纺织检测仪器介绍
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儿童纺织品中重金属含量快速检测方法儿童纺织品中重金属含量的快速检测方法是保证儿童纺织品质量和安全的重要手段。
重金属是指相对密度大于5 g/cm3的金属元素,如铅、镉、铬等。
这些金属在儿童纺织品中的含量过高会对儿童的健康造成潜在威胁,因此需要采用可靠、快速的检测方法对其进行监测。
1. 便携式X射线荧光分析仪:这种仪器可以在不破坏样品的情况下,通过射线荧光的方式对样品进行分析。
操作简便,快速检测结果可即时获取。
2. 原子吸收光谱法:这是一种常用的重金属分析方法,通过对样品中的金属元素吸收光谱进行测量来确定其含量。
可以使用火焰式、石墨炉式或者氢化物发生器结合原子吸收光谱仪来进行分析。
3. 电感耦合等离子体质谱法:这是一种高灵敏度、高选择性的分析方法,可以同时检测多种金属元素的含量。
通过对样品进行离子化,在电场的作用下将离子导入质谱仪进行分析。
在进行重金属含量的快速检测时,需要注意以下几个问题:1. 样品准备:在进行分析前,需要准备好合适的样品。
对于纺织品样品,可以将其切割成合适的尺寸,去除掉非纺织部分,如纽扣和拉链等。
然后将样品经过特定的处理方法,使得其中的重金属可以被有效溶解出来。
2. 仪器选型:根据需要,选择适合的仪器进行分析。
不同的仪器有不同的优缺点,需根据实际情况权衡选择。
3. 标准溶液:为了保证测量结果的准确性,需要制备相应的标准溶液,用于仪器校准和质量控制。
标准溶液的制备需要严格按照相关国家或行业的标准要求进行。
重金属含量的快速检测方法可以帮助纺织品生产企业进行质量控制,保证儿童纺织品的安全性。
监测儿童纺织品中的重金属含量,也有助于相关部门对市场上的产品进行监管,保护消费者的权益。
希望以上信息对您有所帮助。
HVI大容量纤维测试仪一、实验目的与要求利用该实验,了解HVI大容量纤维测试仪的测试原理、测试系统和测试项目,掌握仪器的操作方法和各测试指标的概念,并掌握棉纤维马克隆值、纤维长度和纤维强度的测试方法。
二、仪器用具与试样材料HVI大容量纤维测试仪,色特征校准瓷板(一套标有Rd和+b值的五块工作校准瓷板),杂质校准瓷板(一套用于仪器校准并标有数值的工作校准瓷板),天平(最大称量不小于50g,分度值不大于0.1g),马克隆值校准棉样,长度和比强度校准棉样(HVICC),原棉实验样品125g左右。
三、实验原理与仪器结构(一)实验原理USTERHVI大容量测试仪可以测试棉纤维的长度(多项指标)、断裂比强度、断裂伸长率、马克隆值、颜色(反射率和黄度)、杂质、预测成纱品质指标、缕纱强力和纺纱均匀度指数(SCI)等指标。
1、长度/强力测试原理(910长度强力仪)纤维沿其长度方向被梳夹随机夹持,排列在梳夹上,构成棉须。
光学系统对棉须从根部至梢部进行扫描,根据透过棉须光通量的变化,获得精确的照影仪曲线,计算出各长度指标,如50%、2.5%跨距长度和长度整齐度;平均长度;上半部平均长度和整齐度指数;根据需要,仪器可输出照影仪曲线图形。
(1)、2.5%跨距长度:仪器扫描起点的纤维量作为100%,当扫描到的纤维量相当于起点纤维量的2.5%(已扫描过97.5%的纤维)时,所对应的长度。
见图8-1。
(2)、50%跨距长度:仪器扫描起点的纤维量作为100%,当扫描到的纤维量相当于起点纤维量的50%(已扫描过50%的纤维)时,所对应的长度。
见图8-1。
(3)、上半部平均长度(UHML):在照影仪曲线中,从纤维数量50%处作照影曲线的切线,切线与长度坐标轴相交点所显示的长度值,见图8-1。
