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“布”随人愿


□ 姜绶祥 张 翎

  | 内容摘要 |进入21世纪以来,一方面,纺织科学发挥出自身的技术优势并显现出巨大潜力;另一方面,以艺术创新为主导的开发研究则在提升纺织服装产品的自身美学价值和推动相关科技进步方面发挥了不可替代的作用。事实证明,科学研发与艺术设计的紧密合作使纺织不仅拓展了创新的空间,也在实际产品应用方面取得了瞩目的成就。
  [关键词]纺织/服装/设计/科学技术
  
  在纺织设计的历史发展进程中,对新材料和新工艺的探索从来没有停止过。随着纺织品的综合性能被全面纳入研究范畴,其应用也被扩大至几乎所有的媒介范围——不仅仅是那些以柔软为特征的服装和家用纺织品,而且也包括了建筑、装置艺术等刚硬的形象。20世纪后半叶以来,纺织品的研究已经跨越了科学、艺术及工程学等众多领域,成为一门名副其实的交叉学科。纺织品及服装的科研在以下四个方面值得关注:
  (1) 具有抗静电、防紫外线、隔离微波辐射和放射线功能的服饰设计;
  (2) 纳米技术在舒适性和功能性方面的应用设计;
  (3) 声音、图像、通讯设备在服饰信息传达系统上的设计;
  (4) 保健功能、生物技术与服装的整合设计。
  
  一、材料与技术的更新|||
  
  众所周知,纺织品的设计和应用离不开两大要素——媒介材料和技术手段。
  媒介材料是设计创作的灵感来源和物质基础。一直以来,材料科学对纺织品革新进程的推动作用不容小觑。事实证明,每一时期的纺织品流行趋势几乎都与当时出现的新型材料密切相关[1]。近年来,高性能纤维和高感性纤维研究方面所取得的成果更是极大地拓展了纺织设计的材料资源空间[2]。图像感应材料、光纤材料、导电聚酯、温感材料、形状记忆材料、微胶囊、纳米材料等新材料应用于纤维产品,促使更轻、更强韧,且适用于不同使用环境的纺织产品纷纷出现,例如,美国国家航空航天局(NASA)所开发的轻如空气的“气凝胶”,原本是用来捕捉星际尘埃的材料(图1),将其用于夹克衫保温层则可帮助穿着者挑战上至3000℃,下至零下50℃的极限环境(图2)[3]。而由香港理工大学纺织制衣系(ITC)所倡导研发的“RadianFabTM织物”则由聚合光纤、丝绸和聚酯纤维混合纺织而成,不仅具有良好的柔韧性和悬垂感,而且聚合光纤独特的光传输功能和散射效果也会令面料变幻出神奇的色彩、图案以及光密度(图3)[4]。另外,在温度变化刺激下具有恢复原始形状能力的智能材料有助于保持面料的平整度,“SMP共聚物”的研制更是开创了非金属材料用于形状记忆纺织品的先河,并由此引出了智能化三维形态的服装设计概念[5]。诚然,在林林总总的各项先进成果里,一些技术目前尚未被用于大规模的生产,但在研究人员、设计师和生产厂商的合力推动下,消费者依然能够感受到愈来愈多高性能纺织产品所带来的舒适与便利。 ......
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