Jump to content

Текстильное исполнение

Плащ Gannex с водоотталкивающими свойствами.

Характеристики текстиля, также известные как пригодность для использования , — это способность текстиля противостоять различным условиям, окружающей среде и опасностям, что делает его пригодным для конкретного использования. Характеристики текстильных изделий влияют на их внешний вид, комфорт, долговечность и защиту. Различные текстильные применения ( автомобильная промышленность , одежда , одежда для сна , рабочая одежда , спортивная одежда , обивка и СИЗ ) требуют различного набора эксплуатационных параметров. В результате спецификации определяют уровень эксплуатационных характеристик текстильного изделия. Тестирование текстиля удостоверяет соответствие продукта характеристикам покупки. Он описывает продукт, изготовленный для неэстетических целей, где основным критерием является соответствие назначению. [1] [2] Разработка высокоэффективных тканей представляет собой уникальный комплекс задач. [1] [3]

Соответствие текстильной продукции назначению является важным фактором как для производителей, так и для покупателей. Производители, дистрибьюторы и розничные продавцы поддерживают ожидания целевого рынка и соответственно формируют свою продукцию. [4] [5] [6] [7] [8]

Работоспособность в текстиле

[ редактировать ]
К современной ткани для зонтов предъявляются особые требования к устойчивости цвета к свету, воде и мокрому истиранию, а также к проницаемости.

Пригодность к эксплуатации в текстиле или эксплуатационные характеристики — это способность текстильных материалов противостоять различным условиям, средам и опасностям. Термин «пригодность к эксплуатации» относится к способности текстильного изделия удовлетворять потребности потребителей. Акцент делается на знании целевого рынка и сопоставлении потребностей целевого рынка с удобством использования продукта.

Понятия об исправности текстиля

[ редактировать ]

Эстетика, долговечность, комфорт и безопасность, сохранение внешнего вида, уход, воздействие на окружающую среду и стоимость — вот концепции удобства эксплуатации, используемые при структурировании материала. [9] [5]

Эстетика

[ редактировать ]

Эстетика подразумевает внешний вид и привлекательность текстильных изделий; это включает в цвет и текстуру материала . себя [9]

Долговечность

[ редактировать ]

Долговечность текстиля означает способность продукта выдерживать использование; время, в течение которого продукт считается достаточным для предполагаемого применения. [9]

Burberry , 1908 год. Реклама водонепроницаемого костюма из габардина

Функциональность текстиля расширяется за счет комфорта и защиты.Термин «комфорт» (или «чувствовать себя комфортно») относится к состоянию физического или психологического благополучия: наше восприятие, физиологические, социальные и психологические потребности являются его частью. После еды именно одежда удовлетворяет эти потребности в комфорте. [10] Одежда обеспечивает комфорт на нескольких уровнях, включая эстетический, тактильный, термический, влажность и давление. [11]

  • Эстетический комфорт. Эстетический комфорт связан с визуальным восприятием, на которое влияют цвет, конструкция ткани, отделка, стиль, посадка одежды и совместимость с модой. Комфорт на эстетическом уровне необходим для психологического и социального благополучия. [12] [13] [14]
  • Терморегуляция у человека и термофизиологический комфорт: Термофизиологический комфорт – это способность материала одежды обеспечивать баланс влаги и тепла между телом и окружающей средой. Это свойство текстильных материалов, которое создает легкость, поддерживая уровень влажности и температуры в состоянии покоя и активности человека. Выбор текстильного материала существенно влияет на комфорт владельца. Различные текстильные волокна обладают уникальными свойствами, которые делают их пригодными для использования в различных средах. Натуральные волокна пропускают воздух и впитывают влагу. [15] [16] [17] [18] [19] [20] Основными факторами, влияющими на термофизиологический комфорт, являются проницаемая конструкция, скорость передачи тепла и влаги. [21]
    • Тепловой комфорт. Одним из основных критериев наших физиологических потребностей является тепловой комфорт. Эффективность рассеивания тепла от одежды не дает пользователю ощущения ни очень жарко, ни очень холодно. Оптимальная температура теплового комфорта поверхности кожи составляет от 28 до 30 градусов Цельсия, т. е. нейтральная температура. Термофизиология реагирует всякий раз, когда температура с любой стороны падает ниже или превышает нейтральную точку; дискомфортно ниже 28 и выше 30 градусов. [22] Одежда поддерживает тепловой баланс; сохраняет кожу сухой и прохладной. Это помогает предохранить организм от перегрева, избегая при этом тепла от окружающей среды. [23] [24]
    • Влажный комфорт: Влажный комфорт предотвращает ощущение сырости. Согласно исследованию Холлиса, человек чувствует себя некомфортно, когда более «50–65% тела мокрое».
  • Тактильный комфорт: Тактильный комфорт — это устойчивость к дискомфорту, связанному с трением одежды о тело. Это связано с гладкостью, шероховатостью, мягкостью и жесткостью ткани, используемой в одежде. Степень тактильного дискомфорта может варьироваться у разных людей. Это возможно из-за различных факторов, включая аллергию, щекотку, покалывание, истирание кожи, прохладу, а также вес, структуру и толщину ткани. Существуют специальные виды обработки поверхности (механические и химические), которые повышают тактильный комфорт. Например, флисовые толстовки и бархатная одежда. Мягкий, липкий, жесткий, тяжелый, легкий, твердый, липкий, колючий, колючий — все эти термины используются для описания тактильных ощущений. [25] [26] [27]
  • Комфорт давления: Комфорт сенсорной реакции рецепторов давления человеческого тела (присутствующих в коже) на одежду. Ткань с лайкрой более комфортна благодаря такой реакции и превосходному давлению. На реакцию ощущения влияет структура материала: плотное прилегание, рыхлость, тяжелая, легкая, мягкая или жесткая структура. [28] [29]
Преобразующая сила одежды, влияние изменений цвета и стиля. Видео о социальном самовыражении через одежду.

Защита текстиля относится к обширной области применения, где производительность (функциональность) имеет большее значение, чем эстетические ценности.