试验证明,上半部平均长度与手扯长度和罗拉主体长度接近。
我国仪器化检验规定主要检验上半部平均长度和长度整齐度指数。
(4)、平均长度(ML):在照影仪曲线中,从纤维数量100%处作照影仪曲线的切线,切线与长度坐标轴相交点所显示的长度值,见图8-1。
缕纱测长机缕纱测长机是纺织行业中常用的一种测量纱线长度的设备。
它主要用于评估纱线的质量和成本,以及确定纱线的实际长度。
在纺织行业生产过程中,缕纱测长机具有重要的作用,因此,了解其工作原理和特点非常重要。
工作原理缕纱测长机的工作原理非常简单,它通过缠绕纱线到一个固定的长度碟子上,然后将碟子上的纱线卷到另一个碟子上,以确定输入纱线的实际长度。
测量的原理是:使用电子(或机械)传感器检测输入和输出梳板之间的差异,从而测量纱线长度并输出数据。
简单来说,缕纱测长机通过在两个碟子之间移动纱线,测量出纱线的长度。
通常情况下,这种设备会自动计算纱线长度、平均线密度、线速度和百分比等指标。
特点在纺织行业中,缕纱测长机是一种高效的工具,它具有多个特点:高精度缕纱测长机具有很高的测量精度。
这意味着它可以准确地测量纱线的长度和密度,并输出高质量的数据。
这些数据可以帮助生产者改进纱线的质量,提高生产效率和质量。
自动化缕纱测长机的自动化功能使其更加便捷和高效。
它可以自动适应各种纱线类型和参数,从而省去了手动设置的烦恼。
此外,它还可以将数据传输到电脑和其他设备上,进一步提高了数据处理的效率和准确性。
多功能缕纱测长机实现了多项功能,包括自动切断、计数、卷绕等,从而大大提高了生产效率。
而且,它还可以根据不同需求,调整输入和输出参数,以满足用户的不同需求。
应用缕纱测长机可以帮助纺织厂家实现更好的生产质量控制和品质保证。
在纺织业中,它用于测量各种类型的纱线的长度和密度,例如棉纱、涤纶纱、涤棉混纺纱、粘胶纤维纱等。
在这些纱线生产过程中,缕纱测长机可以有效地检测纱线的功能和质量,从而提供有关生产的重要信息。
除了纱线生产外,缕纱测长机还常被用于纺织品检验。
它可以帮助质检人员检测纺织品的尺寸和质量,以确保产品符合规定的标准。
总结缕纱测长机是纺织行业中必不可少的设备,它可以帮助生产者提高纱线质量,提高生产效率和准确度。
通过了解其工作原理和特点,我们可以更好地了解这种设备在纺织业中的重要性和应用价值。
纺织设备分类纺织设备是指用于纺织行业的各种机械设备,它们根据功能和用途的不同,可以分为纺纱设备、织造设备、染整设备和纺织辅助设备等几个主要类别。
一、纺纱设备纺纱设备主要用于将纺纱原料如棉、麻、毛等纤维进行加工,制成纱线。
常见的纺纱设备有:1.纺纱机:纺纱机是纺织行业中最重要的设备之一,它可以将纺纱原料经过一系列处理步骤,包括梳理、牵伸、捻合等,最终形成纱线。
2.纺纱辅助设备:包括梳棉机、梳麻机、梳毛机等,它们用于对纺纱原料进行预处理,使其更适合纺纱机的加工。
二、织造设备织造设备主要用于将纱线进行编织,制成各种织物。
常见的织造设备有:1.织布机:织布机是织造设备的核心,它通过将纱线进行交叉编织,制成布匹。
2.织造辅助设备:包括织布机配件、织布机染色设备等,它们用于辅助织造机的工作,提高织造效率和质量。
三、染整设备染整设备主要用于对织物进行染色和整理,使其具有所需的颜色和手感。
常见的染整设备有:1.染色机:染色机是染整设备的核心,它可以将织物浸泡在染料溶液中,使其均匀染色。
2.整理机:整理机用于对染色后的织物进行整理,包括烘干、压光、修整等工序,使其具有平整的外观和手感。
四、纺织辅助设备纺织辅助设备主要用于纺织生产的各个环节,包括纺纱、织造、染整等。
