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文章編號:1005-6629(2010)10-0046-03 中圖分類號:TA651 文獻標識碼:E
竹炭是近幾年剛剛興起并迅速掀起開發(fā)熱潮的產(chǎn)品,充分利用竹炭特性開發(fā)功能性竹炭纖維紡織用品對于提高我國紡織品在世界的競爭力具有深遠的社會意義。同時,竹炭是竹材資源利用的一個新突破,竹炭纖維具有“黑鉆石”的美譽,被稱為“21世紀的環(huán)保新衛(wèi)士”。從日常所接觸的知識,我們非常清楚,竹炭纖維制品已被廣泛應用于醫(yī)療防護服飾、嬰幼兒及孕婦防護服、襪子、毛巾、高檔內(nèi)外衣面料、床上用品、窗簾、地毯、賓館及家庭裝飾織物、車及船的內(nèi)飾織物、空調(diào)過濾器、美容面膜等。
1竹炭的發(fā)現(xiàn)與發(fā)展
竹炭的生產(chǎn)起始于20世紀90年代中期,它是竹材及其加工剩余物經(jīng)高溫熱解的產(chǎn)物,在國外進行竹炭研究的主要是日本、韓國、印度尼西亞等國家。竹炭改性滌綸最早是日本研制開發(fā)出來的。2005年,日本自然科學雜志報道稱,日本生產(chǎn)出500噸的竹炭纖維,它的加工方法是第一步竹炭加工,然后簡單地將竹纖維拉長并與化纖、棉線等交織在一起[1]。
我國自1995年開始燒制竹炭,1997年初浙江省文照竹炭有限公司率先開發(fā)出了適合國際市場需求的作為紡織產(chǎn)品填充物的系列竹炭產(chǎn)品,而河南省新鄉(xiāng)白鷺化纖集團是國內(nèi)最早見報道生產(chǎn)竹炭纖維的企業(yè),2003年該企業(yè)成功開發(fā)出了竹炭粘膠纖維[2]。同年,華東理工大學聯(lián)合上海華力索菲科技有限公司研發(fā)出一種將純天然的超細竹炭添加劑涂在滌綸、粘膠等纖維表面上的新技術,這種天然植物添加劑移植到化纖中是一個新亮點,也是納米技術與紡織結合的產(chǎn)物。將竹炭用于紡織是一項新技術,竹炭及其纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)迅速遍及我國多個省和地區(qū)。
2004年以來,中國臺灣地區(qū)也陸續(xù)報道有新型竹炭纖維問世。2005年,北京百泉化纖廠開發(fā)的竹炭磁性纖維,可以使人們在人造空氣負離子的小環(huán)境中,進行“無痛磁性理療”,達到全天候保健的目的,是竹炭纖維工業(yè)的特大突破。而2006年,浙江上虞弘強彩色滌綸有限公司成功開發(fā)出多功能環(huán)保型竹炭改性滌綸[3],竹炭纖維工業(yè)正在迅猛發(fā)展之中。
2竹炭的組成與結構
2.1竹炭的化學組成
竹炭來自于天然的竹子。工業(yè)上主要選擇南方生長5年以上的毛竹為原料,經(jīng)高溫干燥碳化工藝處理后得到竹炭。竹炭纖維的分子結構呈六角形,質(zhì)地堅硬,細密多孔,竹炭的比表面為700 m2/g,相當于一個籃球場的面積,是普通木炭的2―3倍。同時,竹炭還含有豐富的礦物質(zhì),是普通木炭的5倍。
竹材炭化后得到的竹炭, 化學成分主要是纖維素、 半纖維素和木質(zhì)素, 分子式可表示為(C6H10O5)n,三者同屬高聚糖,總量占纖維干質(zhì)量的90%以上,其次是蛋白質(zhì)、脂肪、果膠、單寧、色素和灰份等,大多數(shù)存在于細胞內(nèi)腔內(nèi),直接或間接地參與其生理作用。竹材燃燒后的無機成分都留在灰份中,含量相對較多的有K+、Mg2+、Na+、Ca2+等無機離子,其含碳量為52.06~85.42 %,含H、O的比例隨燃燒的溫度不同而各有差異。纖維素是竹炭纖維中最主要的成分,由于生長地域不同,纖維素的含量也不同,一般為40~53 %不等,明顯低于棉和麻纖維。半纖維素是由多種糖單元組成的復合聚糖的總稱,它是無定形物質(zhì),半纖維素的聚合度低,吸濕易潤漲,是纖維之間和微細纖維之間的“粘合劑”和“填充劑”。
木質(zhì)素是由苯基丙烷結構單元通過醚鍵和碳―碳鍵聯(lián)結而成的芳香族高分子化合物,存在于胞間層和微細纖維之間。纖維素大分子的基本鏈節(jié)是β―葡萄糖剩基,相鄰的葡萄糖剩基轉過180°,彼此以1,4甙鍵相結合形成大分子。每個葡萄糖剩基上有三個羥基, 由于羥基的存在,決定了纖維素纖維比較耐堿而不耐酸, 而且具有一定的吸濕能力[4]。
2.2竹炭的內(nèi)部結構
竹炭的內(nèi)部結構比較復雜,肉眼無法觀察到,若通過用顯微鏡觀察(見圖3和圖4所示),無論是橫向還是縱向截面,都體現(xiàn)出每一根竹炭纖維呈現(xiàn)出內(nèi)外貫穿的蜂窩狀微孔結構,這為竹炭纖維的超強吸附能力提供了良好的基礎。在工業(yè)上,竹炭只是一個炭化后的竹子,通常需要提煉,才能得到可以拓展運用的材料――竹炭纖維。
3 竹炭纖維的性能
3.1竹炭纖維的優(yōu)良性能
竹炭表面及內(nèi)部特殊的超細微孔結構使其具有很強的吸附能力,竹炭吸附能力是木炭的5倍以上,除對人體異味、油煙味和粉塵具有吸收、分解異味和消臭的作用外,還有很多優(yōu)良的性能[5]。
(1) 超強的抗霉防霉性能;
(2) 能發(fā)射一定波長的遠紅外線,具有蓄熱保暖的功能;
(3)自動吸濕和放水,迅速調(diào)整合適的濕度;
(4)防靜電和電磁輻射性能;
(5)吸附染色劑穩(wěn)定,不易褪色。
竹炭纖維還能使服裝外觀華貴、手感柔軟豐滿、光澤柔和耐磨性能優(yōu)良,是貼身紡織品的首選面料。
3.2竹炭纖維具有處理污水性能
