TWI580831B - 隔熱性及顯色性優良的聚酯系複合纖維 - Google Patents
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Description
本案係主張在日本於2012年1月27日申請之特願2012-014682之優先權,藉由參照其全體,而引用作為構成本案的一部分。
本發明係關於一種聚酯系複合纖維,其由於在易於被轉換為熱能之紅外線的波長(800~3000nm)中的高反射率而具有隔熱性,且具有與習知的聚酯纖維相同程度之顯色性。
有眾多較習知更具有清涼感的布帛被提案。例如有在纖維的形狀或編織方法下工夫而具有因絕熱效果所致的清涼感之方法(專利文獻1)、藉由在纖維表面上以經施加銀鍍敷之布帛來被覆之反射紅外線的方法(專利文獻2)、藉由在芯成分及鞘成分中含有氧化鈦之反射紅外線的波長(800~3000nm)的方法。
專利文獻1中記載有一種單絲,其中全體包含3重量%以上的太陽光遮蔽物質,在鞘部的太陽光遮蔽物質含量為0.8重量%以下,藉由使用包含該單絲之特定的高體積性聚酯多重絲捲縮絲,在絲條的內部會包含大量
空氣而發揮絕熱效果,可獲得清涼感優良之物。
專利文獻2中記載有一種布帛製品,其使用包含在纖維表面經被覆銀鍍敷之纖維之布帛原料且具有紅外線反射性,藉由將該布帛製品使用於暫設帳棚方式的建造物、圓頂型建造物的屋頂材、休閒用帳棚,可反射太陽熱的紅外線並進行建物內部的溫度調節。
專利文獻3中記載有藉由在芯部含有3重量%以上的平均粒徑0.8~1.8μm之氧化鈦,且在鞘部含有0.5~10重量%的平均粒徑0.4μm以下之氧化鈦,能反射易於被轉換為熱能之紅外線的波長而獲得隔熱效果。
專利文獻4中揭示有一種編織物,其包含40重量%以上的芯鞘型合成纖維,並使紅外線吸收劑均勻地附著,該芯鞘型合成纖維具有無機氧化物微粒子的含量為3~20重量%之芯部與無機氧化物微粒子的含量為2重量%以下的鞘部,並記載有此編織物係藉由芯鞘型合成纖維而能反射可見光、紫外線,並藉由使紅外線吸收劑附著,可防止紅外線的穿透。
然而,專利文獻1中,為了要提高絲的體積,而將高配向未延伸絲供給至熱處理機,在超餵(overfeed)處理後,必須進行延伸、假撚加工的步驟,成本變高。
專利文獻2中,必須使用在布帛上經銀鍍敷者,由於銀鍍敷步驟的必要性,成本不僅變高,且由於在布帛上施加銀鍍敷,亦有遮光之缺點。
專利文獻3中,因在鞘部含有0.5~10重量%的氧化鈦,則會有因染色所致的顯色性降低之缺點。
專利文獻4中,因芯部的無機氧化物微粒子之量僅含有3~20重量%,由對於編織物採用紅外線吸收劑亦明顯可知單獨的此芯鞘型合成纖維的紅外線反射性並不充分。
[專利文獻1]日本特開平8-158186號公報
[專利文獻2]日本特開平8-92842號公報
[專利文獻3]日本特開2011-241530號公報
[專利文獻4]日本特開2008-223171號公報
本發明係解決如此之先前技術中的問題點。
本發明的目的在於提供一種芯鞘型複合纖維,其不僅會反射紅外線而具有隔熱效果,且不會引起因白色化所致顏色異常並能進行鮮明的顯色。
本發明的另一目的在於提供一種芯鞘型複合纖維,其不僅紡紗性良好,且能達成優良的隔熱性及顯色性。
本發明者等為了要解決上述課題而經潛心探討的結果,發現在先前雖公認若含有太陽光遮蔽物質,則會由於太陽光遮蔽物質所具有的反射性,纖維會白色化而不可能提升顯色性,但若當(i)在芯成分中含有具有特定的平均粒徑的太陽光遮蔽物質的同時,(ii)在鞘成分