常见的纺织辅助设备有:1.纺织机械配件:包括纺纱机械配件、织造机械配件、染整机械配件等,它们用于保证纺织设备的正常运转和维护。
2.纺织检测设备:包括纱线检测设备、织物检测设备等,它们用于对纺织品进行质量检测,保证产品质量。
纺织设备的分类可以为纺纱设备、织造设备、染整设备和纺织辅助设备等几个主要类别。
每个类别都有其特定的功能和用途,为纺织行业的生产提供了必要的支持。
通过不同类别的纺织设备的协同作用,纺织企业可以提高生产效率和产品质量,满足市场需求。
纺织设备的发展也在不断创新和改进中,以适应纺织行业的发展需求。
纺织检测仪器目录1概述发展1外观质量检测仪器乌斯特(Uster)条干均匀度仪1印染织物染色牢度仪1织物风格检测仪器织物折皱回复角检测仪1织物表面均一性检测仪1工艺性质检测仪器纤维长度仪1纤维细度仪1静电仪1摩擦系数测定仪1卷曲性测定仪1纱线毛羽仪1纱线拈度仪1回潮率检测仪织物面料检测仪器印染色牢度纺织仪器通用纺织检测仪器纺织模拟环境检测仪器纺织检测耗材展开概述纺织检测仪器是纺织生产发展的手段,由简单检测工具逐渐发展成为手动的机械式检测仪器,进而发展成为机电结合的现代化测试仪器。
发展纺织检测仪中国在春秋战国时期除用人的感官评定丝织物质量外,还用五色雉的羽毛作为评定织品染色的色泽标准。
从周代起开始用尺测量织物的长度和宽度,并制订出公定标准。
随着纺织技术的发展,要求有专门的仪器对产品进行检验,保证产品质量稳定。
20世纪以来,纺织企业采用手动机械式仪器检测半制品和成品,一方面检验质量,另一方面成为控制纺织工艺生产正常化和标准化的工具。
化学纤维出现以后,要求有更多的检测项目和仪器来反映产品的质量和特性。
随着近代电子技术和计算机技术的迅速发展,现代纺织仪器有的采用直接数字显示,有的附有微处理计算系统,直接打印出检测结果的平均数和离散性指标,提高了试验效率,减少了人为误差。
纺织检测仪器的种类很多,有机械性质检测仪器、外观质量检测仪器、织物风格检测仪器、物理性质检测仪器和工艺性质检测仪器等类。
外观质量检测仪器用以检测纱条和印染织物的外观质量。
外观质量通常指纱条条干、纱疵、印染织物的布面染色牢度等。
检验纱条的条干均匀度和纱疵的方法有目光评比法、称重法和仪器法三种。
目光评比法只需要简单的摇黑板仪。
称重法使用半自动电子支数天平,能快速称出定长绞纱的支数,并打印出平均支数和支数不匀率。
仪器法主要使用乌斯特条干均匀度仪。
乌斯特(Uster)条干均匀度仪用以测定棉条、粗纱和细纱的条干均匀度(图4 )。
仪器是根据纱条通过电容极板间时电容量随纱条线密度变化而改变的原理设计的。
纺织行业实验室必备设备清单1. 电子天平:用于准确测量纤维、纱线和织物的质量。
选择具有高精度和稳定性的电子天平,以确保准确的称量结果。
2. 电子显微镜:用于观察纺织品的微观结构和细节。
选择具有高分辨率和放大倍率的电子显微镜,以便细致分析纺织材料的织构和纤维结构。
3. 纺织强度测试机:用于测量纺织品的抗拉强度和断裂延伸率。
选择功能全面、操作简便的纺织强度测试机,以确保准确测量纺织品的力学性能。
4. 压力蒸汽锅:用于模拟纺织品在潮湿和高温条件下的使用环境。
选择耐高温、高压的压力蒸汽锅,以确保可靠地进行纺织品的蒸汽处理和性能测试。
5. 纤维鉴别仪:用于鉴别纤维的种类和组成。
选择具有多种测试方法和高准确度的纤维鉴别仪,以准确确定纺织品中所含纤维的成分。
6. 高温恒温箱:用于模拟纺织品在高温下的使用环境。
选择具有可调温度和稳定性好的高温恒温箱,以模拟纺织品在不同温度条件下的性能变化。