竹炭纖維獨特的結構可以用來處理生活污水和工業(yè)污水。大量研究表明,竹炭不僅對污水中的Cu、Hg、Mn、Ba等大多數(shù)有毒重金屬離子具有良好的吸附固定作用,還可以使用竹炭纖維做沉淀劑的載體,吸收污水中大量的含砷、磷、氮鹽類物質(zhì),同時竹炭纖維對水中有機物也具有一定的吸附作用。通過大量實驗[6]表明:
(1)向富營養(yǎng)化湖水投加富含竹炭纖維的優(yōu)勢菌,能使水體濁度值明顯降低,極短的時間內(nèi)便可使水體變清,從而達到恢復水體美觀功能的作用。
(2)在水體凈化實驗中,添加優(yōu)勢菌濃度達100 mg?L-1時,竹炭纖維對Mn2+、NH3-N的吸附非常明顯,其水體濁度在第15天后降低到原來的50%。
(3)投加竹炭纖維能夠使水中的溶解氧(DO)濃度明顯提高,而DO的提高有利于水生生物的生長,促使生態(tài)系統(tǒng)恢復到正常的狀態(tài)。
2009 年浙江省的張永祥發(fā)明了一種竹炭凈水器[7], 其主要包括過濾容器和濾芯,濾芯一端安裝在過濾容器內(nèi),另一端與過濾容器連接,其特征在于濾芯包括硅藻土―麥飯石陶瓷層、竹炭濾層,硅藻土―麥飯石陶瓷濾層包括殼體和空心槽,竹炭濾層安裝在空心槽內(nèi),利用竹炭來凈水,獲得了國家專利。
3.3竹炭纖維具有凈化有害氣體性能
現(xiàn)代化的居住環(huán)境中少不了居室內(nèi)各種建筑裝飾材料,如人造板、木質(zhì)復合地板、層壓木質(zhì)板家具和膠粘劑等會發(fā)出甲醛、鹵代烴、芳香烴等有毒污染物,危害人體健康。隨著大氣污染的加劇和室內(nèi)裝璜、空調(diào)器使用的普及,室內(nèi)空氣的污染已不可忽視。對室內(nèi)空氣凈化的方法主要有吸附法、催化法、負離子發(fā)、臭氧氧化法、非平衡等離子法等,而選擇竹炭纖維作為最理想的吸附材料是關鍵。實驗表明竹炭是化學吸附和物理吸附同時進行的,比一般的活性炭性能要好很多。
表1中的實驗數(shù)據(jù)顯示出竹炭纖維對室內(nèi)有害氣體的吸收具有一定的選擇性,其吸附率是由公式A=[(W1-W0)/W0]×100 %計算得到, W1和W0分別指竹炭纖維吸附后與吸附前的質(zhì)量。氨氣是堿性氣體,所以竹炭纖維對氨氣吸收快且吸附率高。穩(wěn)定時間是指竹炭纖維吸附氣體后保持穩(wěn)定的時間,無論哪種氣體,竹炭纖維吸附后穩(wěn)定的時間都較長,證明它是一種良好的氣體凈化吸附劑。
4竹炭纖維的工業(yè)發(fā)展
竹炭材料主要用于紡織工業(yè),在全國已得到廣泛的推廣,主要包括[8]:
(1)紡絲過程中加入竹炭粉末制成竹炭纖維。主要指粘膠紡絲過程中加入納米級竹炭粉乳漿,或滌綸、丙綸切片中加入制作好的竹炭母粒進行復合紡絲。該類紡織品在煉染加工中要避免接觸較強的酸堿性,以防影響竹炭的功效。
(2)在滌綸、丙綸、晴綸、粘膠等纖維表面涂上超細竹炭添加劑。這是天然植物添加劑移植到化纖中的一項新技術,也是超細納米技術和紡織工程相結合的產(chǎn)物。
(3)將竹炭粉末分散到水溶性、熱塑性樹脂中,再將組合后的樹脂涂抹于機織物、針織物等基布之上。對于涂布量需求較小的被覆膜可以采用點狀被覆,而對于涂布量需求較多的被覆膜可以采用全面被覆方式處理[9]。
隨著竹炭改性滌綸纖維產(chǎn)品性能和加工技術的進一步完善,它必將具有更加廣闊的前景和深遠的意義。
參考文獻:
[1]竹林.日本的竹炭纖維問世[J],世界竹藤通訊,2005,3(1):45~47.
[2]李旭明.竹炭纖維的開發(fā)與應用[J].針織工業(yè),2007,35(10):21~22.
[3]王敏.竹炭生產(chǎn)的現(xiàn)狀及應用[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2009,22(3):227~229.
[4]王先鋒.竹炭改性滌綸纖維針織物性能研究[D].青島大學,2008,6.
[5]王先鋒,潘福奎,羅佳麗等.竹炭纖維的性能與應用[J].山東紡織科技,2006,15(6):54~56.
[6]周建斌.竹炭環(huán)境效應及作用機理的研究[D].南京林業(yè)大學,2005,6.
[7]朱江濤,黃正宏.竹炭的性能和應用研究進展[J].材料導報,2004,20(4):41~46.
[8]于海通.竹炭滌綸纖維織物的性能研究與開發(fā)[D].蘇州大學,2009,5.
其實,這種習慣并不利于健康。因為排便是一個綜合的神經(jīng)反射活動,由于人們的注意力被書報內(nèi)容吸引,往往會忽略直腸和的便感。這時神經(jīng)系統(tǒng)的高級中樞就會自我調(diào)節(jié),抑制排便。此時,整個結腸運動也會受到抑制,糞便的運行速度會減慢、甚至停滯,隨后,直腸還會以每分鐘0.5-1cm的速度將其內(nèi)容物逆向推回結腸,這樣就更沒有便意,結果嗯嗯的時間越來越長,直至出現(xiàn)功能性便秘。這樣解便時就會強行用力,使得直腸下段和周圍的靜脈淤血加重,引起痔瘡的發(fā)生。
因此,嗯嗯時看書是一種不良的生活習慣。正確的習慣是,解大便時不看書報、不玩游戲,將注意力集中在嗯嗯大事上,同時還可有意識地咬緊牙關,關閉聲門,增加胸腔壓力,使膈肌下降、腹肌收縮、增加腹內(nèi)壓,一鼓作氣解決“戰(zhàn)斗”!這樣,才不容易導致便秘、引發(fā)痔瘡。
竹炭食品:跟風需謹慎
《本草綱目》中有24處闡述竹子的不同藥用功能和方劑,民間更是有近干種竹子的藥方。打著養(yǎng)生排毒的招牌,竹炭食品大行其道,面包、蛋糕、餅干,一夜間,黑乎乎的糕點成了面包房的新寵。這些竹炭食品究竟能不能排毒?吃下去后對人體有沒有害處呢?