中含有具有小於芯成分之特定的平均粒徑之隔熱性微粒子,並組合(iii)將相對於芯成分較大的鞘成分,在芯成分可有效地反射太陽光,另一方面在鞘成分不僅能提升隔熱性,而且能維持顯色性,即完成本發明。
即本發明係一種芯鞘型複合纖維,其包含芯成分(A成分)與鞘成分(B成分),該芯成分係含有8重量%以上70重量%以下之平均粒徑0.5μm以下(較佳為超過0.1μm且0.5μm以下)的太陽光遮蔽物質的熱塑性聚合物,該鞘成分的平均粒徑為0.1μm以下,並小於前述太陽光遮蔽物質,且係含有0.5重量%以上10重量%以下的能維持顯色性之隔熱性微粒子的聚酯系聚合物。芯成分與鞘成分的質量比率為10:90~30:70。前述芯成分可含有超過20重量%且70重量%以下的太陽光遮蔽物質。較佳為纖維全體的公定含水率可為0.3%以上。
前述太陽光遮蔽物質可為選自氧化鈦、氧化鋅及硫酸鋇中的至少一種。又,隔熱性微粒子可為選自二氧化矽及硫酸鋇中的至少一種。
進一步較佳為上述芯鞘型複合纖維中,當將自纖維橫切面的重心點G至纖維外周部的至遠點之直線距離設為R,將自重心點G至芯成分的至遠點之直線距離設為r時,可為R/r≧1.8。
接著,上述芯鞘型複合纖維對波長800~1200nm之紅外線的平均反射率可為70%以上。又,L*值可為16.5以下。
另外,本發明中,所謂「能維持顯色性」,
係與維持纖維的色彩性,且實質上未降低顯色性同義,例如因氧化鈦作為消光劑會阻礙纖維的顯色性,故不含此隔熱性微粒子。又,當能維持顯色性的同時亦有遮蔽太陽光的功能時,太陽光遮蔽物質與隔熱性微粒子可為相同種類的無機化合物。
又,無論申請專利範圍及/或說明書中揭示之至少2個構成要素之任何組合皆包含於本發明。尤其是無論申請專利範圍中記載之請求項的2個以上之任何組合亦皆包含於本發明。
於本發明,芯鞘複合型纖維中,由於將包含具有特定粒徑及比例之隔熱性微粒子的聚酯系聚合物使用於鞘成分,將包含具有特定粒徑及比例之太陽光遮蔽物質的熱塑性聚合物使用於芯成分,而且有鞘成分相對於芯成分,質量比率較大之特定關係,芯鞘型複合纖維在易於被轉換為熱能之紅外線的波長下具有高反射率,而能獲得隔熱效果,並能具有與習知聚酯相同程度的顯色性。
於本發明,由於有鞘成分相對於芯成分,質量比率較大之特定關係,即便在芯成分中混入多量的遮蔽物質,仍能維持纖維的顯色性及紡紗性。
又,當芯鞘型複合纖維具有特定之公定含水率時,可提升隔熱效果。
此外,當芯鞘型複合纖維具有特定截面形狀時,可提升纖維的顯色性。
G‧‧‧重心點
R‧‧‧自重心點G至纖維外周部的至遠點之直線距離
r‧‧‧自重心點G至芯成分的至遠點之直線距離
第1圖表示本發明之複合纖維的截面形態之一例的模式圖。
第2圖表示本發明之纖維的複合截面形態之一例的截面照片。
此發明基於參考圖式之以下較佳實施形態之說明,會更為明確而容易理解。然而,實施形態及圖式僅用於圖示及說明,不應為了限定此發明之範圍而加以利用。此發明之範圍係由申請專利範圍界定。
本發明之芯鞘型複合纖維的芯成分(A成分)係含有特定量的平均粒徑0.5μm以下的太陽光遮蔽物質之熱塑性聚合物,鞘成分(B成分)係平均粒徑0.1μm以下,平均粒徑小於前述太陽光遮蔽物質,並含有特定量的能維持纖維的顯色性之隔熱性微粒子的聚酯系聚合物,且芯成分與鞘成分的質量比率為10:90~30:70。
[芯成分(A成分)]
針對構成本發明之芯鞘型複合纖維的芯成分(A成分)之含有太陽光遮蔽物質的熱塑性聚合物(以下有時僅簡稱為A成分聚合物)進行說明。可將聚醯胺、聚酯、聚丙烯等使用於A成分聚合物,即含有太陽光遮蔽物質的熱塑性聚合物。其中,基於能高填充太陽光遮蔽物質,且價格及通用性高之點,較佳為聚醯胺或聚對酞酸乙二酯等