7. 颜色测量仪:用于测量纺织品的色彩参数。
选择具有高精度和多功能性的颜色测量仪,以准确测量纺织品的色差、色泽和色度值。
8. 纺织品燃烧性能测试仪:用于评估纺织品的燃烧性能。
选择符合相关标准要求、具有安全性能和高测量精度的燃烧性能测试仪,以确保纺织品的安全性和合规性。
9. 纺织品洗涤机:用于模拟纺织品的洗涤过程。
选择具有多功能、易操作的纺织品洗涤机,以模拟不同洗涤条件下纺织品的耐久性和性能变化。
10. 纺织品摩擦磨损测试仪:用于评估纺织品的摩擦磨损性能。
选择具有可调速度和负荷的摩擦磨损测试仪,以准确评估纺织品在实际使用中的耐磨性和耐久性。
以上是纺织行业实验室必备设备的清单,根据不同实验需求和测试要求,可以进一步补充适用的设备。
请根据实验室的具体需求和预算选择合适的设备,并确保设备的准确性、可靠性和安全性。
纤维形态分析仪操作方法纤维形态分析仪是一种用于对纤维材料进行定量分析和表征的仪器。
它能够精确地测量纤维的长度、直径、粗腻度、形状因数、曲率等参数,为纺织行业和纤维科学研究提供了重要的数据支持。
下面我将详细介绍纤维形态分析仪的操作方法。
首先,使用纤维形态分析仪之前,我们需要事先准备好待测的纤维样品。
样品可以是纺织品、纱线、纤维束等,通常我们会选择具有代表性的样品进行测试。
要保证样品干燥、洁净,并且确保纤维之间没有交织、交叉等情况。
接下来,将待测的纤维样品放置在纤维形态分析仪的测试台上,并根据仪器说明书进行相应的调整和预设。
通常,我们需要设置测试样品的尺寸范围、分析的参数以及测试次数等。
在调整参数时,我们可以根据需要选择不同的分析模式,例如测量单根纤维的参数还是整个纤维样品的平均参数。
然后,启动纤维形态分析仪,进行自动或手动测试。
在测试过程中,仪器会使用光学或电子显微镜等设备来观察纤维的图像,并通过图像处理技术提取纤维的相关形态参数。
值得注意的是,要保证测试环境的稳定和光线的均匀,以确保测试结果的准确性和可靠性。
在测试完成后,我们可以通过仪器的显示屏或连接到计算机的软件来查看测试结果。
这些结果可以是纤维的长度、直径、粗腻度、形状因数、曲率等参数的数值表示,也可以是直方图、散点图、箱线图等图形化的展示。
通过对测试结果的分析和比较,我们可以评估纤维的质量、性能以及纤维材料的加工适应性,为纺织工艺的改进和优化提供依据。
最后,进行数据处理和结果分析。
我们可以使用统计软件或图像处理软件对测试结果进行进一步的处理和分析。
例如,对纤维长度进行统计分布分析,计算平均值、标准差、偏斜度、峰度等统计指标。
还可以将不同样品的测试结果进行比较和对比,找出差异和规律,为纤维材料的选择和使用提供科学依据。
总结起来,纤维形态分析仪的操作方法主要包括样品准备、仪器调整和预设、测试过程、结果显示以及数据处理和结果分析。
通过正确操作和使用纤维形态分析仪,我们可以获得准确、可靠的纤维形态参数,为纤维科学研究和纺织工艺提供重要的支持和指导。
纺织检测仪器外观质量检测仪用以检测纱条和印染织物的外观质量。
外观质量通常指纱条条干、纱疵、印染织物的布面染色牢度等。
检验纱条的条干均匀度和纱疵的方法有目光评比法、称重法和仪器法三种。
目光评比法只需要简单的摇黑板仪。
称重法使用半自动电子支数天平,能快速称出定长绞纱的支数,并打印出平均支数和支数不匀率。
仪器法主要使用乌斯特条干均匀度仪。
乌斯特(Uster)条干均匀度仪用以测定棉条、粗纱和细纱的条干均匀度(图4)。
仪器是根据纱条通过电容极板间时电容量随纱条线密度变化而改变的原理设计的。
这种仪器是40年代瑞士乌斯特公司研制成功的,后来逐步发展出各种型号。
