張婷婷, 薛 元, 徐志武, 于 健, 陳連光
(1. 生態(tài)紡織教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(江南大學(xué)), 江蘇 無錫 214122; 2. 巢湖雅戈?duì)柹徔萍加邢薰荆?安徽 合肥 253000)
色紡紗技術(shù)是將若干種有色纖維按照特定比例混合紡制成具有時(shí)尚色彩的紡紗技術(shù),運(yùn)用色紡紗制成的面料和成品不需要再進(jìn)行染色,被認(rèn)為是一種綠色生態(tài)短流程技術(shù)[1]。但由于不能自如地在紡紗階段進(jìn)行色彩的調(diào)控,色紡紗的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)用受到了很大的局限性。
近幾年,天然彩色纖維、染色彩色纖維、原液著色彩色纖維、智能變色彩色纖維等彩色纖維的大量出現(xiàn),使得如何實(shí)現(xiàn)彩色紡紗成為色紡紗行業(yè)面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。所謂彩色紡紗就是運(yùn)用各種彩色纖維紡制五彩斑斕的彩色紗線,且在紡紗過程中可在線即時(shí)調(diào)控紗線的色相、飽和度和明度。
多通道數(shù)碼環(huán)錠細(xì)紗機(jī)通過對(duì)3個(gè)異色粗紗異步牽伸、梯度配色、匯合加捻,實(shí)現(xiàn)在線調(diào)控混色紗線中色纖維的混紡比,為實(shí)現(xiàn)彩色紡紗提供了技術(shù)手段[2-3]。將這種新型的混色數(shù)碼紗線用于織造,可在織物表面形成豐富的顏色及紋影變化[4]。本文在三通道數(shù)碼環(huán)錠細(xì)紗機(jī)上重點(diǎn)研究以青色(C)、品紅(M)、黃色(Y)、黑色(K)、白色(W)五基色粗紗的色彩組合及比例梯度變化,構(gòu)建色相、飽和度及明度梯度分布的色紡紗色譜空間,為設(shè)計(jì)彩色紗線的色彩搭配及組合比例奠定基礎(chǔ)。
三通道數(shù)碼環(huán)錠紡紗系統(tǒng)通過編程控制多個(gè)伺服電動(dòng)機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)喂入羅拉,傳統(tǒng)的粗紗通道被3只同軸異速的組合式后羅拉所取代。紡紗時(shí)由程序控制后羅拉伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,使后羅拉的3個(gè)粗紗通道分別喂入不同量的有色纖維須條,實(shí)現(xiàn)纖維組分比例和紗線線密度可在線控制[5]。
三通道數(shù)碼環(huán)錠紡紗機(jī)在紡紗時(shí)可通過伺服控制系統(tǒng)調(diào)控各粗紗分別按照單通道單基色喂入、雙通道雙基色組合喂入和三通道三基色混合喂入這3種模式進(jìn)行喂入,經(jīng)耦合牽伸后再加捻形成線密度為ρ的細(xì)紗。本文以3個(gè)通道喂入3根粗紗的紡紗模式為例進(jìn)行紡紗機(jī)制推論。
(1)
在紡紗過程中,一般粗紗線密度是恒定的,因此最終紡制的細(xì)紗線密度可通過改變各通道牽伸比進(jìn)行數(shù)字化調(diào)控;各通道牽伸比可通過伺服驅(qū)動(dòng)調(diào)控系統(tǒng)對(duì)各羅拉實(shí)現(xiàn)在線單獨(dú)控制。
在3個(gè)牽伸通道內(nèi)分別喂入不同色彩的粗紗ρ1、ρ2、ρ3,各通道牽伸比為E1、E2、E3,細(xì)紗線密度為ρ、混色比為K1、K2、K3,則可得到
(2)
