De eenvoudigste en meest gebruikte reinigingsmethode voor alle soorten vezelstoffen is waterwassen.water heeft invloed op de sterkte en verschillende fysische eigenschappen van kledingvezels- kleding van verschillende soorten, stijlen, de keuze van verschillende vezelmaterialen,Het water na een verscheidenheid van verschillende eigenschappen van de sterkte van vezels en hun fysische eigenschappen van de verandering bestaat ook een groot verschilIn dit artikel zullen we beginnen met de fysische eigenschappen van vezels om de oorzaken van het veel voorkomende probleem van krimp in het wasproces op te lossen.
I. Algemene soorten weefselvezels:
1. katoenvezels
Baumwolkenvezels uitdijen bij blootstelling aan water, de verlengingsgraad van ongeveer 4%, dus katoenstoffen in water dan bij het drogen neemt het volume toe,en de natte sterkte is iets hoger dan bij het drogenHet gebruik van de wasmachine is deze keer gunstiger: katoenvezels hebben een hoge vochtteruggave, gemakkelijk te dragen, zacht aanvoelen,maar de hoge hygroscopiciteit van katoenvezelstoffen voor microbiële groei en reproductie om de voorwaarden te creëren voor microbiële vernietiging van cellulose door microbiële afname van de sterkte, is de stabiliteit van alkali ook sterk verminderd.
2. hennepvezels
Hempvezel uitbreiding in contact met water, de sterkte van de toename, maar de uitbreiding van de verandering is te groot (ongeveer 22% verlenging),een beetje onvoorzichtig in het wasproces dat de stof vervorming uit de vorm kan makenMaar het is waterdicht en corrosiebestendig dan katoen, niet gemakkelijk voor microbiële besmetting.
3. zijdevezels
Zijdenvezels die in contact komen met water, verliezen niet alleen in sterkte, maar ook door de wrijving van de vezels tussen kleine, onstabiele vaste stoffen.zijdevezelstoffen hebben over het algemeen een slechte kleurvastheidHet wassen moet dus niet te fijn worden gegreven, maar een grote was moet worden gedragen. Anders is het niet alleen gemakkelijk om te vervormen, maar ook schade aan de kleur en glans veroorzaken.
Zilkvezel heeft goede vochtopname eigenschappen, gemakkelijk te dragen.moet proberen om waterdruppels te vermijden.
4. wolvezels
De wolvezels zwellen bij blootstelling aan water, de treksterkte daalt (ongeveer 14%) en onder het wrijvende effect van externe krachtende wolvezels van de weefselvezels zijn met elkaar verstrengeld en strakker gefelt, wat resulteert in een vermindering van de grootte van de wolvezelstoffen in alle richtingen en een toename van de dikte en dichtheid van de weefsels,die een duidelijker krimp en vervorming veroorzaakt.
Bovendien is wolvezel vrij gevoelig voor alkalische stoffen, maar de meeste van de huidige wasmiddelen op waterbasis zijn voornamelijk alkalisch, dus zuivere wolvezelstoffen moeten proberen te voorkomen dat ze worden gewassen.
De hygroscopiciteit van wolvezels is goed, zelfs als het watergehalte tot 30% bedraagt, heeft de hand aanraking ook geen vochtig gevoel, dus verzameling van wolvezelstof vóór opslag,moet schoon en droog worden gehouden om microbiële erosie te voorkomen.
5Viskosevezel
Dit soort stoffen in water breidt zich snel uit, wordt dik en hard, maar de sterkte is slechts ongeveer 50% droog, dus viscosevezelstof mag niet worden gewreven bij het wassen om vervorming, breuk te voorkomen.De vochtopname is goed., gemakkelijk te dragen, maar gemakkelijk rimpels en vervorming te veroorzaken, slechte kledingconformiteit.
6. chemische synthetische vezels
Gewone kleding die chemische vezels gebruikt, heeft over het algemeen een lage vochtopname, zodat het water niet zwelt, niet krimpt, wassen is niet gemakkelijk om krimpdeformatie te veroorzaken, wassen,draagbare prestaties zijn goed. Het is echter vanwege hun lage vocht absorptie snelheid, die is gemakkelijk om statische elektriciteit te produceren, gemakkelijk te verschijnen verstrengeld lichaam, adsorptie van stof, niet warmteverlies,gemakkelijk smeltgaten te veroorzaken bij vonken en andere verschijnselen.