Сохранение внешнего вида

[ редактировать ]

Способность текстильного изделия сохранять свой внешний вид после использования, стирки и глажки называется сохранением внешнего вида. [9]

Обработка, необходимая для сохранения внешнего вида текстильных изделий, называется уходом. Чтобы текстильные изделия сохранили свой внешний вид, их необходимо чистить и гладить. Это включает в себя такие вещи, как их стирать и сушить. [9] Маркировка по уходу за текстильными изделиями учитывает характеристики каждого компонента, а также методы производства. [37]

На него влияют различные элементы. Себестоимость текстильного изделия включает в себя затраты на сырье, производство и техническое обслуживание. [9]

Воздействие на окружающую среду

[ редактировать ]

Каждое текстильное изделие оказывает воздействие на окружающую среду . Степень, в которой текстильные изделия наносят вред окружающей среде во время производства, ухода и утилизации, является концепцией пригодности текстиля к эксплуатации. [9] Вещества, придающие текстильным изделиям эксплуатационные качества, оказывают серьезное воздействие на окружающую среду и здоровье человека . Галогенированные антипирены, пятновыводители, обработанные ПФУ, а также антимикробные ткани, содержащие триклозан, триклокарбан или серебро, безусловно, во многом связаны со сточными водами и окружающей средой. [38] [39]

Название вещества Преимущество в текстильной продукции Сопутствующие риски для здоровья и воздействие на окружающую среду Ссылки
Перфтороктановая кислота (ПФОК), политетрафторэтилен (тефлон) Гидрофобный эффект Эндокринный разрушитель [40] [41]
Фторуглерод (ПФУ) Гидрофобный эффект Может вызвать респираторное заболевание [42]
Бром Бромированный антипирен Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные вещества могут вызывать нейроповеденческие расстройства и эндокринные нарушения. [43]
Серебро или наночастица серебра Устойчивость к противомикробным препаратам Влияние наночастиц серебра на окружающую среду и токсическое воздействие на здоровье человека [44] [45]


По сути, каждое волокно и ткань имеют разные свойства, и они выбираются на основе их пригодности для использования по назначению. [46] [47] [48] У пользователей есть пять основных критериев производительности, включая внешний вид, комфорт, долговечность, обслуживание и стоимость. [49] Эти требования к производительности не такие, как у специализированного текстиля. Из-за зачастую высоких технических и юридических требований к этим продуктам, эти ткани обычно проходят испытания, чтобы убедиться, что они соответствуют строгим требованиям к эксплуатационным характеристикам. Вот несколько примеров из разных областей:

Секция или часть автомобиля Расход ткани в квадратных метрах [53] Материал [54] Свойства волокон Ожидаемые характеристики от используемого материала [54]
Подушки безопасности 3.5 Нейлон, покрытый силиконом или неопреном изнутри. Прочный, эластичный, прочный и устойчивый к усадке. Способность удерживать воздух при надувании и должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать удар без разрушения.
Обивка 10.0 Нейлон и полиэстер Устойчивость к истиранию Сильная стойкость к истиранию, позволяющая выдерживать трение скользящих предметов и пассажиров. Чтобы сохранить форму и гладкость сидений. Цвета должны быть устойчивыми к солнечному свету и трению, чтобы выдержать экспозицию.
Ковер 4.0 Нейлон Прочный, прочный и устойчивый к истиранию Достаточно прочный, чтобы выдерживать трение, материал должен быть прочным и эластичным.
Ствол 4.0–5.0 Нейлон Прочный, прочный и устойчивый к истиранию Достаточно прочный, чтобы выдерживать трение, антимикробный
Ремни безопасности 0.5 Полиэстер
Хедлайнер 4.0–6.0 Композитная / смесовая /ламинированная ткань приклеивается к расплавленному пенополиуретану . Прочный, изолирующий Эстетика, ощущение, жесткость и снижение шума

Прочность на разрыв , разрыв, сенсорный комфорт, тепловой комфорт , теплопередача , водоотталкивающие свойства MVTR , воздухопроницаемость, скатывание , усадка , выцветание , светостойкость , драпируемость и ощущение на ощупь — вот лишь несколько параметров производительности. [5] [55] [56]


Характеристики

[ редактировать ]
Солдаты канадской армии в форме CADPAT камуфляжной . Камуфляжная униформа используется, чтобы сделать ее владельцев менее заметными. Противоположный эффект желателен при использовании камуфляжа в моде.
Композиты образуются путем объединения материалов в единую структуру со свойствами, отличающимися от свойств отдельных компонентов.
вид сбоку капли воды на серой ткани. Похоже, угол примерно 120 градусов.
Ткань, обработанная гидрофобными свойствами, имеет высокий угол смачивания .

Характеристики текстильных изделий в первую очередь основаны на структуре волокон и ткани. Свойства волокон в основном определяются их физическими и химическими свойствами. [49] Конкретные методы отделки, функциональная отделка, посадка и дизайн продукта могут быть использованы для улучшения общих характеристик текстильного изделия, позволяя ему достичь более высоких уровней производительности. [57] [58] [59]

Производительность имеет ряд характеристик, которые влияют на внешний вид, долговечность и комфорт. Эксплуатационные характеристики встроены или заложены в текстильные материалы. Например, технический текстиль подразделяется на двенадцать отдельных категорий. В котором характеристики предопределены, а текстильные изделия производятся и структурируются в соответствии с применением и конечным использованием. [60] Прочный водоотталкивающий материал — еще одна функциональная отделка, которая делает ткани водостойкими (гидрофобными).

Утепление одежды – это свойство, обеспечивающее теплоизоляцию для пользователя. [61] [62] Пятновыводитель устойчивыми – это дополнительное свойство тканей, делающее их к пятнам . [63] Солнцезащитная одежда помогает избежать как света, так и вредных ультрафиолетовых лучей.

Существует целый набор свойств, которые связаны с функциональностью материалов и их использованием в тканях с высокими эксплуатационными характеристиками. [63] К ним относятся, в частности :

Свойства волокна — встроенные (естественные) свойства.

[ редактировать ]

С точки зрения характеристик шерсть рекламируется как «чудо-ткань». [38] [64] [65] поскольку он естественным образом обладает множеством функциональных свойств, включая растяжение, тепло, водопоглощение, огнестойкость и способность отводить влагу от тела. [66] [67] Кроме того, шерсть мериноса обладает способностью защищать от вредных ультрафиолетовых лучей. [68] [69] Натуральные и синтетические волокна обладают различными свойствами, которые влияют на конечные характеристики ткани. Большинство натуральных волокон подходят для комфорта, тогда как синтетика лучше с точки зрения эстетики и долговечности.