高級營養(yǎng)師劉曉麗告訴我們,竹炭不是食品添加劑,不能作為食品原料使用,竹炭目前并未列入我國《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》。她表示,作為食品的生產(chǎn)和銷售機構不能肆意夸大對食品功效的宣傳,而很多生產(chǎn)廠家和銷售商對竹炭食品功能的宣傳也違反了國家對食品管理的相關規(guī)定。由于目前還沒有完善的質(zhì)量認證與檢測標準來對應竹炭食品添加原料,所以,他提醒消費者對這一新型添加食品謹慎購買。
其實,成熟的竹制品通過高溫烘烤以后很難被人體吸收和消化,消費者食用這類竹炭食品后排出的黑色糞便,實際上是人體排出的沒有消化的竹炭。另外,竹炭粉顆粒微小,能大量吸水,人在食用之后有可能影響消化系統(tǒng)的正常運行,吃多了甚至會引起便秘。因為顆粒比較細,吸附性極強,長期食用的話有可能導致塵肺病。
竹炭內(nèi)衣:選購有技巧
竹炭成分的內(nèi)衣保暖和排汗性都特別好,在這樣的大環(huán)境下,不少品牌的內(nèi)衣都標出了“竹炭”招牌,概念新鮮,價格各異。那么,我們應該如何辨別竹炭纖維產(chǎn)品的優(yōu)良呢?竹纖維具有透氣性好、抗靜電、環(huán)保等特點,雖然價格略高于其他面料,但其性能是其他面料不可比擬的。不過在選購時,也應該注意具體方法。
一看色澤。品質(zhì)好的竹纖維制品外觀色澤鮮亮,且色牢度高,不會因為水洗日曬等因素而輕易脫色,差的則色澤晦暗,或是色差明顯,或是極易脫色。
二聞氣味。質(zhì)優(yōu)的竹纖維制品氣味清香并略有竹子的清新味道,差的會有化學藥水的味道。
三辨手感。產(chǎn)品中竹炭纖維含量高的,手感會非常細膩光滑,反之就會感到粗糙發(fā)澀,還會起球。
四看灰燼。抽出絲線燃燒時無黑煙,僅有少許白色灰燼,而差的絲線燃燒時多有煙霧。
五看是否縮水。品質(zhì)不好的竹炭內(nèi)衣經(jīng)過水洗后會大幅縮水,外觀變形、尺寸縮小。
我們在選購竹炭纖維紡織品時,不要輕易被商家的一些噱頭忽悠,把握兩原則:一是選材料,“竹成分越高越優(yōu)質(zhì)”:二是選好廠家,享受正規(guī)工藝。
Process features of silver ion bamboo carbon PET fiber and fabrics were introduced. The difference was emphasized in drying, spinning, winding system in contrast to PET process. The requirement for process was discussed on the actual production.
目前研究顯示,竹炭滌綸及其針織物具有遠紅外發(fā)射、抗紫外線、遮擋電磁波輻射、防菌抑菌除臭功能,但由于大量的竹炭粉體被包覆在纖維中,只有一定的抑菌功能,且無殺菌功能。為了改善纖維的抗菌功能,浙江正元集團有限公司聯(lián)合相關廠家,利用東華大學科研成果,經(jīng)有關設備技術改造,采用功能粉體制備和融熔擴散技術、表面修飾和成纖織造技術,結合銀離子、竹炭抗菌功能相互作用機理的分析,已成功開發(fā)出抑菌、殺菌功能均佳的60 dtex/72 f、150 dtex/144 f等含銀離子竹炭纖維,與圓形或異形滌綸(111 dtex/144 f滌綸DTY等纖維品種)交織后制備含銀竹炭滌綸復合功能纖維面料,經(jīng)檢測,織物的抑菌率達99%、殺菌率達91%,多次洗滌后抑菌殺菌效果尚可。
1 生產(chǎn)實例
1.1 生產(chǎn)設備
可變換棉毛和羅紋組織結構的雙面針織機,24 E或28 E,30英寸;高溫染色機;YHF-H610定形機;張家港FRND308干燥系統(tǒng);鄭州FBM330-0.5預結晶干燥系統(tǒng);天津愛尼9205B母粒機;北京中麗HZKV743型紡絲機;日本東麗TW716-1200/8卷繞頭;德國517-2牽伸機及配套設備。
1.2 生產(chǎn)原料
浙化聯(lián)SDPET切片、竹本HQ-33油劑、海諾12500超細竹炭粉、超細銀離子粉體、18.5 tex棉纖維。
1.3 生產(chǎn)工藝(表 1)
1.4 工藝路線
超細粉體共混功能母粒干燥
聚酯切片篩選預結晶干燥帶注射混合的料斗螺桿擠壓機熔體過濾器紡絲冷卻成形上油拉伸卷繞設計織物組織結構編織染色親水整理定形面料。
2 工藝探討
2.1 功能母粒制備
采用將超細竹炭粉、銀離子粉體與高聚物切片共混擠出制備功能性母粒,再將母粒與PET切片等熔融紡絲制備纖維。由于纖維中的碳粉分子結構呈六角形,炭質(zhì)致密,密度大,孔隙多,表面積可達700 m2/g以上,具較強的吸附分解能力,但同時帶來了易凝聚、不易分散、功能效果及均勻性差等問題。
針對上述問題,在母粒造粒混合過程中,采用特殊噴霧法,加入精制的耐高溫高效擴散劑(即使在300 ℃紡絲溫度下仍具有高效擴散作用),可改善熔體在紡絲過程中超細粉體材料易團聚不易分散的難題,使超細粉體材料均勻分散到聚酯熔體中,增加遠紅外發(fā)射、抗電磁波發(fā)生效果,同時有助于提高成纖過程中銀離子超細粉體、竹炭粉體和PET聚酯共混復合融熔紡絲過程的穩(wěn)定性。
同步,采用氣流粉碎法將竹炭原料進行粉碎時,顆粒要大小適宜。不能夠太小,過小易造成團聚,也會弱化其活性炭的性能;但也不能太大,否則會大大縮短預過濾器的工作周期,斷頭增加,造成紡絲困難,且紡成纖維強度也受到影響。一般竹炭微粉的粒徑不超過 3 μm,用于紡制竹炭滌綸的竹炭微粉一般為0.5 μm以下。還有,進行成纖用超細粉體表面有機化修飾,有效降低無機超細粉體表面能,增強超細粉體與聚合物基體的界面結合力,減少其易凝聚不分散現(xiàn)象,使其均勻分散到聚酯熔體中,增加功能效果。
2.2 切片干燥
