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高科技发热内衣,干性皮肤和易出汗人群要少穿

2012/12/5 14:18:00 来源: 评论(0)81

发热内衣内衣材料色拉姆干性肤质

  相较于往年,今年的保暖内衣也开始升级,有了所谓的发热内衣。那么发热内衣真的如宣传所说能发热吗?它的原料是什么?会不会对皮肤造成伤害?


  发热内衣号称高科技


  在淘宝网上,你会看到很多店家都在销售发热内衣、发热科技内衣,比如有一款畅销的内衣,叫顶级色拉姆发热纤维面料内衣。店家声称这种发热内衣是由色拉姆发热纤维面料构成,利用先进的喷射技术,把远红外线放射陶瓷加捻到腈纶纤维中,于远红外线与物质间的互动原理,将人体自身产生的热量经由内衣再完全反射回来,达到发热保暖的效果。这样一款价格在140元左右的内衣销量非常好,最近一周就销售了347件。


  除了有色拉姆发热纤维材质的内衣,还有一些用牛奶蛋白纤维、粘胶纤维、莫代尔纤维、竹炭聚酯纤维、再生纤维素纤维的发热内衣。在商场中,不少商家也在出售其他材质的发热内衣,仔细一看内衣上商标标示,它们的主要成分为聚酯纤维与腈纶,此外,还包括少量的粘纤与氨纶。


  而在不少发热内衣促销的广告中,不少内衣宣称自己的发热纤维本身可吸收身体所蒸发的水蒸气,并将其转换成热能,从而发热让身体变暖。


  发热内衣其实效果并不好


  据了解,像色拉姆等面料其实都是化学纤维。色拉姆是个新名词,其实就是在化学纤维腈纶中加入了超微粒陶瓷,让它具备了远红外发热效果,这种工艺被运用在很多新型纤维当中;而像另外一种常见的发热纤维——“莫代尔纤维”则是一种回潮率较高的材料,可以在吸收水分后将其转化为热量释放出来。


  专家表示,越来越多的企业确实都在尝试将更多科技成分加入到产品当中,但是目前市场上这些噱头十足的“××纤维”、“××绒”在保暖内衣中所占比例普遍较低,对内衣的发热保暖性能起到的作用可谓微乎其微,而即使是货真价实的发热内衣,所提升的温度也有限。


  提醒


  干性皮肤和易出汗人群要少穿


  目前,“色拉姆”等各种新型化纤材质保暖内衣相当热卖,很多材料新奇的发热保暖内衣都加入了化学纤维或人造纤维,通过阻挡皮肤与外界进行热量交换达到保暖作用,而这类保暖内衣透气性差,而且化学纤维易产生静电,使皮肤的水分减少、变得干燥、皮屑增多。干性皮肤、掉皮以及过往有过皮炎、银屑病等皮肤疾患或皮肤易过敏者,会很容易发病,此外,为了美观,多数发热内衣都是贴身设计,其中不少廉价品虽然有发热纤维,但是采用复合夹层材料制成,防止热气透出去,这样更易导致人体出汗。平时爱出汗的人,最好别穿此类发热内衣;同时出汗还可使内衣材料,尤其是色素少量释放,如果是易过敏者,则会发生皮肤瘙痒的问题。


  专家提醒,消费者可以看看自己的内衣标识,很多内衣标签写着是全棉内衣,其实其占比较高的聚酯纤维。它以聚酯为主要原料,添加一定的功能母料,其实也是涤纶的一种,主要功能是吸湿性小,有良好的耐光性能,但它的保暖性能还不如全棉内衣。


  专家建议,平时最好穿一些天然材质做的内衣,如全棉、羊毛内衣等,某些再生纤维素纤维如“莫代尔”由于吸湿性良好,也是一种较好的内衣材料。


  买发热内衣要看“黄底黑字”标识


  发热内衣中应用的发热纤维,具有吸湿、自动发热效果,而保暖内衣则是通过减少透气性,减少人体热量的散失,达到保暖效果。


      2010年12月,我国实施了吸湿发热内衣行业标准,对于发热内衣的标准也有专门的仪器进行检测。根据行业标准,判断是否符合发热内衣标准,主要有两个维度:一是升高温度的峰值最小应大于3摄氏度,另外,考虑到散热等因素,30分钟内平均升高温度大于2摄氏度,这是最低门槛。


  有些企业会混淆普通保暖内衣和发热内衣的概念,把普通的保暖内衣当成发热内衣卖;而有些商家为了赚钱,夸大发热内衣的保暖效果。因此,消费者最好到正规的商场超市购买发热内衣。同时,消费者还要看清包装盒上是否贴有标明发热纤维的名称、发热效果和添加比例的黄底黑字“发热内衣”标识。


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  常见发热内衣类型


  吸湿发热


  通过吸湿发热的内衣最常见,主要就是“莫代尔”发热纤维。它的发热机理是当纤维吸收水分时,纤维分子中的亲水基团与水分子结合,水分子的动能降低,同时转换为热能释放出来。通常吸湿发热性能与回潮率有很大关系,纤维的回潮率大则吸湿发热性能好,回潮率小则吸湿发热性能差。比如莫代尔纤维、羊毛吸湿发热效果好;普通腈纶、涤纶的吸湿发热效果较差。


  太阳能蓄热


  通过纤维中加入特殊物质来吸收太阳能转换成为热能,并发射出波长较长的远红外线,使服装内部变暖。比如之前提到的“色拉姆”发热纤维。


  相变蓄热


  这种发热内衣非常少见,价格也是三者中最贵的。它的发热原理是通过纤维中加入热敏相变材料,能以潜热的形式吸收、储存和释放热量。其在温度变化中,可以固态液态互相转化,从而达到吸热、发热的效果。

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