Добавленные или дополнительные свойства

[ редактировать ]

Дополнительные свойства – это свойства, отличные от свойств, присущих текстилю, которые специально добавляются в соответствии с конкретными потребностями. Их можно добавлять на различных этапах производства текстиля , от волокна до ткани.

Высокопроизводительные волокна

[ редактировать ]

Высокопроизводительные волокна специально синтезируются для достижения уникальных свойств, таких как более высокая термостойкость, исключительная прочность, высокое соотношение прочности к весу, жесткость, прочность на разрыв, химическая или огнестойкость. [71] Эти высокоэффективные волокна используются в защитной одежде (СИЗ) с исключительными характеристиками, такими как химическая стойкость и огнестойкость. [72]

  • Арамидное волокно, а именно кевлар , прочный, устойчивый к истиранию, долговечный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Технология волокон и тканей может оптимизировать функциональность материалов. [73] Кевлар и номекс , огнестойкий метаарамидный материал, вместе используются в современных костюмах для бомб . Костюм помогает солдатам -сапёрам от угроз, связанных с самодельными взрывными устройствами , в том числе связанных с осколком, избыточным давлением взрыва, ударом, нагревом и пламенем.
  • Углеродные волокна имеют ряд преимуществ, включая высокую жесткость, высокую прочность на разрыв, низкое соотношение веса и прочности, высокую химическую стойкость, устойчивость к высоким температурам и низкое тепловое расширение. [74] [75]
  • Полибензимидазольное волокно , также известное как ПБИ, обладает высокой термической стабильностью, огнестойкостью и способностью к восстановлению влаги, что делает его пригодным для использования в защитной одежде. ПБИ обычно представляют собой твердые вещества желтого или коричневого цвета, неплавкие при температуре до 400 °C и выше. [76] PBI также используется в скафандрах. В 1969 году ВВС США выбрали полибензимидазол (ПБИ) из-за его превосходных теплозащитных свойств после того, как в 1967 году в результате пожара на борту космического корабля «Аполлон-1» погибли три астронавта. [77] В начале 1970-х годов лаборатории ВВС США экспериментировали с волокнами полибензимидазола для изготовления защитной одежды , чтобы снизить смертность летных экипажей от пожаров. [78]
  • Карбидокремниевое волокно, состоящее из карбида кремния, используется для бронежилетов.
  • СВМПЭ ( полиэтилен сверхвысокомолекулярного веса ) представляет собой материал с высокой стойкостью к истиранию и износу, обладающий долговечностью, низким коэффициентом трения и химической стойкостью. [72]

Способы отделки

[ редактировать ]

Отделка улучшает внешний вид и производительность. [79]

Заканчивать
[ редактировать ]

Отделка текстиля — это процесс преобразования ткацкого станка или сырья в полезный продукт, который может осуществляться механическим или химическим способом. Отделка — это широкий термин, который относится к множеству физических и химических методов и обработок, которые завершают один этап текстильного производства и одновременно подготавливают его к следующему. Отделка текстиля может включать в себя такие аспекты, как улучшение ощущения поверхности, улучшение эстетического вида и добавление передовых химических покрытий. [80] Отделка — это любой процесс, который превращает незавершенные продукты в готовые продукты. [81] Сюда входят механическая отделка и химические применения, которые изменяют состав обработанного текстиля (волокна, пряжи или ткани). Механическая отделка подразумевает машинную обработку, такую ​​как тиснение, , термофиксация санфоризация , стрижка, различные виды придания блеска, отделка поверхности и глазурь. [82] [83]

Химическая отделка – это процесс нанесения и обработки текстиля различными химикатами для достижения желаемых функциональных свойств. Химическая отделка текстиля — это часть процесса отделки текстиля , в которой упор делается на химические вещества, а не на механическую обработку. [84] [85] Химическая отделка текстиля, также известная как мокрая отделка. [86] Химическая обработка придает свойства обработанному текстилю. Эти свойства могут варьироваться от «Нормального» до «Продвинутого» или «Высокотехнологичного». Смягчение текстиля, надежная водоотталкивающая способность и обработка ткани без складок являются примерами химической обработки. [84] [87] [85]

Кравенетт — это старое химическое покрытие начала 20 века, которое придает тканям водоотталкивающие свойства. [88] [89] [90] [91] [92]

Функциональная отделка или отделка специального назначения.

[ редактировать ]

получил патент Первый современный водонепроницаемый плащ был создан после того, как шотландский химик Чарльз Макинтош в 1824 году на новую брезентовую ткань, названную им «индийской резиновой тканью», и изготовленную путем размещения каучука, смягченного нафтой, между двумя кусками ткани. [93] [94] Применение декоративной отделки не является новой концепцией; Клеенка — первая известная ткань с покрытием . Кипяченое льняное масло используют для изготовления клеенки. Кипящие масла использовались с 200 года нашей эры. [95] «Отделки специального назначения» или «Отделки с эксплуатационными характеристиками» улучшают характеристики текстиля для конкретного конечного использования. [96] Производительность отделки способствует различным областям. Эти виды отделки позволяют обрабатывать текстильные изделия с различными характеристиками, которые могут быть противоположны их естественной природе. Функциональная отделка добавляет ценность помимо удобства использования и эстетики. [4] [5] Некоторые виды отделки могут изменять характеристики, обеспечивая тепловой комфорт (терморегуляцию), антимикробные свойства, защиту от ультрафиолета, простоту ухода (немнущиеся хлопчатобумажные ткани), репелленты от насекомых и т. д. [97]

Нанотехнологии

[ редактировать ]

Нанотехнология в текстиле — это отрасль нанонауки , в которой молекулярные системы наноразмера (1–100 нанометров ) применяются в области текстиля для улучшения характеристик или добавления функций к текстилю. Нанотехнологии объединяют различные научные области, такие как материаловедение , физика , химия , биология и инженерия . Например: Нанопокрытие (микроскопически структурированных поверхностей, достаточно тонких, чтобы препятствовать видимому свету ) в тканях для биомиметики — это новый метод структурного окрашивания без красителей . [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]

См. далее

Биомиметика поверхностного натяжения
[ редактировать ]

Биомиметика поверхностного натяжения — это феномен использования свойств биомиметики для создания функциональных эффектов, таких как кожа акулы и лист лотоса , которые обладают способностью отталкивать воду и самоочищаться. В текстиле поверхности с гидрофобными или гидрофильными свойствами формируются с помощью покрытий и наносимой отделки. [107] [108]

Обработка поверхности

[ редактировать ]

Некоторые технологии могут изменить характеристики поверхности текстиля.