像常規(guī)PET一樣,含銀竹炭抗菌復合功能PET必須經(jīng)過干燥處理后才能進行熔融紡絲,且影響更大。由于銀離子竹炭聚酯切片中的高聚物切片成分使得其和SDPET(半光聚對苯二甲酸乙二酯)一樣對水解很敏感,熔體內(nèi)水分增加時,大分子間的氫鍵含量增加,從而使分子間力上升,致使熔體彈性因子增大;同時,熔體含水率的增加使聚酯大分子水解而加劇酯鍵斷裂,在一定條件下,使體系溫度下降,導致彈性因子增大,不利于紡絲。
不同于常規(guī)的PET,由于銀離子竹炭聚酯切片中加入了一定量的竹炭、銀離子超細粉體材料,在切片結晶時,超細粉體材料起到了異相成核作用,其結晶溫度與軟化點相較PET明顯降低,在預結晶過程中易軟化粘連而造成結塊,因此采用相較PET低的預結晶溫度與干燥溫度。
為確保切片干燥效果,對相關干燥設備進行了技術改造,為功能母粒單獨干燥增配FBM330-0.5干燥系統(tǒng)一套,并在原干燥交換器后增設系統(tǒng)回風互通裝置,實現(xiàn)雙回路控制,以便風量、風壓、風濕的有效控制并實現(xiàn)節(jié)能。
從生產(chǎn)試制60 dtex/72 f工藝來看,長絲生產(chǎn)對干切片的含水率要求最好在30 ppm以下。適用的干燥條件為:結晶溫度可控制在145 ℃左右,切片經(jīng)脈動閥板和和兩相互隔開的結晶熱風循環(huán)通道氣流工作,再由氧化鋁分子篩脫濕器和夾套式閉式熱空氣干燥,由于熔點和玻璃化溫度較低,干燥溫度可控制在147 ℃左右,干燥時間6.5 h以上,干燥含水率基本滿足工藝要求。
2.3 紡絲溫度
紡絲溫度是影響熔體流變性能和紡絲成形質(zhì)量的關鍵參數(shù)之一。提高熔體溫度可使PET熔體特性粘度下降,從而改善熔體的流變性能,同時使高彈形變松弛時間縮短,有利于減小“出口膨化”和防止“熔體破碎”;但紡絲溫度過高,易使PET熔體特性粘度大面積下降,進而造成纖維拉伸強度大面積,甚至無法保證正常紡絲。
隨著超細竹炭粉、銀離子超細粉體加入量的增大,由于超細粉體阻礙了溶液和熔融狀態(tài)下高分子鏈的移動,熔體流動性能變差,要求紡絲時提高溫度來提升流動性。但由于PET經(jīng)過粉碎和重新造粒,分子質(zhì)量有所下降,超細粉體的加入破壞了聚酯大分子鏈的規(guī)整性,軟化點下降較多,要求紡絲溫度比常規(guī)PET的紡絲工藝溫度低20 ℃左右。
含銀竹炭抗菌復合功能PET熔體特性粘度隨分子量增大而增大,且隨溫度升高而減少,熔體制備過程中發(fā)生的熱裂解和氧化降解的特點與PET基本一致,這些共性使生產(chǎn)PET纖維的紡絲設備可以完成紡絲。適當提高熔融溫度可以降低熔體的運動粘度,改善其流變性能,使熔體混和均勻,但由超細粉體造成各種雜質(zhì)的帶入使熔體的粘度降增加明顯,要求降低熔融溫。由于功能聚酯母粒的熔點較PET低,而流動性能又較差,且易發(fā)生熱塑性高聚物(PET)成形過程中超細粉體尺度分散相的“二次團聚”,因而過高熔融溫度較易造成紡絲過程出現(xiàn)飄絲和成纖毛絲。
經(jīng)生產(chǎn)試紡表明:一區(qū)和二區(qū)溫度結合考慮環(huán)結、易阻塞或熔融不均勻等選擇了258 ~ 264 ℃,三區(qū)溫度可略高于一、二區(qū),保證物料在完全熔融狀態(tài)下形成擠壓力,實現(xiàn)壓縮和計量區(qū)的過渡,四、五區(qū)的溫度基本接近熔體溫度,從實例看在267 ~ 273 ℃時紡絲較為穩(wěn)定,聯(lián)苯氣相溫度控制在270 ~ 276 ℃為宜,且溫度的波動范圍愈小愈好,一般不應超過±2 ℃;熔體溫度應控制在277 ℃以內(nèi),以免造成分子量降低,熔體中低分子物含量增加,從而影響正常紡絲,從無油絲特性粘度降來判斷熱降解情況,通常要求控制在0.18 dL/g范圍內(nèi)。
2.4 冷卻集束上油
加入竹炭、銀離子超細粉體材料后,纖維表面具有較多的超細粉體顆粒,在絲條快速運動過程中,因表面摩擦而產(chǎn)生靜電,且超細粉體顆粒的吸油性強,導致纖維的抱合性差、絲條易發(fā)散,造成飄絲、斷頭率增加。因此應根據(jù)季節(jié)調(diào)整油劑的濃度,提高上油率,當上油率達1.0%以上時,絲條的集束性較好。特別要注意冬季油劑調(diào)配時油溫的控制,同步在油劑調(diào)配過程中建議夏季濃度適當降低,并添加防腐蝕劑,夏季含量可控制在300 ppm左右。
在冷卻成形條件中,側吹風速及風溫對纖維成形影響最大。類同于常規(guī)PET,復合功能PET高聚物熔融加工是在剪切和非等溫條件下進行的,纖維在凝固期間發(fā)生著高卷繞速度、高在線張力和非等溫應力等誘導結晶。功能母粒雜質(zhì)的加入使熔體均勻性變差,需降低噴絲頭拉伸比和剪切速率。為達到較好的冷卻效果并確保正常紡絲,需要適當提高側吹風的溫度,增加相對濕度和風速。通常,側吹風溫度控制在(24±1)℃,側吹風相對濕度控制在70%±5%,風速控制在0.55 ~ 0.85 m/s 為宜。由于母粒粒晶對設備的磨損較大,根據(jù)品種需要調(diào)整上油集束點垂直和水平位移,以減少紡絲張力和波動,建議更換成專用進口油嘴和導絲器,以便纖維導絲過程中的張力減小從而降低毛絲。
2.5 拉伸卷繞
隨拉伸倍率的增大,纖維的初始模量和斷裂強度均有所提高,而斷裂伸長有所降低。但過大的拉伸倍率易破壞分子的鏈段聯(lián)接,從而產(chǎn)生大面積毛絲而導致絲束纏輥,難以順利拉伸。含銀竹炭抗菌復合功能PET由于超細粉體材料的加入相應增加了熔融紡絲及纖維拉伸的難度,若條件選擇不妥,將導致毛絲及斷頭增多,嚴重時將導致纏輥或無法完成自動卷繞生頭。