其中 B型适用于棉、毛、人造棉和麻纱等短纤维纱条,C型适用于化学纤维长丝和合成纤维纱条。
早期的仪器能自动记录不匀率曲线,并能积分出纱条的平均差系数。
70年代问世的仪器,检测效率较高,并能自动校正零点。
80年代的仪器能自动调换管纱,自动调节平均值和自动打印出均方差系数或平均差系数。
这种仪器还配有波谱仪,可画出纱条不匀波谱图,借以分析纱条不匀性质和不匀产生的原因;棉结、杂质仪可测定一定长度纱条内按规定大小决定的棉、毛纱线的棉结、杂质数。
印染织物染色牢度仪用以检测印染织物经日晒、摩擦等作用后褪色的程度。
大多是模仿印染织物实际使用情况设计的,有日晒牢度仪、皂洗牢度仪、摩擦牢度仪、升华牢度仪等。
染色牢度试验方法随仪器种类而不同。
编辑本段织物风格检测仪检测织物某些物理机械性质来综合评定织物风格的仪器。
织物风格广义上指织物在人的触觉和视觉官能上的反应;狭义仅指触觉而言,即通常所称的手感。
织物风格也分价值风格和特性风格,价值风格是指服装的美学性和舒适性;特性风格又可分为单因素特性风格(如光滑、丰满、挺括等)和复因素特性风格(如毛型感、丝性感、麻型感等)。
织物风格历来都靠手感和目测评定,这种方法现在仍占主要地位。
1930年出现用悬臂梁法测定织物试样的弯曲长度和弯曲刚度,以此来表示织物的手感性质。
到50年代,美国学者提出用圆形试样通过环圈时的最大牵引力来表示织物手感,从而出现了早期的手感检测仪。
这种仪器在试验中试样同时受到弯曲、压缩和表面摩擦的作用,所以测定结果带有综合性质。
70年代初日本学者川端季雄提出用织物的纯弯曲性、表面特性(摩擦系数和粗糙度)、拉伸性(包括剪切)、压缩性等综合反映织物风格,并由检测这些性质的仪器组成KES-F 系列织物风格仪。
用这一系列四种仪器测得16个指标,按织物的不同用途评定挺(刮)、滑(爽)、丰(满)等基本风格值,再输入计算机求出综合风格值。
中国已研制出织物风格仪和相应的检测方法,仪器结构简单,性能良好。
织物在实际使用过程中经常受到各种不同外力作用,因而产生折皱、表面疵点和尺寸变化等,这些都同服装形态保持性和表面均一性有密切的关系,属于织物风格范围。
检测这些性质的仪器有折皱回复角测定仪、表面均一性测定仪、缩水率测定仪等。
织物折皱回复角检测仪把织物试样对折施以接近人体重量的压力(150〜300克/厘米2),使试样形成折痕,待作用一定时间后去压,使折痕回复。
回复角越大,织物抗皱性越好。
中国已使用半自动织物折皱弹性测定仪。
织物表面均一性检测仪织物在服用中常起毛起球和勾丝,这种现象会明显地破坏织物表面的均一性,从而影响织物的表观质量。
织物起毛起球仪大致分先起毛后起球和同时起毛起球两种。
毛刷式起球仪是先用毛刷摩擦试样起毛,然后再用同种织物或其它标准磨料在软性状态下起球。
滚筒式翻滚仪和方箱式翻滚仪是将试样放在箱(或滚筒)中不断加以翻滚并与磨料作用,起毛起球在仪器内一步完成。
织物勾丝试验各国较多采用钉锤式勾丝仪,中国除钉锤式外,还有针滚式勾丝仪。
编辑本段工艺性质检测仪检测纤维长度、细度、卷曲性、纱线拈度、纱线毛羽和回潮率等工艺性质的仪器。
有纤维长度仪、纤维细度仪、纤维卷曲仪、纱线毛羽仪、纱线拈度仪、回潮率检测仪等。
纤维长度仪检测纤维伸直长度的仪器。
20世纪初人们是用手扯方法测定纤维束长度的,30年代初开始用排图法和梳片法检测长度,到40年代出现了光电式照影机长度仪(Fibrograph ),这种仪器在50年代还是用手工调节检测,不久改为伺服电机自动跟踪。
70年代美国研制出新型照影机长度仪,可测定棉纤维和化学纤维长度,最长可测到63毫米。