聚酯。
又,就本發明中所謂太陽光遮蔽物質(較佳為紅外線遮蔽物質)而言,必須使用不會使易於轉換成熱能之紅外線波長(800~3000nm,尤其是800~1200nm)反射或穿透,且能高填充至熱塑性聚合物中的微粒子。可列舉例如氧化鈦、氧化鋅、硫酸鋇等單體及此等之混合物。特佳宜為作為消光劑使用且通用性高的氧化鈦。
此外,本發明藉由在A成分聚合物中含有8重量%以上70重量%以下的平均粒徑為0.5μm以下之太陽光遮蔽物質,而有效率地反射易於被轉換為熱能之紅外線的波長,因此發揮隔熱效果。當太陽光遮蔽物質的含量小於8重量%時,會無法有效率地反射紅外線的波長,而無法獲得充分的隔熱效果。反之若太陽光遮蔽物質的含量超過70重量%,不僅紡紗時的抽絲性會極端地惡化,而且染色時的顯色性亦會降低。較佳為10重量%以上,更佳可超過20重量%。另一方面,基於使紡紗性變好之觀點,太陽光遮蔽物質的含量較佳可為60重量%以下,更佳為50重量%以下。
又,若太陽光遮蔽物質的平均粒徑大於0.5μm,則不僅製紗性會降低,而且亦無法有效率地反射紅外線的波長,無法獲得充分的隔熱效果。太陽光遮蔽物質的平均粒徑較佳為0.4μm以下,更佳為0.3μm以下。又,太陽光遮蔽物質只要能反射紅外線的波長,其平均粒徑即未受限,較佳為0.05μm以上,更佳可超過0.1μm。
另外,由於自纖維表面入射之近紅外線波長
會因折射率不同而導致通過纖維中心,故與其使氧化鈦等太陽光遮蔽物質分散於纖維中,猶不如將其高填充於芯成分中,藉此可有效果地反射近紅外線,獲得高度隔熱效果。又,當芯成分中之太陽光遮蔽物質的濃度高於鞘成分中之隔熱性微粒子濃度時,不僅能維持顯色性,亦能維持製紗性。
[鞘成分(B成分)]
接著針對構成本發明之芯鞘型複合纖維的鞘成分(B成分)之含有隔熱性微粒子的聚酯聚合物(以下有時僅簡稱為B成分聚合物)進行說明。
B成分聚合物,即能維持顯色性之含有隔熱性微粒子的聚酯聚合物中,係以聚對酞酸乙二酯、聚對酞酸丁二酯等聚酯類或此等的聚酯作為主體骨架,並適合使用經以間苯二甲酸、具有金屬磺酸鹽基之間苯二甲酸等芳香族二元酸、己二酸、癸二酸等脂肪族二元酸、二甘醇、丁二醇、己二醇、環己烷二甲醇、雙酚A、聚伸烷二醇、新戊四醇等多元醇等之第3成分進行變性之共聚聚酯類。
又,本發明中所謂B成分中含有之隔熱性微粒子宜使用能維持顯色性之無機微粒子,特佳為使用二氧化矽、硫酸鋇等單體及此等之混合物。
隔熱性微粒子的平均粒徑為0.1μm以下,較佳為0.08μm以下0.03μm以上。
此外,本發明藉由含有0.5重量%以上10重量%以下(較佳為小於10重量%)的含於B成分中之二氧化矽等隔熱性微粒子,不僅能維持聚酯習知的染色性,而且
能發揮隔熱效果。當隔熱性微粒子小於0.5重量%時,不僅製紗性會降低,而且無法獲得因隔熱性微粒子所致之隔熱效果。反之若隔熱性微粒子的含量超過10重量%,紡紗時的抽絲性會極端地惡化。或即便能紡紗但會產生延伸步驟中的斷紗發生問題,此外有時會無法獲得延伸後仍令人滿意的品質。較佳為0.5重量%以上8重量%以下,更佳為1重量%以上7重量%以下。
[芯鞘型複合纖維]
本發明之芯鞘型複合纖維能藉由後述之製造方法而製造,本發明之芯鞘型複合纖維的全體之公定含水率較佳為0.4%以上。當該複合纖維的公定含水率小於0.3%時,由於伴隨蘊含水分之蒸發的蒸發潛熱小,有時會無法獲得充分的隔熱效果。
本發明係如第1圖所示,當將自纖維橫切面的重心點G至纖維外周部的至遠點之直線距離設為R,將自重心點G至芯成分的至遠點之直線距離設為r時,較佳為R/r≧2,更佳為R/r≧3。當R/r<1.8時,有時會因芯成分中含有之太陽光遮蔽物質(例如氧化鈦)的影響,造成該複合纖維的顯色性變差而不佳。