降低紡絲速度和拉伸倍率(VGR2/VGR1)有助于改善毛絲、斷頭等情況。同時,拉伸溫度要選擇適當。低溫時,初生纖維的拉伸易發(fā)生脆性斷裂,隨拉伸溫度的提高,塑性變形越來越來顯著,纖維結構單元包括鏈段和大分子的活動性隨溫度升高而增大。同時,隨溫度提高,一方面由于大分子在拉伸過程中發(fā)生取向,伸直鏈段的數(shù)目增多,而折疊鏈段的數(shù)目減少;另一方面,由于拉伸過程中發(fā)生了結晶,片晶之間的連接鏈相應增加,從而提高了纖維的強度和抗拉性,表現(xiàn)在纖維的物理性能上是纖維的斷裂強度明顯增大,斷裂伸長率也增加。但溫度過高,結晶速度過快,拉伸應力上升過速,解取向增大,有效取向度反而降低,導致拉伸不能正常進行,且絲束抖動大,纖維條干不勻率上升明顯。
故既要防止溫度過高引起絲束抖動導致條干不勻率上升,同步防止溫度過低引起拉伸張力升高導致的毛絲和斷頭增多。由從生產(chǎn)試制150 dtex/144 f 等含銀竹炭滌綸纖維實例看:熱輥溫度GR1應選擇在88 ~ 90 ℃,熱輥溫度GR2應選擇在128 ~ 130 ℃,熱輥速度VGR1應選擇在2 900 m/min左右,考慮打滑系數(shù)等因素,使拉伸倍率控制在1.38左右,紡絲速度選擇在4 000 m/min時,毛絲和斷頭均較少。
2.6 組織設計后整理
織物組織結構采用雙面針織組織,內(nèi)層為含銀竹炭抗菌復合功能纖維,外層為圓形或異形截面滌綸。織物里層纖維線密度大于外層纖維線密度,必要時外層原料可以適度增加捻度等,里外料不同纖維組合設計,使功能面料織物具有除臭、遠紅外、防紫外線等多種復合功能。
同時,純合纖織物采用雙層結構,里層纖維線密度大,外層纖維線密度小,內(nèi)層纖維之間較粗的毛細管形成較小的附加壓力,外層纖維之間較細的毛細管形成較大的附加壓力,在織物內(nèi)外層毛細管間形成的附加壓力差,引導織物內(nèi)層的液態(tài)水流向外層,在外層表面蒸發(fā),通過差動毛細效應實現(xiàn)將人體排出的汗液在織物外層表面快速蒸發(fā),保持織物內(nèi)層干燥,從而實現(xiàn)高導濕功能,進而實現(xiàn)纖維面料的高導濕、除臭、遠紅外、防紫外線、抑菌殺菌等多功能化。
目前制作的含銀竹炭抗菌復合功能纖維單絲纖度相對較細,用它做織物里層,要把汗水從織物里層傳導到織物外層還不夠快。因此為了克服此問題,可在纖維后整理過程中進行親水整理,降低液體、材料接觸角,增加毛細效應的附加壓力,提高液態(tài)水的流動動力;還有,里外層纖維應實現(xiàn)有機交織,再經(jīng)對纖維上表面劑織造,實現(xiàn)造過程中張力明顯減小且張力較為均勻而穩(wěn)定,可以減少織造過程對織針損傷和纖維及面料本身的損傷。
3 結語
(1)耐高溫高效擴散劑加入和超細粉體表面有機化修飾,有助于超細粉體材料均勻分散到聚酯熔體中。
(2)功能母粒單獨干燥裝置、雙回路干燥系統(tǒng)和適宜的干燥工藝有助于切片干燥滿足正常紡絲要求。
(3)合適的紡絲溫度、風速風溫和纖維上油率及卷繞參數(shù)的配置有助于控制纖維張力,提高生產(chǎn)穩(wěn)定性。
(4)差動毛細效應的形成和親水整理使纖維面料的多種功能得以有機整合。
參考文獻
[1] 劉云,許瑞超. 竹炭纖維及其紡織品的開發(fā)[J]. 高科技纖維與應用, 2008,33(3):14-18.
關鍵詞:化學教學;觀念線索;物質(zhì)的變化;教學過程;反思
文章編號:1008-0546(2013)12-0013-02 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B
doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2013.12.005
義務教育化學課程標準(2011版)中提出了“根據(jù)課程標準選取核心知識,重視化學基本觀念的形成[1]”的教材編寫建議,并指出“在化學課程中重視學生化學基本觀念的形成,是精簡教學內(nèi)容,減輕學生過重的學習負擔,提高學生解決問題能力的重要途經(jīng)[1]”。基于此,教師對教材內(nèi)容進行深層次思考,把其中滲透的基本觀念外顯為教學主線,以優(yōu)化了的教學設計實施課堂教學活動,這對推進學生建構觀念顯得十分重要和必要。筆者現(xiàn)以初中化學“物質(zhì)的變化”教學為例,談談自己的感想。
一、教材分析
義務教育九年級化學教科書中將“物質(zhì)的變化”內(nèi)容編排在第一單元“走進化學世界”的課題1“物質(zhì)的變化和性質(zhì)[2]”之中。其中為學生安排的主要內(nèi)容有:觀察實驗1-1中的(1)~(4)四個小實驗;通過分析實驗中的變化,引出物理變化和化學變化的概念;通過觀察實驗了解化學變化時常伴隨的現(xiàn)象等。此前,通過緒言課的學習,學生認識了“世界是物質(zhì)的,物質(zhì)是化學學科研究的對象”等基本知識,這些知識是學習本課內(nèi)容的基礎。處在學生學習化學起始階段的本課內(nèi)容,學生把它學好,對后續(xù)學習化學能產(chǎn)生“正催化劑”的作用。為了讓學生順利認識兩種變化的本質(zhì)區(qū)別,并建構好觀念。筆者細致品讀了教材內(nèi)容,并通過深入思考,悟出其中蘊含著“物質(zhì)觀實驗觀變化觀分類觀能量觀普遍聯(lián)系觀”等重要觀念,并以此作為教學主線實施了以下課堂教學活動。
二、教學過程
1. 第一階段:調(diào)出已有,主動探究
環(huán)節(jié)1——情景再現(xiàn),引入新課
引言:通過緒言課的學習,我們知道“世界是物質(zhì)的;物質(zhì)是化學學科的研究對象”,所以我們學習化學應該從認識物質(zhì)及其變化開始。
實驗:出示蠟燭,點燃蠟燭,利用石蠟油將蠟燭固定于小木板上,吹滅燭焰。
(設計意圖:再現(xiàn)學生生活中、小學科學課程實驗中看到的情景,引入新課并為后續(xù)教學活動的開展做好鋪墊。)
環(huán)節(jié)2——問題引領,初識變化(物質(zhì)觀)
問題1:從化學視角上看,蠟燭發(fā)生了哪些變化?