80年代已进一步发展为数字显示,自动数据处理和打印出有关长度指标,试验效率显著提高。
比利时生产的阿尔洛(Arealometer)电容式羊毛长度仪附有自动整理纤维机构,可使纤维排成一端整齐的毛束。
把毛束放在塑料薄膜上通过电场时,能得到根数平均长度和重量加权平均长度。
这种仪器仅适用于毛条,用于散毛时误差较大。
中国检测棉纤维长度主要采用罗拉式长度测定仪,把一端整齐排列的纤维放在仪器上,按一定间距分组称重后求出重量加权平均长度和其他指标。
羊毛纤维长度一般采用梳片式长度仪测定。
生丝和化纤长丝的长度用一定周长的纱框测长仪测定。
纤维细度仪检测纤维细度的方法有:①直接法:或称中切法,切取定长平行伸直的纤维束,经称重、计数纤维根数后计算单纤维的公制支数、旦数或特数,只需要一些简单的称重仪器。
②间接法:有气流法和声压法。
气流或声波通过定量团状纤维集合体时,气压、声压发生变化,变化的大小随纤维粗细而异。
一般纤维越细,气压、声压降低越多。
50年代初出现了按这一原理制成的各种类型气流细度仪。
以后中国又研制成适用于多种纤维用的数字式微压气流细度仪。
③振动法:根据纤维的单位长度质量在一定张力下与其自然频率存在一定关系的原理设计的振动法细度仪,可测定单根纤维和长丝的细度,并能得到细度变异系数。
纤维宽度测定仪检测的是纤维在自然状态下径向的投影宽度。
当纤维的截面为圆形时,这一宽度相当于纤维直径。
羊毛纤维就是用直径作为品质评定的依据。
纤维宽度或直径一般用生物显微镜或投影仪检测,但比较麻烦,效率很低。
因此出现了用激光测定纤维直径的仪器。
这种仪器是根据分散于液流中的纤维在通过1毫米的激光时,激光的散射量与纤维直径成正比关系设计的。
用这种仪器可测定单根纤维直径及其分布。
静电仪有摩擦式和感应式两种。
摩擦式静电仪是使试样摩擦生电后直接测定试样上的静电压;感应式静电仪是使试样在电场中感应带电后测定试样的静电压或半衰期。
摩擦系数测定仪测定纤维摩擦系数的方法有多种,一般用绞盘法摩擦系数测定仪测定短纤维摩擦系数,这种仪器又称为罗德(R?der)法摩擦系数测定仪。
用这种仪器不仅能测试纤维与纤维之间的摩擦系数,而且也能测试纤维与金属、纤维与其他材料之间的摩擦系数(图6)。
此外,还有各种型式的纱线和长丝的摩擦系数测定仪。
80年代以来国际上还制定了能自动测定和记录的动、静摩擦系数测定仪。
卷曲性测定仪测定纤维单位长度上卷曲数的仪器。
测定卷曲性的方法一般有目测法和投影法两种。
日本生产的机械式卷曲弹性仪可测定卷曲率和卷曲弹性。
中国研制的用光栅法测定位移的纤维卷曲弹性仪(图7)精度较高,对测定化纤短纤维的卷曲有一定特点。
纱线毛羽仪检测短纤维纱线表面毛羽的仪器。
这种仪器大多是采用光电计数原理设计的。
日本生产的毛羽试验仪能自动统计毛羽数和毛羽长度,并能打印出结果。
仪器可测定3000旦以下的短纤维纱,可测的毛羽长度为0〜10毫米,纱速为30米/分。
另外一种毛羽计数仪有两个传感器,可同时用于1500旦以下的短纤维纱和长丝。
纱速为10〜1500米/分,四位数字显示。
还有采用暗视场检测毛羽的仪器,精度较高(0.2毫米),并可将毛羽长度分为3、5、7毫米三档进行检测。
中国80年代初研制出的光电式毛羽试验仪,性能较好。
纱线拈度仪检测纱线单位长度内的拈度数和拈缩的仪器。
检测纱线拈度的方法有完全退拈法和“退拈-加拈”法两种。
完全退拈法适用于粗纱和股纱。
检测单纱的拈度大多采用“退拈-加拈”法,使用的仪器是电动式拈度仪。
70年代末以来,拈度仪的自动化程度有明显提高,日本有单根全自动拈度仪,可连续自动测出拈度值,并能打印出结果。
