纺织品检测仪器
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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。
负离子纺织品的检测方法及应用负离子纺织品是近年来新兴的一种纺织材料,其采用特殊的纺织工艺和纺织材料处理技术,能够使纺织品表面产生高浓度的负离子,具有调节空气质量、促进人体健康的功能。
但是由于其特殊性,需要进行有效的检测。
一、负离子纺织品的检测方法1.常规检测方法常规检测方法主要包括目测法、手感法、气味法、水洗法和火焰试验等。
①目测法:用肉眼观察纺织品的质量,并对颜色、纹理等进行检验。
②手感法:通过手摸,确认纺织品的柔软度、厚度、弹力和手感等。
③气味法:通过检测纺织品的气味,确认纺织品是否合格。
④水洗法:将纺织品浸泡在水中,观察纺织品的色牢度、收缩率等。
⑤火焰试验:将纺织品在明火直接灼烧,观察纺织品的燃烧性能。
2.仪器检测方法仪器检测方法主要包括静电电位检测法、负离子检测仪和红外线光谱法。
①静电电位检测法:利用静电电位仪,对纺织品进行静电电位的测量,来确定纺织品表面负离子产生的能力。
②负离子检测仪:利用负离子检测仪,检测纺织品产生的负离子浓度和带电性能。
③红外线光谱法:通过对纺织品进行红外线光谱的测量,来确认纺织品中负离子化合物的存在和浓度。
二、负离子纺织品的应用1.家居领域负离子纺织品可以用于家具、窗帘、地毯等家居产品中,能够净化室内空气,促进家居卫生健康。
2.服装领域负离子纺织品可以用于运动服、内衣等产品中,具有调节身体健康、消除身体疲劳的功能。
3.医疗领域负离子纺织品可以用于医疗护理用品中,能够促进伤口愈合和预防感染。
4.汽车领域负离子纺织品可以用于汽车内饰中,能够净化汽车空气,提高乘坐舒适度。
总之,负离子纺织品具有广泛的应用价值,其潜力还有待深入挖掘。
通过合理检测和应用,可以保证负离子纺织品的质量和安全性。
目前常用纺织品传热测试方法和仪器的介绍热阻湿阻测试仪通过模拟人体皮肤产生的热量和水蒸气穿透织物的过程,在稳定的温湿度环境下,测试多种材料的热阻及湿阻值。
可用于织物、薄膜、涂层、泡沫、皮革及多层复合材料等的热阻湿阻测试,如衣物,棉被,保暖服装的舒适性能的测试,纺织面料人体舒适度测试等。
目前测定纺织品的传热性能的检测方法有很多,这里标准集团为你简单的讲解4类常用的检测方法。
一、蒸发热板法蒸发热板法即出汗防护热板仪,也称为“皮肤模型”,能够模拟紧贴人体皮肤所发生的传热传湿过程,是测量纺织品热阻和湿阻的最准确的装置[5]。
出汗防护热板仪包括温度和水蒸气控制及测定装置和热护环及温度控制二、平板法将织物夹在两个温度不同的恒温热板和冷板之间,用薄的平板热流传感器测定流过织物的热流量,即热板法。
通过计算热阻和织物的导热系数来评判热传递性能的好坏。
但是使用该种方法测试织物的保温隔热性能时,试样边界会存在明显的边缘效应[9]。
为了消除边缘效应,减小试验误差,需要测量一种已知导热系数的材料来进行校准,得到校准因子。
该方法不适合测试导热系数低于0.15W/(m×k)的材料,因为此时校准误差会被放大,故仪器的精度降低。
三、恒温法将织物放在恒温热板的一侧,恒温热板其他各面均有绝热保护,测定在不放试样和放试样时保持热板恒温所需的热量,由此来计算织物的保温率来说明织物的隔热保温性能。
试验时首先在不放试样的情况下测试维持试验板恒温所需的功率,然后再测试放上试样后维持试验板恒温所需的功率。
四、冷却速率法冷却速率法是在将热体加热到一定温度后停止供电,在其他各面绝热的情况下将织物覆盖到热体的一面或者用织物将热体全部包覆,然后让其自然冷却,测量热体冷却至一定温度所需的时间,或测量热体在一定时间内的温度降低值,用冷却速率表示织物的隔热性能[3]。
福特(Fount)还在装置上设置了加压装置,测定织物在一定压力下的隔热性能。
这种方法比恒温法测定快,但只可以定性比较服装材料的保温性能,却不能定量确定织物的热阻。
纺织行业纺织品质量检测操作规程一、前言纺织行业是我国重要的制造业之一,其产品在国内外市场中占据重要地位。
为了确保纺织品的质量,保障消费者的权益,纺织品质量检测成为不可或缺的环节。
本规程旨在规范纺织品质量检测操作,提高纺织品的质量,确保产品符合标准要求。
二、检测准备1. 检测仪器及设备准备在进行纺织品质量检测前,需要检查和准备相应的仪器和设备,确保其正常工作状态。
常用的检测仪器包括纺织品疵点检测仪、拉力试验机、色差仪等。
2. 样品准备从待检测的纺织品中随机抽取代表性样品,确保样品的代表性和完整性。