問題2:你能舉出身邊的其他物質(zhì)所發(fā)生的變化嗎?
任務1:仿照示例完成表格。(表中變化選取于學生的口述)
問題3:比較表中變化前后的物質(zhì),你有什么發(fā)現(xiàn)?
(設計意圖:情景不但是學生順利尋找出變化的基礎,而且為他們列舉出生活中的變化建立了“樣板”,初步建構物質(zhì)的“變化觀”;通過任務1中的示例引導,學生就會從認識物質(zhì)的角度來初識物質(zhì)變化的兩種類型:一類原物質(zhì)不變,不產(chǎn)生新物質(zhì);另一類原物質(zhì)改變,產(chǎn)生新物質(zhì),形成對變化進行“分類”的意識。這樣就為學生從實驗中“尋找變化-給變化分類-認識化學變化的本質(zhì)”等方面搭建好學習“支架”。)
2.第二階段:動手實驗、觀察與分析實驗中的變化
環(huán)節(jié)3——完成實驗,體驗變化(實驗觀)
指導學生動手完成實驗1、2和觀察演示1、2,填寫教材中P7實驗記錄表;指導學生從試劑的顏色、狀態(tài)、氣味等方面在實驗前后所發(fā)生的變化(方法)。
實驗1:對著干燥的玻璃片哈氣后,靜置片刻,觀察現(xiàn)象。
實驗2:在研缽中研磨塊狀膽礬,觀察現(xiàn)象。
演示1:從學生分組實驗中取塊狀膽礬和粉狀膽礬于兩支試管中,加水溶解,形成溶液后,分別向其中滴加氫氧化鈉溶液,觀察現(xiàn)象。
演示2:制取二氧化碳,并將其通入澄清石灰水,觀察現(xiàn)象。
(設計意圖:將教材實驗1-1中的⑴改為學生進行的實驗1,降低了學生的操作難度,縮短了實驗時間;讓學生自己動手完成力所能及的實驗1、2,為他們進行探究實驗提供“練練手”的機會,吊起他們要做像老師做的那種復雜實驗的“胃口”,增強其對化學實驗以及學習化學的興趣;利用演示1、2,將學生從認識生活中的變化轉換到化學視角的變化中,以培養(yǎng)他們化學實驗中的觀察、思維能力等。)
環(huán)節(jié)4——緊扣教材,提升認知(變化觀分類觀能量觀普遍聯(lián)系觀)
任務2:請找出以上實驗中涉及的變化并加以描述。(活動方式:小組合作、討論交流、相互補充。)
任務3:請大家將找出的變化按有無新物質(zhì)生成進行分類,并完成表格的第2列。
問題4:物理變化和化學變化的本質(zhì)區(qū)別是什么?
問題5:怎樣才能實現(xiàn)一種物質(zhì)向另一種物質(zhì)轉化,創(chuàng)造出新物質(zhì)呢?
師:對于以上所做的實驗,大家有什么問題要問嗎?(創(chuàng)設學生提問的機會,培養(yǎng)學生的提問意識。)
生提問:老師,你在演示1中為什么要用2支試管?
問題6:結合以上實驗,說出物質(zhì)發(fā)生化學變化時常伴隨哪些現(xiàn)象?
問題7:請大家回憶課首的蠟燭實驗,其中與上述不同的現(xiàn)象有哪些?
問題8:事物間的聯(lián)系是普遍存在的,物理變化與化學變化間存在怎樣的聯(lián)系呢?請仍以蠟燭實驗為例加以說明。
(設計意圖:借任務2,了解學生能找出哪些變化,培育善于觀察的學習品質(zhì),訓練他們的語言表達能力,促進他們形成合作學習的良好習慣;以任務2為載體,促進學生運用從第一階段中所獲得的思維路徑,對找出的所有變化進行分類,認識化學變化的本質(zhì),形成概念,在認知提升的過程中初步建立“分類觀”;問題5引導學生進行逆向思維,推進學生建構“物質(zhì)的變化觀”;問題6在推進學生建立“分類觀”的基礎上,引導學生認識化學變化時伴隨的常見現(xiàn)象,重新扣回教材之中,促成學生進行認知完善;問題7、8讓學生回眸課首的蠟燭實驗,從中認識物質(zhì)發(fā)生變化時存在著能量的轉化及物理、化學變化之間的聯(lián)系,初建“能量觀”和“普遍聯(lián)系觀”,二次利用教學情景,讓教學課堂“首尾呼應”。)
三、教學反思
1. 從學習內(nèi)容安排上看
初中化學教材中將“物質(zhì)的變化”內(nèi)容安排在“緒言”后的第1主題單元課題1中,通過“緒言”的學習,學生初步建立起“世界是物質(zhì)的,物質(zhì)是不斷變化的”的“物質(zhì)觀和變化觀”,同時知道“物質(zhì)是化學學科的研究對象”,這些都為他們從認識物質(zhì)的角度來認識變化及其類型建好了“支架”。基于此,“讓學生以增設的情景(蠟燭實驗)為‘樣板’,檢索身邊的變化(如,紙張燃燒等),引導他們以認識物質(zhì)為基點,運用比較的方法,分析得出兩種變化的“雛形”特征,形成分類意識,并建設好思維‘模型’,然后引導學生運用‘模型’來認識教材實驗中的變化,實現(xiàn)認知水平的再提升”是可行的。案例中,學生在學習物理變化和化學變化的概念之前粗略探究出其基本特征,在此基礎上能在重回教材實驗中進一步準確生成對化學變化本質(zhì)的認識。另外,課首插入的蠟燭實驗恰好也為學生學習課題2提供了鋪墊。這表明對學生學習內(nèi)容的安排是比較科學合理的。
2. 從學習階段設計上看