Плазма — это высокореактивное состояние, которое активирует подложку, а окисленная поверхность обработанного плазмой текстиля улучшает крашение , одновременно снижая воздействие на окружающую среду. Плазму также можно использовать для обработки текстиля для придания ему гидроизоляционных и маслоотталкивающих свойств. Разные газы в одном и том же волокне могут иметь разные эффекты, и разные газы выбираются для разных результатов. [109]

Плазменный процесс с С помощью химического элемента Результат на обработанном текстиле [109]
Благородный газ Гелий , аргон Офорт
Окислительный Кислород , углекислый газ , вода Очистка, функционализация и травление
Углеводород Азот или кислородсодержащие углеводороды Плазменная полимеризация

Усиление света путем вынужденного радиационного (лазерного) облучения применяется для модификации структурных и поверхностных свойств тканей, а также для их текстурирования. [109]

3D-текстиль используется в различных сферах, например, в военном текстиле, пуленепробиваемых куртках, защитной одежде, производстве 3D-композитов и медицинском текстиле. Примеры включают 3D-спейсерные ткани, которые используются при лечении ран. [110]

Стандарты тестирования

[ редактировать ]

Стандарты различаются в зависимости от области использования и применения. Военный и промышленный текстиль проходят отдельные испытания для анализа производительности в экстремальных условиях. [111] [112] Американский национальный институт стандартов утверждает стандарты качества текстиля, установленные ASTM International . [113] Другие агентства или органы по тестированию, которые признаны или приняты в качестве международных стандартов в зависимости от контрактов: [50]

Организация стандартов
АСТМ АСТМ Интернешнл
ААТСС Американская ассоциация текстильных химиков и колористов
БС Британские стандарты
ИСО Международная организация по стандартизации
ИВТО Международная организация шерстяного текстиля
В Европейский стандарт
Оекотекс Оэко-Текс
АС/НЗС

Специальные методы испытаний

[ редактировать ]

Комфортность текстиля является главным требованием, влияющим на принятие продукта. Комфорт, безопасность и защита являются главными приоритетами. [114] Для оценки характеристик текстиля проводятся многочисленные испытания.

Тест на горячей пластине с защитой от потоотделения

[ редактировать ]

Метод испытаний оценивает термостойкость и паропроницаемость тканей, которые влияют на комфорт одежды. [115] [116]

  • ISO 11092:2014 (испытание на физиологическое воздействие. Испытание для измерения термостойкости и стойкости к водяному пару) [117]
  • ASTM F1868 (тест для измерения термического сопротивления и сопротивления испарению) [118]

Тест на воздухопроницаемость

[ редактировать ]

Скорость передачи водяного пара, также называемая передачи водяного пара (MVTR), представляет собой метод тестирования или измерения проницаемости пароизоляции скоростью .

Воздухопроницаемость

[ редактировать ]

Метод испытания на воздухопроницаемость предназначен для измерения способности воздуха проходить через текстильные материалы. [120]

  • Альтернативный метод испытаний ASTM D737-96:
  • ИСО 9237:1995

Тест на управление влажностью

[ редактировать ]

Испытание на впитывание влаги или управление влагой предназначено для проверки свойств управления влагой, таких как способность впитывать влагу и эффективность сушки.

  • Метод испытаний AATCC 195
  • ИСО 13029:2012 [121]

Метод испытания Qmax используется для оценки ощущения тепла и прохлады на поверхности ткани и для определения мгновенного ощущения тепла, ощущаемого при первом контакте ткани с поверхностью кожи. [122] [123]

Тест на манекене

[ редактировать ]

Тепловой манекен — это устройство для анализа теплового взаимодействия тела человека и окружающей среды. Он оценивает тепловой комфорт и изоляционные свойства одежды, например, защитного снаряжения для военных. [124] [125]

Система оценки Кавабата

[ редактировать ]

Система оценки Kawabata измеряет механические свойства текстиля, такие как прочность на разрыв , прочность на сдвиг , поверхностное трение и шероховатость. Система оценки Kawabata прогнозирует реакцию человека и понимает восприятие мягкости. Кроме того, его можно использовать для определения свойств переходной теплопередачи, связанных с ощущением прохлады, возникающим при контакте тканей с кожей во время ношения. [126] [127]



[ редактировать ]

Одежда выполняет множество функций в нашей повседневной жизни: от дома до профессиональных рисков. Роль текстиля в комфорте, отдыхе и безопасности. Эксплуатационные аспекты текстиля через изображения.

