态。从皮肤表面蒸发的气态水分首先被纤维材料吸收(即吸湿),然后经由材料表面放湿;而皮肤表面的液态水分由纤维内部的孔洞(毛细孔、微孔、沟槽)以及纤维之间的空隙所产生的毛细效应使水分在材料间表面的吸附、扩散和蒸发(即放湿)。两种作用的结果导致水分发生了迁移,前一种作用主要与纤维大分子的化学组成有关,后一种作用则与纤维的物理结构形态有关。
纤维的吸水性
吸湿排汗纤维具有吸水性的特征,是纤维表面有许多内外沟通的微孔或原纤维间隙和表面沟槽,使得水分容易进入纤维间,同时,沿着纤维轴方向不少管状的沟槽或毛细管,为水分的迁移提供通道,因此纤维有良好的吸水性.吸水之后也不出现像棉那样因吸水而膨润的现象。
纤维的干燥性
涤纶间的水分主要靠大量的微孔毛细管引力被纤维握持,或者机械地保持在纤维间的毛细管中。在正常环境温度下水分容易输送到纤维表面而挥发掉。
吸湿排汗纤维一般具有较高的比表面积,表面有众多的激孔或沟槽,其截面一般为特殊的异形状,利用毛细管效应,使纤维能迅速吸收皮肤表面湿气与汗水,通过扩散、传递到外层带发。
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吸湿排汗纤维主要是利用纤维截面异形化(Y字形、十字形、W形和骨头形等)使纤维表面形成凹槽,借助凹槽的芯吸导湿结构,迅速吸收皮肤表层湿气及汗水,并瞬间排出体外,再由布表的纤维将汗水扩散并迅速蒸发掉,从而达到吸湿排汗、调节体温的目的,使肌肤保持干爽与凉快。
聚合苯乙烯稀物共混或复合纺丝:将涤纶切片和亲水性聚合物,用纺皮芯复合的异形的吸湿排汗纤维。通常将亲水性聚合物为复合纤维的芯层,而涤纶为皮层。亲水性聚合物一般是聚醚改性聚酯和亲水性改性的聚酰胺。两种组分分别发挥吸湿和导湿作用,这样的复合纤维有吸湿、导湿的作用,达到吸湿排汗的功效。
接枝共聚:通过接枝共聚方法,在大分子结构内引人亲水基因,以增加纤维吸湿排汗功能。通常是引人羧基、酰胺基、羟基和氨基等,增加对水的亲和性.在原料改性的同时,还要有适当的纺丝工艺,使纤维具有多孔结构和更大的比表面积等。日本东洋开发的会呼吸的涤纶织物“Ekslive”,它是通过将聚丙烯酸酯粉末(称谓神秘粉末),与涤纶混纺纺丝获得吸湿排汗功能,通过吸湿排除热量,改善涤纶织物的饱和吸水性。而KomatsuSerien公司将蚕丝化合物接枝在涤纶纤维上,产生吸水排汗涤纶。
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吸湿排汗常用规格有:纤维:1.4D*38mm,长丝型:50D/72F、100D/144F、150D/144F、75D/72F、 75D/48F、75D/36F、100D/72F、100D/48F、 150D/96F、150D/48F等;纱线类:16S/1、20S/1、30S/1、,32S,40S,50S,60S等。此外, 吸湿排汗纤维与棉,麻,天丝等原料的混纺纱也层出不穷。
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