本案例中,學生學習過程的主要階段有2個:其一是“調(diào)出已有,主動探究”階段。學生借助教師拋出的“生活情景(蠟燭的燃燒等)”之磚,誘發(fā)聯(lián)系,引來“已有知識(鐵生銹等)”之玉,進而從認識物質(zhì)的角度來認識變化,形成積極探究的學習方式,從嘗試分類的過程中初步認識化學變化的主要特征,初步建立“物質(zhì)的變化觀”和“分類觀”。這是獲取科學學習方法的過程,也是建構觀念的初始階段。其二是“動手實驗、觀察與分析實驗中的變化”階段。學生可運用第一階段所獲取的方法(從物質(zhì)是否改變的角度分析)來認識實驗中涉及的所有變化,在對變化的歸類活動中,深層思維,進一步理解、內(nèi)化化學變化和物理變化的本質(zhì)區(qū)別,領悟化學變化是創(chuàng)造物質(zhì)的重要途徑;實驗中,學生觀察到化學變化中伴隨的現(xiàn)象,借此可學習運用化學語言對其進行表述;回眸蠟燭實驗,促成學生認識化學變化是實現(xiàn)能量轉化的有效方法以及化學變化和物理變化之間的聯(lián)系,初步建構“能量觀”和“普遍聯(lián)系觀”。此外,該階段讓學生重新回到教材內(nèi)容中,則可以讓學生獲得科學的學科學習方法(如,對比法——是在解答學生的提問中顯現(xiàn)出來的)及系統(tǒng)性知識。由此可見,這種在教材前增加探究過程的教學既關注了學習結果,又重視了學習過程。
3. 從學習目標達成上看
在初中化學課程標準中,“物質(zhì)的變化”內(nèi)容所提出的主要學習目標有:(1)認識化學變化的基本特征;(2)初步了解化學反應的本質(zhì);(3)知道物質(zhì)發(fā)生化學變化時伴隨有能量變化,認識通過化學反應實現(xiàn)能量轉化的重要性。案例中,第一階段借助教師的問題引導,能促成學生從已有生活經(jīng)驗和知識出發(fā),以認識物質(zhì)為切入點,初步分析出物質(zhì)發(fā)生的兩類變化,并初步建立“分類觀”。第二階段借助實驗,引領學生運用觀察的方法獲取信息并對其進行加工,推動學生基于“分類觀”深入了解物質(zhì)的變化及化學變化的本質(zhì)。課堂自始至終,學生的情感都很投入,活動表現(xiàn)也很積極,回答問題的正確率也是較高的,更為難得的是有學生主動提出問題了。這一切充分表明化學課程的“三維”目標均得到了有效落實。
參考文獻
[關鍵詞]現(xiàn)代纖維藝術 建筑空間 設計
隨著高科技時代的發(fā)展和現(xiàn)代審美標準的衍變,現(xiàn)代纖維藝術日趨內(nèi)容豐富、形式多樣、技法多變,以其獨特的加工手法、時尚而絢麗的肌理效果以及古老的文化底蘊等活躍于裝飾領域之中。現(xiàn)代纖維藝術既是精神的物化,又符合當代物質(zhì)需要;不但傳達出新時期人類的生活理想和處世態(tài)度,而且重塑了整體環(huán)境的人文氣息。對建筑空間彰顯其極強的實用性。
一、現(xiàn)代纖維藝術應用于建筑空間的優(yōu)越性
作為室內(nèi)環(huán)境中的重要組成部分,現(xiàn)代纖維藝術自古便與人類生活環(huán)境息息相關,其以其獨特的風格、理念和裝飾手法適應著各類建筑空間,在增添藝術氛圍的同時,在人與建筑之間起到了視覺的過渡作用,給人類帶來審美的感受,滿足現(xiàn)代人的心理需求。不僅如此,現(xiàn)代纖維藝術對建筑空間還具有多種優(yōu)化調(diào)節(jié)作用。
(一)緩解了現(xiàn)代建筑空間的冷漠性
自17世紀工業(yè)革命以來,人類物質(zhì)生產(chǎn)方式發(fā)生了根本性的轉變,大機器生產(chǎn)逐漸取代了傳統(tǒng)的手工業(yè),人類的審美意識也隨之產(chǎn)生了相應的轉變。二十世紀初“新建筑運動”倡導建筑的“功能主義”,把建筑視為“住宅的機器”,建造了大批林立的鋼筋混凝土建筑,幾乎廢棄了建筑所有的表面裝飾,認為建筑之美只在于空間處理的合理性和邏輯性。這些新型建筑較以往建筑具有造型簡潔、新穎、功能性強等時代特征,但往往給人堅硬、冷漠和缺乏人情味的感覺。現(xiàn)代人處于高節(jié)奏的信息化時代,極易產(chǎn)生壓力、煩悶等的不良情緒,人類心理壓力日趨嚴重。而從藝術的角度選用一些質(zhì)地柔軟的材料與整體的堅硬材質(zhì)進行搭配,則可一定程度緩解人類的不良情緒。纖維藝術正是作為這樣一種媒介,起到了烘托環(huán)境藝術氣氛的作用,而且在軟化空間環(huán)境的同時,改善了環(huán)境空間的色調(diào),充分表達了人的思想和情感,給人以親切感和友善感,使人的內(nèi)心深層的情感得以交融,增添溫馨感,達到了回歸自然的目的。正如法國萊德?列維?斯特勞斯所說:“這是一種治療我們對居住的、功能的、功利建筑的厭惡情緒的極好良藥。它凝聚著深厚的人類手工制作的情感”。
(二)締造了簡潔、和諧及永恒的建筑空間
纖維藝術是一門抽象的藝術,通常抽象的藝術最終凝結在永恒的數(shù)學規(guī)律與定理中。現(xiàn)代纖維藝術與傳統(tǒng)及現(xiàn)代編織手法等密切相關,因此也是永恒的數(shù)學系統(tǒng);另一方面,現(xiàn)代纖維藝術的起源和確立基于現(xiàn)代繪畫藝術,繼承了現(xiàn)代藝術的抽象性和時代特征,是將藝術與科學結合起來建立了新的藝術科學秩序。和諧的秩序是通過對其抽象的科學歸納而得到的不朽杰作。因此,現(xiàn)代纖維藝術通過將藝術與科學的歸納與結合,為人們提供了簡潔、和諧而永恒的藝術空間。
(三)豐富了現(xiàn)代建筑空間的內(nèi)涵及層次
現(xiàn)代建筑空間環(huán)境多由直線和直角構成的,清冷而單調(diào),而現(xiàn)代纖維藝術作品則色澤、肌理和形態(tài)造型均呈多元化發(fā)展趨勢,以其特有的多變性、時尚性和柔韌性彌補和美化了清冷而單調(diào)的建筑空間,與整體環(huán)境空間共同升華成豐富而統(tǒng)一的空間表現(xiàn)形式。另外,現(xiàn)代纖維藝術作品還利用現(xiàn)代高科技技術、新型纖維材料以及作品自身獨特的肌理、結構及豐富的造型等對建筑空間實現(xiàn)分割、擴展和導向,彌補建筑功能的某些缺陷,創(chuàng)造出和諧的新型建筑空間。例如,窗簾、屏風、幔帳等空間造型對建筑空間的圍合范圍和框架形式等多方面進行界定和調(diào)節(jié),在解構母空間的同時。也在重構若干子空間,在保留該空間原有完整性的同時豐富了其空間層次。