此外,本發明之芯鞘型複合纖維中,A成分與B成分之質量比率為10:90~30:70,較佳為10:90~25:75,更佳為10:90~20:80。當A成分聚合物的質量比率小於10%時,由於芯成分的隔熱效果變低而不佳。又,當A成分聚合物的質量比率為30%以上時,該複合纖維的顯色性變差而不佳。
上述之複合纖維中,並未特別限定纖維的粗細,可使其成為任意的粗細,但若為了要獲得顯色性良好之纖維,較佳為預先使複合纖維的單纖維纖度成為0.3~11dtex左右。又,不僅是長纖維,即使是短纖維亦能期待本發明之效果。
本發明之芯鞘型複合纖維的紅外線反射率高,例如波長800~1200nm之紅外線的平均反射率可為70%以上,較佳為70.5%以上,更佳可為71%以上。
本發明之芯鞘型複合纖維能抑制因白色化所致之色彩的顏色異常,例如L*值可為16.5以下,較佳為16以下。
本發明中製得之複合纖維的變褪色、附加污染、液污染的洗滌堅牢度較佳為4級以上。當其中任一者為3級以下時,基於操作性之觀點,不宜作為一般衣料用途。
又,本發明中製得之複合纖維的耐光堅牢度較佳為4級以上。當耐光堅牢度為3級以下時,基於操作性之觀點,不宜作為一般衣料用途。
本發明之芯鞘型複合纖維,在斷裂強度上亦具有實用上充分的強度,由使用英斯特(Instron)型之拉伸試驗機而獲得之荷重-伸度曲線所求得之斷裂強度為例如1.5~10cN/dtex左右,較佳為1.8~8cN/dtex左右,更佳可為2~6cN/dtex左右。
本發明之芯鞘型複合纖維,在斷裂伸度上亦具有實用上充分的伸度,由使用英斯特型之拉伸試驗機
而獲得之荷重-伸度曲線所求得之斷裂伸度為例如10~80%左右,較佳為20~70%左右,更佳為30~60%左右。
針對以下本發明之複合纖維的製造方法,接著進行說明。
首先用分別的擠出機,將A成分聚合物與B成分聚合物各自熔融擠出,並導入至各自的紡紗頭,藉由經過形成目的之各個複合形狀的紡紗金屬噴嘴並熔融紡紗而能製造。又,為了要確保最終製品所要求之品質與良好的步驟通過性,能選擇最適合的紡紗及延伸方法。更具體而言,無論是在以1階段進行紡紗-延伸之紡伸方式、或採取紡紗原絲後以另外的步驟進行延伸之2階段方式,以及不進行延伸而直接抽取非延伸絲並以速度為2000m/分鐘以上的速度捲取之方式中,藉由通過任意的絲加工步驟後進行製品化,藉此能獲得具有良好的隔熱效果及顯色性之該複合纖維製品。
本發明之製造方法的紡紗步驟中,係使用通常的熔融紡紗裝置,由金屬噴嘴紡出。又,依金屬噴嘴的形狀與大小,能任意設定製得之纖維的截面形狀與直徑。
本發明中製得之複合纖維可作為各種纖維集合體(纖維構造物)使用。此處所謂纖維集合體,當然為包含本發明之纖維單獨的編織物、不織布,亦可為使用部分本發明之纖維而成的編織物或不織布,例如天然纖維、化學纖維、合成纖維等與其他纖維的交編織布或作為混紡紗、混纖絲使用之編織物、混綿不織布等,編織
物或不織布中本發明纖維所佔之比例為10重量%以上,較佳宜為30重量%以上。
本發明之纖維的主要用途,就長纖維而言,可單獨或使用部分以製作編織物等,製成展現良好觸感之衣料用原料。另一方面,就短纖維而言,有衣料用人造棉、乾式不織布及濕式不織布等,不僅是衣料用,亦可適合使用於各種生活資材、產業資材等非衣料用途。
以下、藉由實施例來詳述本發明,但本發明並未因此等實施例而受任何限定。另外,實施例中的測定值係藉由以下方法來測定者。
<隔熱性評價>