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б Тортора и Меркель 1996 , стр. 567.
  2. ^ Джозеф, Марджори Л. (1992). Введение Джозефа в текстильную науку . Форт-Уэрт: Издательство колледжа Харкорт Брейс Йованович. п. 346. ИСБН  978-0-03-050723-6 – через Интернет-архив.
  3. ^ Мяо и Синь 2017 .
  4. ^ Перейти обратно: а б Кадольф 1998 , стр. 9, 11, 22, 23, 25, 392, 408, 407 .
  5. ^ Перейти обратно: а б с д Коллиер 2000 , стр. 529, 530, 531, 532, 533, 534 .
  6. ^ Фултон 1988 , с. 120 .
  7. ^ Кавабата, С.; Нива, Масако (1989). «Эффективность тканей в одежде и швейном производстве». Журнал Текстильного института . 80 (1). Текстильный институт : 19–50. дои : 10.1080/00405008908659184 . ISSN   0040-5000 .
  8. ^ Зибен, Ванда Кей Альфин (1985). Экономический анализ влияния несовершенной информации для потребителей на характеристики текстильной продукции . Университет Миннесоты . стр. 14, 21, 51. Архивировано из оригинала 24 июня 2021 г. Проверено 15 июня 2021 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Кадольф 1998 , стр. 9, 11, 21–23, 25, 392, 408, 407 .
  10. ^ Песня 2011 , с. 3–4 .
  11. ^ Песня 2011 , с. 22.
  12. ^ Песня 2011 , с. 440.
  13. ^ «Эстетический комфорт – обзор» . Темы ScienceDirect . Архивировано из оригинала 2 июня 2021 г. Проверено 30 мая 2021 г.
  14. ^ Лайл 1982 , с. 29 .
  15. ^ Кубрич, Ивана Салопек; Скендери, Зенун (март 2013 г.). «Оценка термофизиологического комфорта с использованием принципов сенсорного анализа». Коллегиум Антропологикум . 37 (1): 57–64. ISSN   0350-6134 . ПМИД   23697251 .
  16. ^ Стивенс, Кэти (2008). Термофизиологический комфорт и водонепроницаемая защита в защитной одежде из мягкой оболочки . Университет Лидса (Школа дизайна). Архивировано из оригинала 24 июня 2021 г. Проверено 21 июня 2021 г.
  17. ^ Текстильные тенденции . Публикации Истленда. 2001. с. 16. Архивировано из оригинала 24 июня 2021 г. Проверено 21 июня 2021 г.
  18. ^ Конференция, Текстильный институт (Манчестер, Англия) (1988). Препринт материалов конференции: Ежегодная всемирная конференция Текстильного института 1988 года, Сидней, Австралия, 10–13 июля . Текстильный институт. п. 9. ISBN  978-1-870812-08-5 . Архивировано из оригинала 24 июня 2021 г. Проверено 21 июня 2021 г. {{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  19. ^ Ракман, Дж. Э.; Мюррей, Р.; Чой, HS (1999). «Разработка систем одежды для повышения термофизиологического комфорта: эффект отверстий». Международный журнал науки и технологий в области одежды . 11 (1): 37–52. дои : 10.1108/09556229910258098 . ISSN   0955-6222 .
  20. ^ Варшней, РК; Котари, В.К.; Дамиджа, С. (17 мая 2010 г.). «Исследование термофизиологических свойств комфорта тканей в зависимости от тонкости составляющих волокон и формы поперечного сечения». Журнал Текстильного института . 101 (6): 495–505. дои : 10.1080/00405000802542184 . ISSN   0040-5000 . S2CID   135786524 .
  21. ^ Коллиер 2000 , с. 539 .
  22. ^ Гагге, AP; Столвейк, Джей Джей; Харди, доктор юридических наук (1 июня 1967 г.). «Ощущения комфорта и тепла и связанные с ними физиологические реакции при различных температурах окружающей среды» . Экологические исследования . 1 (1): 1–20. Бибкод : 1967ER......1....1G . дои : 10.1016/0013-9351(67)90002-3 . ISSN   0013-9351 . ПМИД   5614624 . Архивировано из оригинала 19 июля 2021 г. Проверено 1 августа 2021 г. При постоянном воздействии холодных и теплых сред тепловой комфорт и нейтральные температурные ощущения лежат в диапазоне физиологической термонейтральности (28–30 °C), при котором физиологические усилия по регулированию температуры отсутствуют. Дискомфорт нарастает быстрее при температуре ниже 28°C, чем при температуре выше 30°C, в то время как тепловая чувствительность как к теплу, так и к холоду быстро увеличивается с каждой стороны от нейтрального. Дискомфорт лучше всего коррелирует со снижением средней температуры кожи в холодных условиях и с повышенным потоотделением в жарких условиях. В целом дискомфорт связан с изменением средней температуры тела от 36,5°С.
  23. ^ Гагге, AP; Столвейк, Джей Джей; Харди, доктор юридических наук (1 июня 1967 г.). «Комфорт и тепловые ощущения и связанные с ними физиологические реакции при различных температурах окружающей среды». Экологические исследования . 1 (1): 1–20. Бибкод : 1967ER......1....1G . дои : 10.1016/0013-9351(67)90002-3 . ПМИД   5614624 .
  24. ^ Песня 2011 , с. 149, 166.
  25. ^ По состоянию на 2011 год .
  26. ^ Песня 2011 , с. 167, 192, 208, 223, 235, 237, 427.
  27. ^ Дас и Алагирусами 2011 , стр. 216–244 .
  28. ^ Песня 2011 , с. 25, 235, 432.
  29. ^ «Комфортное давление – обзор» . Темы ScienceDirect . Архивировано из оригинала 2 июня 2021 г. Проверено 30 мая 2021 г.
  30. ^ Рэй, Амаль; Сингха, Кунал; Пандит, Пинту; Майти, Субханкар (2020). «Глава 11 – Усовершенствованные средства защиты от ультрафиолета для текстиля и одежды». Достижения в области функционального и защитного текстиля . Серия книг Текстильного института. стр. 243–260. дои : 10.1016/B978-0-12-820257-9.00011-4 . ISBN  978-0-12-820257-9 . S2CID   226754999 .
  31. ^ Алмейда, Лауриндо. (20 октября 2014 г.). Пол, Рошан (ред.). Функциональная отделка текстиля: повышение комфорта, производительности и защиты . Кембридж, Англия: Elsevier, Woodhead Publishing. п. 481. ИСБН  978-0-85709-845-0 . Архивировано из оригинала 11 августа 2021 г. Проверено 14 июня 2021 г.