二、如何在建筑空間設計中應用現(xiàn)代纖維藝術
為了利用現(xiàn)代纖維藝術給人類創(chuàng)造出更加和諧美好的生活和居住環(huán)境,現(xiàn)代纖維藝術創(chuàng)作者進行創(chuàng)作時必須注意以下幾點:
(一)作品的藝術風格應與建筑空間環(huán)境和諧一致
這方面主要體現(xiàn)在作品的材料、色澤、形態(tài)造型等要素均要與建筑空間環(huán)境保持一致。
1,材料。纖維藝術比其它任何藝術門類都更加重視材料的應用,材料是其創(chuàng)作的第一語言,在其發(fā)展過程中充當著創(chuàng)作的主體,決定了作品的肌理效果和形態(tài)造型等多方面,是作品成敗的關鍵之一。也是與建筑空間環(huán)境和諧一致的要素之一。因此,材料的選擇就顯得至關重要。目前,現(xiàn)代纖維藝術的材料大致可分為如下兩類:(1)傳統(tǒng)天然纖維材料,主要由棉、麻、絲、毛、草、木和羽毛等天然的動、植物纖維材料構成。在創(chuàng)作過程中應盡量保持和發(fā)揮天然材料的原生面貌,力求通過材料來表達作者的觀念及豐富的視覺效果。還可將天然材料進行高溫處理、染色、搓捻等加工后進行創(chuàng)作,通過不同加工手段處理后的纖維材料呈現(xiàn)出的不同的光澤和肌理,帶給觀者異彩紛呈的視覺感受。(2)現(xiàn)代合成纖維材料,諸如金屬纖維、玻璃纖維、環(huán)保再生源纖維以及改性與功能纖維等新型合成纖維材料。這些新型材料一方面擁有纖維藝術需要的可塑性,另一方面為其提供了豐富的質(zhì)感、肌理,增強了材料美的表現(xiàn)力。這些合成材料的應用推動了20世紀后半葉纖維藝術創(chuàng)作的迅猛發(fā)展。使其躋身于前衛(wèi)藝術之列,既是現(xiàn)代纖維藝術突破傳統(tǒng)觀念表達的顯著特征之一,又為其創(chuàng)作開辟了新方向和提供了豐富的創(chuàng)作源泉。
2,色彩。色彩也是纖維藝術的要素之一,在室內(nèi)設計中起著舉足輕重的作用。纖維藝術合理運用色彩的關鍵,首先應采用服從整體環(huán)境色彩的原則,之后適當?shù)剡\用色彩的節(jié)奏韻律和協(xié)調(diào)各類色彩之間的關系,才能創(chuàng)造出和諧統(tǒng)一的建筑空間環(huán)境。另外,在一些特定的建筑空間環(huán)境中也可布置與整體環(huán)境色彩反差較大的纖維藝術品,使其成為室內(nèi)裝飾的焦點,起到畫龍點睛的作用,進一步豐富室內(nèi)空間環(huán)境。
3,形態(tài)造型。現(xiàn)代纖維藝術品的形態(tài)造型可根據(jù)具體環(huán)境進行塑造,力求作品在大小、曲直、虛實等方面達到和諧,形成恰當?shù)目臻g“場”。對于平面纖維藝術品而言,應考慮其與空間環(huán)境尺度的比例關系,作品肌理形態(tài)的輪廓與背景空間的方向要一致。而立體纖維藝術品的色澤、肌理和形態(tài)應在整體環(huán)境中做多視角的把握,這樣才會創(chuàng)造出與建筑空間環(huán)境珠聯(lián)璧合的纖維藝術作品。
(二)應注重綠色設計
注重環(huán)保,回歸自然的綠色設計實際是秉承了可持續(xù)發(fā)展觀而產(chǎn)生和發(fā)展的。現(xiàn)代纖維藝術的綠色設計主要體現(xiàn)在纖維材料應用、廢棄物品的再利用等作品自身的環(huán)保性上,以及作品主題所宣揚的環(huán)保效果等方面。纖維藝術創(chuàng)作中可將日常生活中的衣、食、住、行等多方面纖維用材作為創(chuàng)作的元素,而且可以發(fā)掘一些被人們視為廢物或忽略的,對環(huán)境和人身無害的材料進行創(chuàng)作,這種將藝術、人文、自然結合在一起的“變廢為寶”的行為可展現(xiàn)纖維藝術的人性化、個性化和理想化。此做法既可提高創(chuàng)作新思維,又可增強環(huán)保意識,符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針。總之,現(xiàn)代纖維藝術設計需同時考慮到對資源利用與開發(fā)、環(huán)境保護、社會和諧穩(wěn)定、人體健康以及人類未來的發(fā)展。
(三)體現(xiàn)民族性
將中國傳統(tǒng)的建筑、家具、服飾、器皿以及圖案等藝術形式進行整理、提煉、改造后。與現(xiàn)代纖維藝術設計相結合,創(chuàng)造出時尚與傳統(tǒng)并存的本土設計,這是值得思考和提倡的一個現(xiàn)代纖維藝術創(chuàng)作的發(fā)展方向。但需強調(diào)的是,我們也要善于吸收外來纖維藝術文化,在對待外來文化方面還是應該采取魯迅先生所倡導的“取其精華,棄其糟粕”。
(四)注重科學技術的應用
在纖維藝術創(chuàng)作中,可針對各類材料的不同特點采用現(xiàn)代科技手段進行設計與加工。例如,大型的機器印染,電腦控制的織機。電腦刺繡,電腦噴繪技術等。將現(xiàn)代纖維藝術與傳統(tǒng)文化、當代科學技術和工藝手段等密切聯(lián)系,這是纖維藝術設計發(fā)展的必然性和必要性。
(五)作品的開發(fā)應注重實用性
纖維藝術涉及到藝術設計的諸多方面,因此作品的開發(fā)應注重實用性。除了用來裝飾建筑空間外,還可開發(fā)諸如燈具、家具、窗簾、屏風、帷幔等生活實用品,使其成為人們追求時尚、新奇的焦點,在美化人類日常生活的同時實現(xiàn)其實用功能。