定型機、涂層機、地毯機專業生成廠家無錫前洲興華機械2023年4月11日訊 變色服裝最早由美國國防部研制作為士兵的“隱形衣”,可以隨著周圍的環境而變換顏色。20世紀80年代以后,變色服裝在民用領域得到廣泛應用。
進入21世紀后,變色服裝的研制取得更大的進展,如日本研究了一種光色性染料, 能使合成纖維織物“染”上周圍景物的顏色,把人的服裝“融” 在自然景色中;英國科學家將液晶材料微膠囊加工成可印染的油墨,涂敷在一種黑色纖維表面,隨身體部位不同以及體溫變化而瞬息萬變顯示出迷人的色彩;我國試制的見光變色腈綸線,編織成衣料后能隨光源變化轉換色彩。
光敏變色材料是一種能在紫外線或者可見光的照射下發生變色、光線消失后又可以逆變到原來顏色的功能性染料。光敏變色材料主要有氯化銀、溴化銀、二苯乙烯類、螺環類、降冰片二烯類、俘精酸酐類、三苯甲烷類衍生物、水楊酸苯胺類化合物等。目前,光敏變色材料已發展到有4個基本色:紫色、黃色、藍色、紅色。這4種光變材料初始結構均為閉環型,即印在織物上沒有色澤,當在紫外線照射下才變成紫色、黃色、藍色、紅色。
光敏變色紡織品有明顯的優點,它制成的織物具有手感好、耐洗滌性好,且變色效果較持久等特點。
溶液紡絲法是將即將變色化合物和防止其轉移的試劑直接添加到紡絲液中進行紡絲。熔融紡絲法是將變色基團引入聚合物中,再將聚合物紡成纖維。共混紡絲法是將變色聚合物與聚酯、聚丙烯、聚酰胺等聚合物熔融共混紡絲。或把變色化合物分散在能和抽絲高聚物混融的樹脂載體中制成色母粒,再混入聚酯、聚丙烯、聚酰胺等聚合物中熔融紡絲。
熱敏變色材料之所以能夠變色是由于變色體能引起內部結構的變化,從而導致顏色的改變,當溫度降低時,顏色又復原。相對于光敏染料, 國內外對熱敏染料的研究要多得多,尤其是在應用于紡織品印花方面,取得了一定的成果,已有一系列的熱敏印花產品問世。
無機類熱敏變色材料主要為過渡金屬化合物。具有代表性的化合物為碘化汞的復鹽,在特定溫度下它們發生相變引起變色。許多過渡金屬化合物的水溶液也發生熱變色,適當改變組分組成配比還能調節變色的溫度 。無機類熱敏變色材料在紡織品加工中的應用并不多, 原因在于其變色通常在溶液中,或高溫條件下,或不可逆。而較為理想的紡織品應用變色材料應是可逆的變色,且為固體或微膠囊狀態。此外,這類無機化合物大多有毒,故主要用于熱指示涂料。液晶類熱敏變色材料 膽甾型液晶具有層狀分子結構,層內分子長軸相互平行,各層分子軸向與鄰層分子軸向都略有偏移,使得液晶分子呈螺旋狀結構,因而表現出獨特的光學性質。液晶類熱敏變色材料的缺點主要在于價格昂貴。此外,它對化學物質非常敏感,容易降低變色效果。這些都使其在紡織品上的應用受到一定程度的限制。如我國生產的RT系列就屬于熱敏變色產品。織物在使用過程中,隨季節、地區不同,室內、室外溫度不同,而呈現多變的色彩,目前能夠生產變色涂料并掌握加工技術的主要是英國、日本以及我國的臺灣地區等。
有機類熱敏變色材料也有缺點,如有些變色不明顯,有些牢度不夠理想。此外,它們的變色靈敏性也不如液晶,變色的溫度寬度一般不大。但其最大優點是材料易得,加工難度相對較小,所以用于一些要求不高的熱變色印花。
濕敏變色材料變色的主要原因是空氣中的濕度導致染料本身結構變化,從而對日光中可見光部分的吸收光譜發生改變,同時環境濕度對變色體的變色有一定的催化作用。濕敏變色染料變色印花漿主要成分是變色鈷復鹽,應用時通過粘合劑將變色體牢固地粘附于織物上。為了使變色靈敏,需要加入一定的敏化劑以幫助變色體完成這一過程,同時還加入了一定的增色體,以提高變色織物色澤的鮮艷度。
如果將印花色漿中變色涂料巧妙結合,用于毛巾、浴巾、手帕泳裝、沙灘服等,可獲得別致的印花圖案。干燥時為白色,潤濕后則顯透明感而花型消失。
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