有的全自动拈度仪,能用一次退拈-加拈法、双重退拈-加拈法等多种方法检测拈度。
10个管纱可按规定试验次数自动换管,并打印出结果。
回潮率检测仪有直接烘干和间接测量两种,直接烘干除了最常用的烘箱外,还有利用红外线、高频和微波的快速烘干仪。
这些快速烘干仪在纺织上应用的还不甚普及。
间接测量仪主要有电阻测湿仪和电容测湿仪两种。
这两种仪器是根据纺织材料的电阻、介电常数与材料所含的水分量有关的原理设计的。
其中电阻测湿仪已被普遍使用。
有些国家已配成系列,用来快速测定纤维、纱线、织物、甚至浆料的回潮率。
有的仪器还兼有控制生产的作用。
中国制造的电阻式原棉和筒子纱回潮率检测仪已广泛应用于生产,性能较好。
编辑本段织物面料检测仪织物强力拉力机、拉链疲劳检测仪、织物起毛起球仪、ICI起球检测仪、钮扣拉力试验机、拉链往复疲劳试验机、滚箱式起球仪、沾水度测定仪、织物平磨仪、织物测厚仪(织物厚度计,便携式织物厚度计)、织物密度镜、织物撕裂仪、织物克重仪、撞钮机、布重天平(织物克重天平)、裁样器(香港裁样器,国产裁样器)、裁切刀(手动试样裁切刀)、电子纱线支数检测系统编辑本段印染色牢度纺织仪耐汗渍色牢度检测仪、摩擦色牢度检测仪(摩擦色牢度检测仪,AATCC 旋转式摩擦色牢度仪)、染色牢度摩擦仪、水平燃烧检测仪、垂直燃烧检测仪、45度燃烧检测仪、耐洗色牢度试验机、缩水率检测仪(国产标准洗衣机,AATCC标准洗衣机(Whirlpool 洗衣机,Kenmore洗衣机)、AATCC 标准干衣机(Whirlpool干衣机,Kenmore干衣机)、纺织用粘度计、纺织用打码机编辑本段通用纺织检测仪金属探测器(手握式金属探测仪,平板式金属探测仪,龙门式金属探测仪)、标准对色灯箱(英国VerVide CAC60对色灯箱,英国VerVide CAC120 对色灯箱,英国VerVide颜色评审灯箱CAC150 Judge II进口标准光源对色灯箱,SPECTRALIGHTT 美标灯箱,SPL III进口标准光源对色灯箱,LG-600四光源,LG-600五光源,LG-600六光源)、检针机(豪华型台式检针机,双保险检针机,抗干扰型检针机,宽幅输送式检针机)、放大镜(三折式放大镜,40倍读数放大镜)编辑本段纺织模拟环境检测仪指针式推拉力计、数显推拉力计、数显温湿度计、红外线测温仪、照度计、噪音计、恒温恒湿箱、干燥箱、风速温度计、色差计、恒温培养箱、温湿度记录仪编辑本段纺织检测耗材AATCC白棉布、欧州伴洗布、美标伴洗布、日本标准沾色灰尺、日本标准褪色灰尺、欧洲标准沾色灰尺、欧洲标准褪色灰尺、美国标准九级比色卡、美国标准沾色灰尺、美国标准褪色灰尺、纺织品标记笔、褪色笔、JAMES H.HEAL系列(Jeams.H.Heal泛黄控制膜Jeams.H.Heal泛黄控制布Jeams.H.Heal泛黄检测纸)、美标缩水率尺、AATCC1993洗涤剂、1993 WOB洗涤剂、AATCC多纤维布、AATCC九级比色卡、AATCC变色灰卡、AATCC占色灰卡、SDC皂粉、IEC(B)洗涤剂、IEC(A)洗涤剂、ECE(B)洗涤剂、ECE(A) 洗涤剂、SDC 标准摩擦布、SDC多纤维DW织物、ISO/BS变色灰卡、ISO/BS 沾色灰卡、TPX色卡、CU色卡、AATCC摩擦布/码、AATCC磨擦布/盒、不锈钢球、橡胶板、不锈钢刀片、泛黄度检测物料、测温试纸此外,在纺织生产中还经常使用纱线张力仪、纱线速度仪、浆料回潮率测定仪以及罗拉压力测定仪等来检测纱线张力、喂纱量、回潮率以及罗拉压力,使生产的产品更能符合质量要求。