II. Verschillende weefselvezels vertonen bij blootstelling aan water verschillende veranderingen
Gewone kledingvezelmaterialen in het spinnen, weven, verven en afwerken, zoals het productieproces, zijn onderhevig aan een zekere mate van mechanische rekbaarheid,Deze mechanische trekkrachten maken de vezelgarens en textielstoffen min of meer langwerpigDeze potentiële krimpspanning zal in het kledingmateriaal na vochtopname gedeeltelijk of geheel verlengd worden tijdens de terugkrimp.Hierdoor ontstaat de stof versmeltingsverschijnsel.
Bijvoorbeeld sommige vezels verliezen hun treksterkte tegen water: wol en moerbeien zijden met ongeveer 14%, viscosevezels met maar liefst 53%;Terwijl sommige vezels water ontmoeten, wordt de treksterkte verbeterd.In het kader van het programma voor de ontwikkeling van de Europese Gemeenschappen (EVG) heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn betreffende de bescherming van de gezondheid van werknemers.
Bovendien worden de weefselvezels bevochtigd door water, de veranderingen in de rekprestaties zijn ook zeer groot, zoals de verlenging van moerbeizijde van ongeveer 46%, de verlenging van viscosevezels van ongeveer 35%,verlenging van hennepvezels van ongeveer 22%In het geval van katoen is de verlenging van de wolvezel ongeveer 1 2%, maar de veranderingen in de katoenvezel zijn gering, slechts een verlenging van ongeveer 4%.de verschillende textuurvezels in contact met water beheersen, is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de kleding reiniging basis.
Veranderingen van gewone weefselvezels in water
Het is niet moeilijk vast te stellen dat de textielmaterialen die in gewone kleding worden gebruikt, een zekere mate van krimp hebben.Dit wordt niet alleen beïnvloed door de kenmerken van de textielvezels zelf.In het algemeen is de warprichting van de textielkrimp groter dan de weefrichting.en hoe hygroscopischer de vezels, hoe groter de krimpsnelheid, hoe slechter de hygroscopiciteit, hoe kleiner de krimpsnelheid.
Vanwege de verschillende vezels van kledingmateriaal is de krimpsnelheid verschillend, dus bij het schoonmaken en onderhouden van kleding en zelfs bij het naaien van kleding,We moeten rekening houden met de krimp van kledingmateriaal., om passende maatregelen te nemen om de kleding in het reinigings- en onderhoudsproces zoveel mogelijk niet te vervormen of minder te vervormen!
Het gebruik van de methode is niet toegestaan.
De eenvoudigste en meest gebruikte reinigingsmethode voor alle soorten vezelstoffen is waterwassen.water heeft invloed op de sterkte en verschillende fysische eigenschappen van kledingvezels- kleding van verschillende soorten, stijlen, de keuze van verschillende vezelmaterialen,Het water na een verscheidenheid van verschillende eigenschappen van de sterkte van vezels en hun fysische eigenschappen van de verandering bestaat ook een groot verschilIn dit artikel zullen we beginnen met de fysische eigenschappen van vezels om de oorzaken van het veel voorkomende probleem van krimp in het wasproces op te lossen.
I. Algemene soorten weefselvezels:
1. katoenvezels
Baumwolkenvezels uitdijen bij blootstelling aan water, de verlengingsgraad van ongeveer 4%, dus katoenstoffen in water dan bij het drogen neemt het volume toe,en de natte sterkte is iets hoger dan bij het drogenHet gebruik van de wasmachine is deze keer gunstiger: katoenvezels hebben een hoge vochtteruggave, gemakkelijk te dragen, zacht aanvoelen,maar de hoge hygroscopiciteit van katoenvezelstoffen voor microbiële groei en reproductie om de voorwaarden te creëren voor microbiële vernietiging van cellulose door microbiële afname van de sterkte, is de stabiliteit van alkali ook sterk verminderd.
2. hennepvezels
Hempvezel uitbreiding in contact met water, de sterkte van de toename, maar de uitbreiding van de verandering is te groot (ongeveer 22% verlenging),een beetje onvoorzichtig in het wasproces dat de stof vervorming uit de vorm kan makenMaar het is waterdicht en corrosiebestendig dan katoen, niet gemakkelijk voor microbiële besmetting.
3. zijdevezels
Zijdenvezels die in contact komen met water, verliezen niet alleen in sterkte, maar ook door de wrijving van de vezels tussen kleine, onstabiele vaste stoffen.zijdevezelstoffen hebben over het algemeen een slechte kleurvastheidHet wassen moet dus niet te fijn worden gegreven, maar een grote was moet worden gedragen. Anders is het niet alleen gemakkelijk om te vervormen, maar ook schade aan de kleur en glans veroorzaken.
Zilkvezel heeft goede vochtopname eigenschappen, gemakkelijk te dragen.moet proberen om waterdruppels te vermijden.