  32. ^ Пан, Н.; Сан, Г. (21 июня 2011 г.). Функциональный текстиль для повышения производительности, защиты и здоровья . Эльзевир. стр. 99–125. ISBN  978-0-85709-287-8 . Архивировано из оригинала 11 августа 2021 г. Проверено 14 июня 2021 г.
  33. ^ Мансдорф, Сеймур Зак; Сагер, Ричард (1988). Характеристики защитной одежды: Второй симпозиум . АСТМ Интернешнл. ISBN  978-0-8031-1167-7 . Архивировано из оригинала 11 августа 2021 г. Проверено 14 июня 2021 г.
  34. ^ Перейти обратно: а б Уильямс 2009 , с. 222 .
  35. ^ Перейти обратно: а б Ийигундогду, Зейнеп Устаоглу; Демир, Окан; Асутай, Айла Бурчин; Шахин, Фикреттин (2017). «Разработка новых антимикробных и противовирусных текстильных изделий» . Прикладная биохимия и биотехнология . 181 (3): 1155–1166. дои : 10.1007/s12010-016-2275-5 . ПМК   7091037 . ПМИД   27734286 .
  36. ^ «Количественный метод тестирования для оценки противовирусной эффективности» . www.iso.org . Международная организация по стандартизации. Архивировано из оригинала 17 июня 2016 г. Проверено 14 июня 2021 г.
  37. ^ Корбман 1983 , с. 542 .
  38. ^ Перейти обратно: а б Хоге, Дейдре (10 апреля 2014 г.). «Экологичность и производительность в текстильной промышленности: можно ли получить все это?» . Хранитель . Проверено 2 сентября 2021 г.
  39. ^ Мутху 2020 , с. 59 .
  40. ^ Беттс, Келлин С. (2007). «ПЕРФТОРАЛКИЛОВЫЕ КИСЛОТЫ: о чем нам говорят данные?» . Перспективы гигиены окружающей среды . 115 (5): А250–А256. дои : 10.1289/ehp.115-a250 . ISSN   0091-6765 . ПМЦ   1867999 . ПМИД   17520044 .
  41. ^ «Перфтороктановая кислота (ПФОК): 1. Что такое ПФОК и для чего она используется?» . www.greenfacts.org . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 1 июля 2021 г.
  42. ^ Хейс, Ханна Л.; Мэтью, Дана; Чепмен, Дженнифер (2021), «Токсичность фторидов и фторуглеродов» , StatPearls , Остров сокровищ (Флорида): StatPearls Publishing, PMID   28613550 , заархивировано из оригинала 11 августа 2021 г. , получено 1 июля 2021 г.
  43. ^ «Бромированные антипирены в окружающей среде» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 1 июля 2021 г.
  44. ^ Эрмини, Мария Лаура; Волиани, Валерио (27 апреля 2021 г.). «Противомикробные наноагенты: медный век» . АСУ Нано . 15 (4): 6008–6029. дои : 10.1021/acsnano.0c10756 . ISSN   1936-0851 . ПМЦ   8155324 . ПМИД   33792292 .
  45. ^ АшаРани, ПВ; Лоу Ках Мун, Грейс; Ханде, Манур Пракаш; Валияветтил, Суреш (24 февраля 2009 г.). «Цитотоксичность и генотоксичность наночастиц серебра в клетках человека». АСУ Нано . 3 (2): 279–290. дои : 10.1021/nn800596w . ISSN   1936-0851 . ПМИД   19236062 .
  46. ^ Тайрон Л. Виго, изд. (1994). «Эффективность текстиля: конечное использование и соответствующие испытания». Текстильная наука и технология . Том. 11. С. 346–442. дои : 10.1016/B978-0-444-88224-0.50011-4 . ISBN  978-0-444-88224-0 . ISSN   0920-4083 .
  47. ^ «Материалы на текстильной основе — Материалы на текстильной основе — AQA — GCSE Design and Technology Revision — AQA» . BBC Bitesize . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 30 июня 2021 г.
  48. ^ «Источники и происхождение – Текстиль – Edexcel – Обзор дизайна и технологий GCSE – Edexcel» . BBC Bitesize . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 30 июня 2021 г.
  49. ^ Перейти обратно: а б Смит 1982 , стр. VII, 65 .
  50. ^ Перейти обратно: а б с Деньги 2016 , с. 25, 19 .
  51. ^ «Пожарные и аварийно-спасательные службы» . Институт безопасности и оборудования ASTM.
  52. ^ «Материалы для гидрокостюмов» . Склад гидрокостюмов . Архивировано из оригинала 24 июня 2021 г. Проверено 20 июня 2021 г.
  53. ^ Шишу 2008 , стр. 15 .
  54. ^ Перейти обратно: а б Коллиер 2000 , стр. 544, 545 .
  55. ^ Тоблер-Рор 2011 , с. 224 .
  56. ^ «Performance Textile – обзор» . НаукаДирект . www.sciencedirect.com. Архивировано из оригинала 13 июня 2021 г. Проверено 15 июня 2021 г.
  57. ^ Кадольф 1998 , стр. 9, 11 .
  58. ^ «Performance Textile – обзор» . НаукаДирект . www.sciencedirect.com. Архивировано из оригинала 13 июня 2021 г. Проверено 13 июня 2021 г.
  59. ^ Пол, Р. (20 октября 2014 г.). Функциональная отделка текстиля: повышение комфорта, производительности и защиты . Эльзевир. п. 1. ISBN  978-0-85709-845-0 .
  60. ^ Рашид, Абер (2020). «Классификация технического текстиля». В Ахмаде, Шеразе; Рашид, Абер; Наваб, Ясир (ред.). Волокна для технического текстиля . Темы горного дела, металлургии и материаловедения. Чам: Springer International Publishing . стр. 49–64. дои : 10.1007/978-3-030-49224-3_3 . ISBN  978-3-030-49224-3 . S2CID   226642526 .
  61. ^ Стандарт ANSI/ASHRAE 55-2010, Термические условия окружающей среды для пребывания людей
  62. ^ Скьявон, С.; Ли, К.Х. (2012). «Динамические модели изоляции одежды с прогнозированием на основе температуры наружного воздуха и рабочей температуры в помещении» (PDF) . Строительство и окружающая среда . 59 : 250–260. дои : 10.1016/j.buildenv.2012.08.024 . Архивировано (PDF) из оригинала 24 июня 2021 г. Проверено 21 июня 2021 г.
  63. ^ Перейти обратно: а б с «Устойчивость к пятнам» . Информационная платформа знаний в области текстиля . Текстильный центр передового опыта. 2020. Архивировано из оригинала 24 июня 2021 г. Проверено 19 июня 2021 г.