样品应根据不同检测项目进行划分和标记,以便后续操作和数据记录。
三、外观质量检测1. 线头、缩纬检测使用纺织品疵点检测仪对纺织品进行线头、缩纬的检测。
将纺织品样品放置在疵点检测仪上,仔细观察并记录样品上的线头和缩纬情况。
线头和缩纬应符合相关标准的要求。
2. 疵点检测通过目测和触摸的方式对纺织品进行疵点检测。
检测时应注意观察样品上是否存在破洞、污渍、断纬、断经等疵点,记录疵点的位置和数量,并进行相应的分类。
四、物理性能检测1. 拉力性能检测使用拉力试验机对纺织品进行拉力性能的检测。
将样品固定在拉力试验机上,以一定的速度进行拉力测试,记录样品的断裂强度和断裂伸长率等数据。
拉力性能应符合相关标准的要求。
2. 耐磨性能检测使用磨耗试验机对纺织品进行耐磨性能的检测。
将样品放置在磨耗试验机上,进行一定次数或时间的往复摩擦测试,观察样品的磨损情况,并记录相应的数据。
3. 色牢度检测使用色差仪对纺织品的色牢度进行检测。
将样品与标准色板进行比对,记录样品与标准色板之间的色差值。
色差值应符合相关标准的要求。
五、化学性能检测1. 可溶性重金属检测使用化学分析仪器对纺织品中的可溶性重金属进行检测。
将样品与相应试剂进行反应,根据反应结果判断样品中是否含有可溶性重金属,记录检测结果。
2. pH值检测使用pH仪对纺织品的pH值进行检测。
SH-01纺织原料水分仪可以用来快速测量筒子纱、服装、坯布、面料、皮革的回潮率(水分)。
平时很多用户朋友在实际操作过程中会遇到一些疑问,现就此统一解答如下:问题一:单张布料可以测量吗?测量时,布料需要多厚?解答:首先,我们需要了解该仪器的工作原理。
该仪器运用了高场能感应技术进行工作,其探头处电磁波扫描深度可达50毫米深;所以,测量时,需将布料、皮革等测量物摞起来或者叠加至50毫米或者50毫米以上厚度,方可测量出其准确回潮率。
如果仅仅是将一张布料置于桌子上面来测量,则测量出来的数据就不仅仅是布料的水分了,还包含了木桌的含水量。
问题二:测量布料、服装时,仪器探头该如何放置?解答:将布料、服装、皮革等测量物的厚度叠加至50mm-50mm或者以上后,放于桌面或者地上,手握仪器下部,将仪器壳体大致平行于被测量物,轻轻将仪器探头压在被测量物上面即可。
数据稳定后,即为该物的回潮率值。
问题三:使用SH-01纺织原料水分仪测量的数据,还需要再处理吗?解答:有些用户朋友问及,使用该回潮仪测量25层布料的数据,需要再除以25吗?FD-D1仪器电高场能扫描的是50mm厚度以内的水分,测量的是50mm厚度以内布料的平均回潮率,所以不需要再处理。
问题四:使用SH-01纺织原料水分仪测量筒子纱时,探头该测何处?解答:筒子纱有侧面和截面(两头),测量时,两处的纹理有所区别。
正确的测量方法是:将仪器的探头轻压在侧面进行测量。
问题五:SH-01纺织原料水分仪的三个感应探头需要都接触到被测量物吗?解答:是的。
仪器的三个感应器都需要完全接触到被测量物体,才能有效的形成一个完整的回路。
只接触一个感应器或者两个感应器,测量出来的数据是不准确的。
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。
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。
织物风格检测仪器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。
工艺性质检测仪器检测纤维长度、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。
织物面料检测仪器织物强力拉力机、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印染色牢度纺织仪器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、纺织用打码机通用纺织检测仪器金属探测器(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,SPECTRALIGHT Ⅲ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)纺织模拟环境检测仪器指针式推拉力计、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沾色灰卡、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。