(△T測定)
△T係將纖維徑調整為均一後,使用製得之該複合纖維來精鍊基重200g/m2的筒狀編織物後,照射反光燈,測定15分鐘後的試料正下方之溫度。溫度係使用Tascojapan股份有限公司的黏貼型感測器TNA-8A來測定,評價係對於含有0.05重量%的對照試料之TiO2的聚對酞酸乙二酯纖維,以溫度差(△T℃)來進行表示何種程度的高溫。
(反射及穿透率)
反射及穿透率係在將纖維徑調整為均一,並使用製得之該複合纖維來精鍊基重200g/m2的筒狀編織物後,使用以下所示之測定裝置來測定。
分光反射率測定器:分光光度計HITACHI C-2000S Color Analyzer
<染色方法>
染料:DiacrylBlack BSL-F 7%omf
分散輔助劑:Disper TL(明成化學工業公司製) 1g/l
PH調整劑:ULTRA MT等級 1g/l
浴比:1:50溫度:130℃×40分鐘
還原洗淨
硫氫化物 1g/l
AMILADIN(第一工業製藥) 1g/l
NaOH 1g/l
浴比:1:30溫度:80℃×120分鐘
<顯色性>
(L*值)
針對製得之染色物,使用日立307型色彩分析器(日立製作所:自動記錄式分光光度計)測定之值。
<洗滌堅牢度>
遵循JIS L-0844的測定方法來測定。
<耐光堅牢度>
遵循JIS L-0842的測定方法來測定。
<纖度>
遵循JIS L-1013的測定方法來測定。
<斷裂強度>
由使用英斯特型的拉伸試驗機獲得之荷重-伸度曲
線來求取。
<斷裂伸度>
由使用英斯特型的拉伸試驗機獲得之荷重-伸度曲
線來求取。
<紡紗性>
依照以下基準來進行紡紗性評價。
◎:經進行24小時的連續紡紗,未發生任何紡紗時的斷絲,而且製得之該複合纖維上完全未產生絨毛‧毛圈等,紡紗性極為良好
○:經進行24小時的連續紡紗,發生紡紗時的斷絲之頻率為1次以下,製得之該複合纖維上完全未產生絨毛
‧毛圈或雖產生些許,但紡紗性大致良好
△:經進行24小時的連續紡紗,紡紗時的斷絲發生
至3次,紡紗性不良
×:經進行24小時的連續紡紗,紡紗時的斷絲發生多於3次,紡紗性極為不良
(實施例1)
以芯成分:含有70重量%的平均粒徑0.4μm的氧化鈦之聚醯胺(A成分聚合物)與鞘成分:含有1.0重量%的二氧化矽之聚對酞酸乙二酯(B成分聚合物)的複合比率(質量比率)10:90的條件,使用孔數24個(孔徑0.25mm )的金屬噴嘴,以紡紗溫度260℃、單孔噴出量=1.42g/分鐘紡出,將溫度25℃、濕度60%的冷卻風以0.4m/秒的速度吹拂至紡出絲條,在使絲條成為60℃以下後,導入經設置在紡紗金屬噴嘴下方1.2m的位置上之長度1.0m、入口導引絲8mm、出口導引絲10mm、內徑30mm 管狀加熱器(內溫185℃),在管狀加熱器內延伸後,用噴油嘴對由管狀加熱器送出之絲條給油,透過2個抽取輥以4000m/分鐘
的速度來捲取,製得84T/24f的該複合纖維長絲(強度2.53cN/dtex,伸度40.2%)。使用製得之該複合纖維來精鍊基重200g/m2的筒狀編織物後,實施各種測定。將自此複合纖維橫切面的重心點G至纖維外周部的至遠點的直線距離設為R,將自重心點G至芯成分的至遠點的直線距離設為r時,R/r=3.2,將此時的L*值、反射率、△T(℃)及紡紗性示於表1。以本發明之製造方法製得之該複合纖維的L*值為15.56,顯示與習知的聚酯纖維相同程度之顯色性。又,顯示△T=-3.6℃之高隔熱效果。此外,洗滌堅牢性及耐光堅牢性均為4級以上。
(實施例2~11)