  64. ^ «Реклама и мерчандайзинг являются основными факторами в комплексе продвижения продукции ASPC» . Национальный производитель шерсти . 68 (12). Американская ассоциация овцеводства: 14 . Декабрь 1978 г. - из Интернет-архива.
  65. ^ Питер Хьюз (25 января 2021 г.). «Мериносовая шерсть: использование блокчейна для отслеживания австралийского «чудо-волокна» » . Эверледжер . Проверено 31 августа 2021 г.
  66. ^ «Шерстяное волокно – свойства, факты и преимущества» . www.woolmark.com . Компания Вулмарк . Проверено 21 августа 2021 г.
  67. ^ «Функциональные преимущества» . Лавалан . Проверено 21 августа 2021 г.
  68. ^ «Шерстяное волокно – обзор» . Темы ScienceDirect . Проверено 21 августа 2021 г.
  69. ^ «Основная тема – Ярмарка функциональных тканей 2020» . www.functionalfabricfair.com . Проверено 21 августа 2021 г.
  70. ^ Кадольф 2007 , с. 53 .
  71. ^ «Высокопроизводительное волокно – обзор» . Темы ScienceDirect . Архивировано из оригинала 24 июня 2021 г. Проверено 18 июня 2021 г.
  72. ^ Перейти обратно: а б Павел 2019 , стр. 110, 121 .
  73. ^ О'Махони, Мари (2002). Sportstech: революционные ткани, мода и дизайн . Нью-Йорк: Темза и Гудзон . ISBN  978-0-500-51086-5 – через Интернет-архив.
  74. ^ «Углеродные ткани» . Композитесплаза. 2 июля 2018 г. Архивировано из оригинала 02 июля 2018 г. Проверено 17 июня 2021 г. Углеродные ткани от Compositesplaza используются в следующих областях: моделирование, строительство яхт и лодок, автомобилестроение (автомобильные детали), спортивные товары, ортопедические детали, авиационные детали, промышленное строительство, предметы роскоши и ювелирные изделия, детали для автоспорта.
  75. ^ Ломов Степан Владимирович; Горбатых, Лариса; Котаньяц, Желько; Койсин, Виталий; Уль, Матье; Роше, Оливье; Карахан, Мехмет; Меццо, Лука; Верпоест, Игнаас (7 февраля 2011 г.). «Сжимаемость углеродных тканей с углеродными нанотрубками/нановолокнами, выращенными на волокнах» (PDF) . Композитные науки и технологии . 71 (3): 315–325. doi : 10.1016/j.compscitech.2010.11.024 . ISSN   0266-3538 .
  76. ^ Бхуян 1982 .
  77. ^ Херч, Эмили; Мейер, Михал (2016). «Крутая штука» . Дистилляции . 2 (2): 12–13. Архивировано из оригинала 08 февраля 2018 г. Проверено 26 марта 2018 г.
  78. ^ «Заявление достопочтенного Гранта Л. Хансена, помощника министра ВВС (исследования и разработки)» . Ассигнования Министерства обороны на 1972 финансовый год . Правительство США. Распечатать. Выключенный. 1971. с. 612 .
  79. ^ Кадольф 2007 , стр. 330, 331 .
  80. ^ Чоудхури, Асим Кумар Рой (29 апреля 2017 г.). Принципы отделки текстиля . Издательство Вудхед. стр. 1–10. ISBN  978-0-08-100661-0 .
  81. ^ Холлен, Норма Р. (1988). Текстиль . Нью-Йорк: Макмиллан. стр. 2. ISBN  978-0-02-367530-0 – через Интернет-архив.
  82. ^ Шиндлер, В.Д.; Хаузер, П.Дж. (10 августа 2004 г.). Химическая обработка текстиля . Эльзевир. стр. 1, 2. ISBN  978-1-84569-037-3 .
  83. ^ Джозеф, Марджори Л. (1992). Введение Джозефа в текстильную науку . Форт-Уэрт: Издательство колледжа Харкорт Брейс Йованович. стр. 337–340. ISBN  978-0-03-050723-6 – через Интернет-архив.
  84. ^ Перейти обратно: а б Шиндлер, В.Д.; Хаузер, П.Дж. (10 августа 2004 г.). Химическая обработка текстиля . Эльзевир. стр. 1–20. ISBN  978-1-84569-037-3 .
  85. ^ Перейти обратно: а б Кадольф 1998 , стр. 285, 300–316.
  86. ^ «Химическая отделка – обзор» . Темы ScienceDirect . Проверено 25 июля 2021 г.
  87. ^ Рой Чоудхури, Асим Кумар (2017). «Смягчение» . Принципы отделки текстиля . Издательство Вудхед. стр. 109–148. дои : 10.1016/B978-0-08-100646-7.00006-0 . ISBN  978-0-08-100646-7 .
  88. ^ «Определение КРАВЕНЕТТА» . www.merriam-webster.com . Проверено 24 июля 2021 г.
  89. ^ Каталог . Сирс, Робак и компания. 1922. с. 67.
  90. ^ «Субботняя вечерняя почта» . 1952. С. 64, 87.
  91. ^ Винге, Джейн (1981). Отделка ткани . Кооперативная служба распространения знаний, Государственный университет Северной Дакоты. п. 7.
  92. ^ Министерство финансов США (1905 г.). Решения Казначейства в соответствии с таможенным, налоговым и другими законами: включая решения Совета генеральных оценщиков и Апелляционного таможенного суда . Типография правительства США. п. 8.
  93. ^ «Чарльз Макинтош: химик, изобретший всемирно известный водонепроницаемый плащ» . Независимый . 30 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала 21 марта 2020 г. Проверено 20 июня 2021 г.
  94. ^ «История плаща» . 15 января 2017 г. Архивировано из оригинала 22 января 2021 г. Проверено 20 июня 2021 г.
  95. ^ «Подробнее: Окрашивание и отделка для строителей дульнозарядных орудий - методы и материалы 1750–1850 гг.» . 30 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 30 мая 2013 г. Проверено 8 августа 2021 г.
  96. ^ Кадольф 1998 , с. 301.
  97. ^ Бональди 2018 , стр. 129–156 .
  98. ^ Мишра, Раджеш; Милицкий, Иржи (14 ноября 2018 г.). Нанотехнологии в текстиле: теория и применение . Издательство Вудхед. стр. 195–220. ISBN  978-0-08-102627-4 . Архивировано из оригинала 11 августа 2021 г. Проверено 2 июля 2021 г.
