FİLAMENT İNCELİĞİ VE ATKI SIKLIĞININ MİKROFİLAMENT DOKUMA KUMAŞLARDA GEÇİRGENLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Bu çalışma kapsamında, su iticilik bitim işlemi uygulanmış mikrofilament dokuma kumaşlarda; atkı s ıklığı ve filament inceliğinin kumaş geçirgenlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 1/1 Bezayağı ve 3/2 Panama doku tipleri seçilmiş ve çözgü sıklığı sabit tutularak, farklı atkı sıklığı değerleri uygulanmıştır. Filament inceliğinin etkisinin saptanması amacıyla atkı yönünde 110 dtex doğrusal yoğunluktaki polyester iplikte 1,14 dtex, 0,76 dtex, 0,57 dtex ve 0,33 dtex, olarak farklı filament incelikleri uygulanmıştır. Kumaş numunelerine aynı şartlarda su iticilik bitim işlemi uygulanmıştır. Numunelerin su iticilik özelliklerinin saptanması amacıyla temas açısı ve püskürtmeli su iticilik ölçümleri yapılmıştır. Geçirgenlik özelliklerinin saptanması amacıyla ise hava geçirgenliği ve su geçirmezlik testleri yapılmıştır. Uygulanan her iki doku tipinde atkı sıklığının artması ve daha ince filamentlerin kullanılmasıyla hava geçirgenliği düşmüştür. Diğer yandan, panama doku tipinde atkı sıklığı ve filament inceliğinin su geçirmezlik üzerine önemli bir etkisi görülmezken bezayağı numunelerde sıklığın artması ve daha ince filamentlerin kullanılmasıyla su geçirmezlik seviyesi yükselmiştir.

EFFECTS OF FILAMENT FINENESS AND WEFT SETT ON THE PERMEABILITY PROPERTIES OF MICROFILAMENT WOVEN FABRICS

In this study, it is intended to investigate the effects of weft sett and filament fineness on woven fabric permeability properties of water repellent finished microfilament woven fabrics. For this purpose, 1/1 plain weave and 3/2 hopsack weave types were selected and different weft sett values were applied with the same warp sett. Different filament finenesses were applied as 1,14 dtex, 0,76 dtex, 0,57 dtex and 0,33 dtex in weft direction with 110 dtex yarn linear density. Water repellency treatment was applied to samples in same conditions. Contact angle and spray rating water repellency tests were applied to samples to determine the water repellency properties of samples. On the other hand, air permeability and water resistance tests were performed in order to assess the permeability properties. For both weave types, air permeability was decreased by increasing weft sett and using finer filaments in yarn structure. On the other hand, for hopsack weave samples there was no effect of weft sett and filament linear density on water resistance whereas for plain weave samples water resistance was increased by increasing weft sett and using finer filaments.

___

  • Fiber Organon, (2017), Global Fiber Production. Melliand International, vol.4, 184-186.
  • Akıncı, C. F., (2017), Mikrofilament İnceliğinin ve Atkı Sıklığının Su İticilik Bitim İşlemi Görmüş Bezayağı ve Panama Kumaşların Performans Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş.
  • Çoban, S., (1999), Genel Tekstil Terbiyesi ve Bitim İşlemleri, Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Yayını. İzmir.153-160.
  • Schindler, W.D., (2004), Chemical Finishing of Textiles, Woodhead Publishing, Cambridge/England, 74-85.
  • Molliet, J.L., (1963), Waterproofing and Water-Repellency, Elseiver Publishing. New York, 46-293.
  • Holme, I., (2003), Water Repellency and Waterproofing (DEREK HEYWOOD Editor). Textile Finishing, Society of Dyers and Colorists, Hampshire / U.K., 135-213.
  • Ruckman, J.E., (1997a), Water Vapour Transfer in Waterproof Breathable Fabrics Part 1:Under Steady-State Conditions, International Journal of Clothing Science and Technology, 9, 1, 10-22.
  • Ruckman, J.E., (1997b), Water Vapour Transfer in Waterproof Breathable Fabrics Part 2:Under Windy Conditions, International Journal of Clothing Science and Technology, 9, 1, 23-33.
  • Holmes, D. A., (2000), Performance Characteristics of Waterproof Breathable Fabrics, Journal of Industrial Textiles, 29, 306-316.
  • Hasan, M.M.B., Calvimontes, A., Synytska, A., Dutschk, V., (2008), Effects of Topographic Structure on Wettability of Diffently Woven Fabrics, Textile Research Journal, 78, 11, 996-1003.
  • Pociute, M., Lehmann, B., Vitkauskas, A., (2003), Wetting Behaviour of Surgical Polyester Woven Fabrics, Materials Science, 9, 4, 410-413.
  • Laourine, E.,Cherif, C., (2011), Characterisation of Barrier Properties of Woven Fabrics for Surgical Protective Textiles, AUTEX Research Journal, 11, 2, 32-36.
  • Maqsood,M., Nawab,Y., Hamdani,S.T.A., Shaker,K., Umair,M., Ashraf,Q., (2015), Modeling the effect of weave structure and fabric thread density on the barrier effectiveness of woven surgical gowns, The Journal of The Textile Institute, 1-6.
  • TS 250 EN 1049-2, (1996), Tekstil dokunmuş kumaşlar-Yapı analiz metotları-Kısım 2- Birim uzunluktaki iplik sayısının tayini
  • TS EN 12127, (1999), Tekstil-Kumaşlar-Küçük Numuneler Kullanarak Birim Alan Başına Kütlenin Tayini
  • TS 7128 EN ISO 5084, (1998), Tekstil-Tekstil ve Tekstil Mamullerinin Kalınlık Tayini
  • TS EN 828, 2002. Yapıştırıcılar - Islanabilirlik – Katı Yüzeyin Temas Açısının ve Kritik Yüzey Geriliminin Ölçülmesi Yoluyla Tayini
  • TS EN ISO 4920, 2013. Tekstil Kumaşlar- Yüzey Islanmasına Karşı Direncin Tayini (Püskürtme Deneyi)
  • TS 391 EN ISO 9237, 1999. Tekstil-Kumaşlarda Hava Geçirgenliğinin Tayini
  • TS 257 20811, 1996. Tekstil kumaşları-Su geçirmezlik tayini hidrostatik basınç deneyi
  • Öztürk, Ş., (2016), Dokuma kumaşların yüzey pürüzlülüğü ile yapısal özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Fatahi, I., Yazdi, A.A., (2010), Assessment of the relationship between air permeability of woven fabrics and its mechanical properties, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 18, 6, 68-71.
  • Çay, A., Tarakçıoğlu, I.,(2007), Prediction of the air permeability of woven fabrics using neural networks, International Journal of Clothing Science and Technology, 19,1, 18-35.
  • Çay, A., Tarakçıoğlu I., (2008), Relation between fabric porosity and vacuum extraction efficiency: Energy issues. The Journal of The Textile Institute, 99, 6, 499-504.
  • Kaynak, H. K., Babaarslan, O., (2012), Polyester microfilament woven fabrics. In H.-Y. Jeon (Ed.), Woven fabrics (pp. 155–178), Croatia: InTech Publishing.
  • Varshney, R.K., Kothari, V.K., Dhamija, S., (2010), A study on thermophysiological comfort properties of fabrics in relation to constituent fibre fineness and cross-sectional shapes, The Journal of The Textile Institute, 101, 6, 495-505.