一种具有自发热的服装标签及其制备方法与流程

文档序号:16687244发布日期:2019-01-22 18:26阅读:389来源:国知局

本发明涉及一种具有自发热的服装标签及其制备方法。



背景技术:

市场上的服装成衣一般都会挂有多种标识标签,便于指导消费者了解信息,例如服装的品牌,成分,规格,以及服装的洗护和保养等信息。

现有的标识标签通常采用的制作方法为,在常用的材质上,包括有尼龙(nylon)、聚酯纤维(polyester)、醋酸纤维(acetate)、混纺(tc)、纯棉(cotton)及无纺布等,烫印一层具有标识信息的服装标签,而烫印的服装标签成分为水性聚氨酯油墨。现有的单独水性聚氨酯油墨制得的服装标签烫印于纺织布料上时,不具有自发热的功能,在温度较低时,将服装穿在身上,需要较长的时间才能上升到一个大致恒定的温度,使得衣服刚穿在身上的一段时间内感觉到寒冷,并且所达到的大致恒定的温度较低,需要再添加一定的衣物才能抗寒。

因此,如何提供一种使衣物穿在身上后,尽快地上升并保持一个较高的温度,而不致使人感觉寒冷的具有自发热的服装标签及其制备方法成为了业界需要解决的问题。



技术实现要素:

针对现有技术的缺点,本发明的目的是提供一种具有自发热的服装标签及其制备方法,其能发射出对人体有益的远红外线,从自然环境吸收电磁波,持续释放远红外线,达到持续发热的效果。

为了实现上述目的,一方面,本发明提供了一种具有自发热的服装标签,服装标签烫印于普通纺织布料上,服装标签包括水性聚氨酯油墨,本发明的具有自发热的服装标签进一步包括:电气石粉。

普通服装标签为单独的水性聚氨酯油墨制成,本发明中,通过在现有的水性聚氨酯油墨中加入电气石粉,电气石晶体两端带有正、负电核;其表面流动着0.06毫安的微电流,具压电性和热电性;能发射出对人体有益的远红外线,从自然环境吸收电磁波,持续释放远红外线,达到持续发热的效果。

本发明中的电气石粉还可以为任意能够产生氧化还原反应,遇空气能够发热的其他材料,只要能与水性聚氨酯油墨相混合和固化即可,例如氧化铁粉等,可替代本发明中的电气石粉制作具有自发热的服装标签,实现自发热的效果。

本发明中的具有自发热的服装标签的用途不仅限于服装上,也可以用于任意需要有自发热效果的其他纺织产品上。

根据本发明另一具体实施方式,水性聚氨酯油墨的重量百分比为70-80%;电气石粉的重量百分比为20-30%。

根据本发明另一具体实施方式,具有自发热的服装标签还包括聚氨酯热熔胶粉,聚氨酯热熔胶粉的厚度为0.1-0.3mm。

另一方面,本发明提供了一种上述具有自发热的服装标签的制备方法,其特征在于,其包括如下步骤:

s1、将重量百分比70-80%的水性聚氨酯油墨和重量百分比20-30%的电气石粉混合,调配成黏度为15000-18000mpa.s的流体;使得流体呈可印刷的状态。

s2、将步骤s1所得的流体,通过丝网印刷的方式印刷在离型纸上;

s3、向步骤s2的离型纸上撒上0.1-0.3mm厚度的聚氨酯热熔胶粉;

s4、放入烘烤箱中烘干。

根据本发明另一具体实施方式,步骤s4中,控制烘烤箱的温度为140-150℃。

根据本发明另一具体实施方式,步骤s4中,放入烘烤箱烘干的时间为3-5min。

本发明相对于现有技术,产生的有益效果为:

通过在现有的普通服装标签中加入一定成分的能够产生氧化还原反应,遇空气能够发热的材料,例如电气石粉、氧化铁粉等,使得服装在穿戴过程中,服装标签的表面产生的微电流,能发射出对人体有益的远红外线,从自然环境吸收电磁波,持续释放远红外线,达到持续发热的效果。

具体实施方式

实施例1

本实施例提供一种具有自发热的服装标签及其制备方法,其包括水性聚氨酯油墨,和电气石粉。水性聚氨酯油墨的重量百分比为70%;电气石粉的重量百分比为30%。

具有自发热的服装标签还包括聚氨酯热熔胶粉,聚氨酯热熔胶粉的厚度为0.3mm。

本实施例提供一种上述具有自发热的服装标签的制备方法,包括如下步骤:

s1、将重量百分比70%的水性聚氨酯油墨和重量百分比30%的电气石粉混合,调配成黏度为15000mpa.s的流体;

s2、将步骤s1所得的流体,通过丝网印刷的方式印刷在离型纸上;

s3、向步骤s2的离型纸上撒上0.3mm厚度的聚氨酯热熔胶粉;

s4、放入烘烤箱中烘干。

其中,步骤s4中,控制烘烤箱的温度为140℃,放入烘烤箱烘干5min。

实施例2

本实施例提供一种具有自发热的服装标签及其制备方法,其包括水性聚氨酯油墨,和电气石粉。水性聚氨酯油墨的重量百分比为80%;电气石粉的重量百分比为20%。

具有自发热的服装标签还包括聚氨酯热熔胶粉,聚氨酯热熔胶粉的厚度为0.1mm。

本实施例提供一种上述具有自发热的服装标签的制备方法,包括如下步骤:

s1、将重量百分比80%的水性聚氨酯油墨和重量百分比20%的电气石粉混合,调配成黏度为18000mpa.s的流体;

s2、将步骤s1所得的流体,通过丝网印刷的方式印刷在离型纸上;

s3、向步骤s2的离型纸上撒上0.1mm厚度的聚氨酯热熔胶粉;

s4、放入烘烤箱中烘干。

其中,步骤s4中,控制烘烤箱的温度为150℃,放入烘烤箱烘干的时间为3min。

实施例3

本实施例提供一种具有自发热的服装标签及其制备方法,其包括水性聚氨酯油墨,和电气石粉。水性聚氨酯油墨的重量百分比为72%;电气石粉的重量百分比为28%。

具有自发热的服装标签还包括聚氨酯热熔胶粉,聚氨酯热熔胶粉的厚度为0.25mm。

本实施例提供一种上述具有自发热的服装标签的制备方法,包括如下步骤:

s1、将重量百分比72%的水性聚氨酯油墨和重量百分比28%的电气石粉混合,调配成黏度为16000mpa.s的流体;

s2、将步骤s1所得的流体,通过丝网印刷的方式印刷在离型纸上;

s3、向步骤s2的离型纸上撒上0.25mm厚度的聚氨酯热熔胶粉;

s4、放入烘烤箱中烘干。

其中,步骤s4中,控制烘烤箱的温度为142℃。

步骤s4中,放入烘烤箱烘干的时间为4.5min。

实施例4

本实施例提供一种具有自发热的服装标签及其制备方法,其包括水性聚氨酯油墨,和电气石粉。

水性聚氨酯油墨的重量百分比为75%;电气石粉的重量百分比为25%。

具有自发热的服装标签还包括聚氨酯热熔胶粉,聚氨酯热熔胶粉的厚度为0.2mm。

本实施例提供一种上述具有自发热的服装标签的制备方法,包括如下步骤:

s1、将重量百分比75%的水性聚氨酯油墨和重量百分比25%的电气石粉混合,调配成黏度为16500mpa.s的流体;

s2、将步骤s1所得的流体,通过丝网印刷的方式印刷在离型纸上;

s3、向步骤s2的离型纸上撒上0.2mm厚度的聚氨酯热熔胶粉;

s4、放入烘烤箱中烘干。

其中,步骤s4中,控制烘烤箱的温度为146℃,放入烘烤箱烘干的时间为4min。

实施例5

本实施例提供一种具有自发热的服装标签及其制备方法,其包括水性聚氨酯油墨,和电气石粉。

水性聚氨酯油墨的重量百分比为77%;电气石粉的重量百分比为23%。

具有自发热的服装标签还包括聚氨酯热熔胶粉,聚氨酯热熔胶粉的厚度为0.15mm。

本实施例提供一种上述具有自发热的服装标签的制备方法,包括如下步骤:

s1、将重量百分比77%的水性聚氨酯油墨和重量百分比23%的电气石粉混合,调配成黏度为17000mpa.s的流体;

s2、将步骤s1所得的流体,通过丝网印刷的方式印刷在离型纸上;

s3、向步骤s2的离型纸上撒上0.15mm厚度的聚氨酯热熔胶粉;

s4、放入烘烤箱中烘干。

其中,步骤s4中,控制烘烤箱的温度为148℃。

步骤s4中,放入烘烤箱烘干的时间为3.5min。

实施例6

本实施例提供一种具有自发热的服装标签的实验测试方法,测试方法为:将实施例1和实施例4制得具有自发热的服装标签和两组利用现有技术制得的普通服装标签,分别烫印在5×5cm的棉布上,再分别放入37.5℃的培养箱中恒温30min、使各个服装标签的每个位置均能保持37.5℃;依次将服装标签从培养箱中取出,并迅速放至恒温25℃的室内,用红外测温仪测试温度变化。

测得实验结果如下表所示:

由上表的测试结果可知,本发明的具有自发热的服装标签在穿戴过程中吸收环境热量、释放远红外线、达到比环境温度略高的自发热效果。

实施例7

本实施例提供一种具有自发热的服装标签的实验测试方法,测试方法为:将实施例2和实施例5制得具有自发热的服装标签和两组利用现有技术制得的普通服装标签,分别烫印在5×5cm的棉布上,再分别放入20℃的培养箱中恒温60min、使各个服装标签的每个位置均能保持20℃;依次将服装标签从培养箱中取出,并迅速放至恒温25℃的室内,用红外测温仪测试温度变化。

测得实验结果如下表所示:

由上表的测试结果可知,本发明的具有自发热的服装标签在穿戴过程中吸收环境热量、释放远红外线、快速上升到一个大致恒定的温度,并保持一个比环境温度略高的自发热效果。

虽然本发明以较佳实施例揭露如上,但并非用以限定本发明实施的范围。任何本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的发明范围内,当可作些许的改进,即凡是依照本发明所做的同等改进,应为本发明的范围所涵盖。

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