  99. ^ Йетисен, Али К.; Цюй, Ханг; Манбачи, Амир; Батт, Хайдер; Докмечи, Мехмет Р.; Хинестроза, Хуан П.; Скоробогатый, Максим; Хадемосейни, Али; Юн, Сок Хён (22 марта 2016 г.). «Нанотехнологии в текстиле» (PDF) . АСУ Нано . 10 (3): 3042–3068. дои : 10.1021/acsnano.5b08176 . ISSN   1936-0851 . ПМИД   26918485 .
  100. ^ «Нанотехнологии в текстиле – новый черный» . Нановерк . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 2 июля 2021 г.
  101. ^ «Роль нанотехнологий в производстве тканей» . AZoNano.com . 27 мая 2020 г. Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 2 июля 2021 г.
  102. ^ Риверо, Педро Дж.; Уррутия, Айтор; Гойкоэчеа, Хавьер; Арреги, Франсиско Дж. (29 декабря 2015 г.). «Наноматериалы для функционального текстиля и волокон» . Письма о наномасштабных исследованиях . 10 (1): 501. Бибкод : 2015НРЛ....10..501Р . дои : 10.1186/s11671-015-1195-6 . ISSN   1556-276X . ПМЦ   4695484 . ПМИД   26714863 .
  103. ^ Шао, Дж.; Лю, Г.; Чжоу, Л. (2016). «Биомиметические нанопокрытия для структурной окраски текстиля». Активные покрытия для умного текстиля . Даксфорд, Великобритания: Woodhead Publishing является издательством Elsevier . стр. 269–299. дои : 10.1016/B978-0-08-100263-6.00012-5 . ISBN  978-0-08-100263-6 .
  104. ^ «Что такое нанотехнологии?» . Национальная нанотехнологическая инициатива. Архивировано из оригинала 10 июля 2021 г. Проверено 2 июля 2021 г.
  105. ^ «Как нанотехнологии улучшат текстиль?» . Журнал Nano Magazine – Последние новости нанотехнологий . 5 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 2 июля 2021 г.
  106. ^ Браун и Стивенс 2007 , стр. 409, 417, 470 .
  107. ^ «Обзор технологий» . Шарклет Технологии, Инк . Архивировано из оригинала 29 июня 2021 г. Проверено 29 июня 2021 г.
  108. ^ Вэй, Дэвид В.; Вэй, Хайин; Готье, Алек К.; Сун, Цзюньлун; Джин, Юнкан; Сяо, Хуэйнин (1 февраля 2020 г.). «Супергидрофобная модификация целлюлозных и хлопчатобумажных тканей: Методика и применение» . Журнал биоресурсов и биопродуктов . 5 (1): 1–15. дои : 10.1016/j.jobab.2020.03.001 . ISSN   2369-9698 .
  109. ^ Перейти обратно: а б с Лоуренс, 2014 , стр. 70–75, 80–82.
  110. ^ Чен, Сяоган (28 мая 2015 г.). Достижения в области 3D-текстиля . Эльзевир. стр. 2–10. ISBN  978-1-78242-219-8 .
  111. ^ Ван 2016 .
  112. ^ Стандартные требования США к текстильным тканям . Институт стандартов США. 1968.
  113. ^ Тортора и Коллиер 1997 , с. 20, 21 .
  114. ^ «Комфортное исполнение» . Центр защиты текстиля и комфорта . Государственный университет Северной Каролины . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 03 июля 2021 г.
  115. ^ Охрана труда и безопасность; Защитная одежда . АСТМ. 2007. с. 346. ИСБН  978-0-8031-4412-5 . Архивировано из оригинала 11 августа 2021 г. Проверено 03 июля 2021 г.
  116. ^ Хуан, Цзяньхуа (1 августа 2006 г.). «Метод испытания горячей пластины с защитой от потоотделения» . Тестирование полимеров . 25 (5): 709–716. doi : 10.1016/j.polymertesting.2006.03.002 . ISSN   0142-9418 . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 03 июля 2021 г.
  117. ^ «ИСО 11092:2014» . ИСО . Архивировано из оригинала 11 августа 2021 г. Проверено 03 июля 2021 г.
  118. ^ «ASTM F1868 – 17 Стандартный метод испытаний термостойкости материалов одежды и сопротивления испарению с использованием нагревательной пластины» . www.astm.org . Архивировано из оригинала 07 марта 2021 г. Проверено 03 июля 2021 г.
  119. ^ «JSA – JIS L 1099 – Методы испытаний текстиля на паропроницаемость | Engineering360» . Standards.globalspec.com . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 03 июля 2021 г.
  120. ^ «Стандартный метод испытания текстильных тканей на воздухопроницаемость» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 03 июля 2021 г.
  121. ^ «Стандарт ИСО» . www.iso.org . Архивировано из оригинала 17 июня 2016 г. Проверено 26 мая 2021 г.
  122. ^ Пак, Чонхён; Йоу, Хва-Сук; Хонг, Кён Ха; Ким, Ынаэ (1 сентября 2018 г.). «Свойства трикотажного полотна, влияющие на прохладу на ощупь, и взаимосвязь между субъективными и объективными измерениями прохлады». Журнал текстильных исследований . 88 (17): 1931–1942. дои : 10.1177/0040517517715079 . ISSN   0040-5175 . S2CID   135986430 .
  123. ^ Имал, Джонко; Йонеда, Морихиро; Нива, Масако (1987). «Сенсорные тесты для объективной оценки теплого/холодного прикосновения к ткани» . Журнал Японской исследовательской ассоциации конечного использования текстиля . 28 (10): 414–422. дои : 10.11419/сеншоши1960.28.414 . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 03 июля 2021 г.
  124. ^ Парсонс 2002 , с. 182 .
  125. ^ Ярборо и Нельсон 2005 , с. 27 .
  126. ^ Аллеркамп 2010 , с. 53 .
  127. ^ Харвуд, Р.Дж.; Уидалл, П.Дж.; Карр, К. (1990). «Использование системы оценки Кавабата для разработки продукции и контроля качества» . Журнал Общества красильщиков и колористов . 106 (2): 64–68. дои : 10.1111/j.1478-4408.1990.tb01244.x . ISSN   1478-4408 . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 г. Проверено 03 июля 2021 г.

Библиография

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 40fb7162ec895d02ba9aa262519dec45__1701643800
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/40/45/40fb7162ec895d02ba9aa262519dec45.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Textile performance - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)