接著,變更A成分及B成分的聚合物、A成分及B成分的添加粒子與含量,以與實施例1相同的手法進行紡紗,製得84T/24f的該複合纖維長絲。將製得之纖維的物性示於表1。均為良好的L*值、△T,為無任何問題之品質。又,實施例10中藉由將硫酸鋇使用於鞘成分中含有之微粒子,在維持顯色性的狀態下,能獲得高隔熱效果。此外,任一纖維的洗滌堅牢性及耐光堅牢性亦均為4級以上。
(實施例12~13)
變更該複合纖維的芯鞘比率,以與實施例1相同的手法進行紡紗,製得84T/24f的該複合纖維長絲。均顯示優良的隔熱性及顯色性,為無任何問題之品質。此外,任一纖維的洗滌堅牢性及耐光堅牢性亦均為4級以上。
(比較例1~8)
變更A成分及B成分的聚合物、A成分及B成分的添加粒子與含量,以與實施例1相同的手法進行紡紗,製得84T/24f的該複合纖維長絲。將製得之纖維的物性示於表1。
比較例1中,由於芯成分中含有之氧化鈦為0%,故無法獲得隔熱效果。又,比較例2中,由於氧化鈦的含量過多至80重量%,故紡紗時的抽絲性極端地惡化,無法進行紡紗。
比較例3中,由於鞘成分中含有之二氧化矽為0%,故隔熱效果不充分,且與實施例1~13不同,無法以紡紗-延伸的1階段獲得纖維。又,比較例4中,由於二氧化矽的含量過多至15重量%,故紡紗時的抽絲性極端地惡化,無法進行紡紗。
比較例5中,芯鞘成分的質量比率為50:50,雖顯示良好的隔熱效果,但由於芯成分的含量較多,結果缺乏顯色性。
比較例6中,由於鞘成分中含有氧化鈦,雖顯示良好的隔熱效果,但顯色性差。
比較例7中,由於芯成分中含有之二氧化矽並非本發明之太陽光遮蔽物質,故隔熱效果差。
比較例8中,由於芯成分中含有之氧化鈦的粒徑為0.5μm以上,故無法獲得隔熱效果。
藉由本發明製得之複合纖維,在易於被轉換為熱能之紅外線的波長(例如800~3000nm,尤其是800~1200nm)中具有高反射率,且具有與習知聚酯相同程度的顯色性,故適合於全部衣料。
如上所述,已參照圖式同時說明本發明之較佳的實施例,只要是該發明所屬技術領域中具有通常知識者,即可參照本案說明書,在明確的範圍內輕易地推定各種變更及修正。因此,此種變更及修正被解釋為在由申請專利範圍所規定之發明的範圍內。
Claims (7)
- 一種芯鞘型複合纖維,其中芯成分係含有8重量%以上70重量%以下之平均粒徑0.5μm以下的太陽光遮蔽物質的熱塑性聚合物,鞘成分係含有0.5重量%以上10重量%以下之平均粒徑0.1μm以下且平均粒徑小於前述太陽光遮蔽物質,能維持顯色性的隔熱性微粒子之聚酯系聚合物,且芯成分與鞘成分的質量比率為10:90~30:70,該太陽光遮蔽物質係選自氧化鈦、氧化鋅及硫酸鋇之至少一種,而該隔熱性微粒子係選自二氧化矽及硫酸鋇之至少一種。
- 如申請專利範圍第1項之芯鞘型複合纖維,其中芯成分含有超過20重量%且70重量%以下的太陽光遮蔽物質。
- 如申請專利範圍第1或2項之芯鞘型複合纖維,其中纖維全體的公定含水率為0.4%以上。
- 如申請專利範圍第1或2項之芯鞘型複合纖維,其中太陽光遮蔽物質的平均粒徑超過0.1μm。
- 如申請專利範圍第1或2項之芯鞘型複合纖維,其中當將自纖維橫切面的重心點G至纖維外周部的至遠點之直線距離設為R,將自重心點G至芯成分的至遠點之直線距離設為r時,R/r≧1.8。
- 如申請專利範圍第1或2項之芯鞘型複合纖維,其中波長800~1200nm之紅外線的平均反射率為70%以上。
- 如申請專利範圍第1或2項之芯鞘型複合纖維,其中L*值為16.5以下。
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