【摘 要】
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众所周知,利用复合纺丝可以纺制具有桔瓣或皮芯结构的复合纤维,而利用原液染色技术则可以纺制色牢度持久的有色纤维。本课题在调查分析当前纤维染色技术的现状和痛点的基础上,基于整合复合纺丝技术和原液着色技术,通过技术创新,开发了一种色彩丰富且持久的复合色纤维,并探讨了其可用性。首先,从技术创新角度探讨了将复合纺丝技术与原液染色技术进行创新整合的可行性。研究表明,将桔瓣复合纺丝技术与原液染色技术相结合,在纤
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众所周知,利用复合纺丝可以纺制具有桔瓣或皮芯结构的复合纤维,而利用原液染色技术则可以纺制色牢度持久的有色纤维。本课题在调查分析当前纤维染色技术的现状和痛点的基础上,基于整合复合纺丝技术和原液着色技术,通过技术创新,开发了一种色彩丰富且持久的复合色纤维,并探讨了其可用性。首先,从技术创新角度探讨了将复合纺丝技术与原液染色技术进行创新整合的可行性。研究表明,将桔瓣复合纺丝技术与原液染色技术相结合,在纤维中分别间隔添加不同的色母粒,基于色彩并置原理,该纤维最终显色为两种色母粒的叠加色。由此,可以利用有限种色母粒纺制出无限种色纤维;将皮芯复合纺丝技术与原液染色技术相结合,在皮层中添加色母粒,则该纤维按所用的色母粒显色,色系纯正,色牢度持久,又因纤维的芯层未添加色母粒,降低了色纤维制备的成本,且力学性能好。试验表明,复合色纤维的开发具有技术可行性,所制备的复合色纤维具有环保无污染的优点,且色彩丰富绚丽,对于促进节水环保和可持续发展具有重要意义。其次,基于桔瓣纤维的结构特点,从色彩关系和人眼视觉角度出发,通过对纤维三维建模,探讨了单根长丝桔瓣数,以及长丝束、股线对纤维显色的影响,从而为复合色纤维的开发奠定了必要的理论基础。然后,利用Rhino三维建模软件与Key Shot渲染软件,从纤维到织物进行了外观的色彩模拟,探讨了复合色纤维纺织品,包括机织物、针织物的显色效果。研究表明,通过复合色纤维可进行多重色彩并置,可开发多种色纺、色织产品。最后,为实现复合色纤维的产业化开发,筛选了四种色母粒,设计了一套复合色纤维色卡,全面地展示了复合色纤维的色彩优势和应用前景。
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