4. wolvezels
De wolvezels zwellen bij blootstelling aan water, de treksterkte daalt (ongeveer 14%) en onder het wrijvende effect van externe krachtende wolvezels van de weefselvezels zijn met elkaar verstrengeld en strakker gefelt, wat resulteert in een vermindering van de grootte van de wolvezelstoffen in alle richtingen en een toename van de dikte en dichtheid van de weefsels,die een duidelijker krimp en vervorming veroorzaakt.
Bovendien is wolvezel vrij gevoelig voor alkalische stoffen, maar de meeste van de huidige wasmiddelen op waterbasis zijn voornamelijk alkalisch, dus zuivere wolvezelstoffen moeten proberen te voorkomen dat ze worden gewassen.
De hygroscopiciteit van wolvezels is goed, zelfs als het watergehalte tot 30% bedraagt, heeft de hand aanraking ook geen vochtig gevoel, dus verzameling van wolvezelstof vóór opslag,moet schoon en droog worden gehouden om microbiële erosie te voorkomen.
5Viskosevezel
Dit soort stoffen in water breidt zich snel uit, wordt dik en hard, maar de sterkte is slechts ongeveer 50% droog, dus viscosevezelstof mag niet worden gewreven bij het wassen om vervorming, breuk te voorkomen.De vochtopname is goed., gemakkelijk te dragen, maar gemakkelijk rimpels en vervorming te veroorzaken, slechte kledingconformiteit.
6. chemische synthetische vezels
Gewone kleding die chemische vezels gebruikt, heeft over het algemeen een lage vochtopname, zodat het water niet zwelt, niet krimpt, wassen is niet gemakkelijk om krimpdeformatie te veroorzaken, wassen,draagbare prestaties zijn goed. Het is echter vanwege hun lage vocht absorptie snelheid, die is gemakkelijk om statische elektriciteit te produceren, gemakkelijk te verschijnen verstrengeld lichaam, adsorptie van stof, niet warmteverlies,gemakkelijk smeltgaten te veroorzaken bij vonken en andere verschijnselen.
II. Verschillende weefselvezels vertonen bij blootstelling aan water verschillende veranderingen
Gewone kledingvezelmaterialen in het spinnen, weven, verven en afwerken, zoals het productieproces, zijn onderhevig aan een zekere mate van mechanische rekbaarheid,Deze mechanische trekkrachten maken de vezelgarens en textielstoffen min of meer langwerpigDeze potentiële krimpspanning zal in het kledingmateriaal na vochtopname gedeeltelijk of geheel verlengd worden tijdens de terugkrimp.Hierdoor ontstaat de stof versmeltingsverschijnsel.
Bijvoorbeeld sommige vezels verliezen hun treksterkte tegen water: wol en moerbeien zijden met ongeveer 14%, viscosevezels met maar liefst 53%;Terwijl sommige vezels water ontmoeten, wordt de treksterkte verbeterd.In het kader van het programma voor de ontwikkeling van de Europese Gemeenschappen (EVG) heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn betreffende de bescherming van de gezondheid van werknemers.
Bovendien worden de weefselvezels bevochtigd door water, de veranderingen in de rekprestaties zijn ook zeer groot, zoals de verlenging van moerbeizijde van ongeveer 46%, de verlenging van viscosevezels van ongeveer 35%,verlenging van hennepvezels van ongeveer 22%In het geval van katoen is de verlenging van de wolvezel ongeveer 1 2%, maar de veranderingen in de katoenvezel zijn gering, slechts een verlenging van ongeveer 4%.de verschillende textuurvezels in contact met water beheersen, is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de kleding reiniging basis.
Veranderingen van gewone weefselvezels in water
Het is niet moeilijk vast te stellen dat de textielmaterialen die in gewone kleding worden gebruikt, een zekere mate van krimp hebben.Dit wordt niet alleen beïnvloed door de kenmerken van de textielvezels zelf.In het algemeen is de warprichting van de textielkrimp groter dan de weefrichting.en hoe hygroscopischer de vezels, hoe groter de krimpsnelheid, hoe slechter de hygroscopiciteit, hoe kleiner de krimpsnelheid.
Vanwege de verschillende vezels van kledingmateriaal is de krimpsnelheid verschillend, dus bij het schoonmaken en onderhouden van kleding en zelfs bij het naaien van kleding,We moeten rekening houden met de krimp van kledingmateriaal., om passende maatregelen te nemen om de kleding in het reinigings- en onderhoudsproces zoveel mogelijk niet te vervormen of minder te vervormen!
Het gebruik van de methode is niet toegestaan.