此式說明,將3根異色的粗紗喂入三通道數(shù)碼環(huán)錠紡紗機(jī)進(jìn)行混色紡紗時(shí),各通道的牽伸比與該通道色纖維在紗線中的混紡比成反比,因此,可以根據(jù)紗線內(nèi)彩色纖維的混紡比確定各通道的牽伸比,也可由牽伸比調(diào)控紗線內(nèi)彩色纖維的混紡比。將計(jì)算的牽伸比輸入伺服控制系統(tǒng),按照特定混紡比進(jìn)行三通道數(shù)碼紡紗,即可紡出混紡比任意的混色紗。
粗紗的顏色種類越少,對(duì)生產(chǎn)效率的提高越明顯。本文通過對(duì)自然界顏色的分析,利用青、品紅、黃、黑、白這5種粗紗按不同比例混合模擬大自然中的顏色。在三通道數(shù)碼紡系統(tǒng)中,不同顏色的粗紗按設(shè)計(jì)的牽伸比混紡成紗,完成顏色的混合。這是只需3種顏色粗紗即可配出多種顏色細(xì)紗的全新紡紗系統(tǒng)。
目前三通道數(shù)碼紡紗系統(tǒng)最多可喂入3根粗紗,因此,可在五基色粗紗中任選3種或3種以下進(jìn)行顏色混合。本文將混合梯度變化設(shè)定為10%,通過排列組合將所有的混合比例進(jìn)行總結(jié)與分類。
2.1.1 單通道單基色模式
單通道單基色紡紗模式,即只在一個(gè)通道內(nèi)喂入一種有色粗紗進(jìn)行數(shù)控紡紗,單通道單基色共有5種紡紗模式,如表1所示。五基色細(xì)紗的顏色根據(jù)CMYK模式進(jìn)行表達(dá),具體顏色屬性如表2所示。例如模式S2表示在喂入通道1中只輸入品紅顏色的粗紗,根據(jù)顏色屬性表2可知細(xì)紗顏色的CMYKW值可表示為(0 100 0 0 0)。
表1 單通道紡紗模式Tab.1 Single channel spinning pattern
表2 單基色顏色屬性Tab.2 Single primary color attribute
2.1.2 雙通道雙基色混色模式
雙通道雙基色紡紗模式,即在數(shù)碼紡細(xì)紗機(jī)上選取2個(gè)通道分別喂入不同顏色的粗紗進(jìn)行紡紗。五基色雙通道紡紗模式共有10種,如表3所示。
表3 雙通道雙基色紡紗模式Tab.3 Dual channel dual primary spinning pattern
從五基色中任選兩色粗紗A、B進(jìn)行混紡,模型中混色色塊用ai(i=1,2,…,9)表示,左右兩邊標(biāo)有A、B的色塊表示混色所用的2種粗紗的基礎(chǔ)純色,從左往右A、B兩色纖維以10%為配比梯度進(jìn)行變化混合。ai表示該色塊的混色比為
CA∶CB=(100-i×10)∶(i×10)
(3)
式中:CA、CB分別為2種基色在混色中的占比。
雙基色分別為2種基色如表4所示。
表4 雙基色混紡比模型Tab.4 Double primary color blending ratio model
2.1.3 三通道三基色混色模式
三通道三基色紡紗模式,即在3個(gè)通道內(nèi)分別喂入不同顏色的粗紗進(jìn)行紡紗。五基色三通道混色模式共有12種,如表5所示,其中通道1、2喂入2種基礎(chǔ)色粗紗,通道3喂入的是調(diào)節(jié)色粗紗。
表5 三通道三基色紡紗模式Tab.5 Three-channel three-primary spinning pattern
從五基色中任選兩色粗紗A、B,作為基礎(chǔ)色,以10%為梯度進(jìn)行兩色混合,再任選一種顏色粗紗Z作為調(diào)節(jié)色,在兩基礎(chǔ)色按梯度配比的前提下,再以10%的梯度進(jìn)行色彩疊加。
混色色塊用bij(i,j=1,2……9)表示,其中i表示行,j表示列。設(shè)計(jì)色塊的混色比表達(dá)式為:i表示調(diào)節(jié)色Z纖維在混色紗中的占比,即(i×10);j表示基礎(chǔ)色B纖維在混色紗中的占比,即(j×10);則基礎(chǔ)色A纖維在混色紗中的占比表示為(100-j×10),因此,該色塊混色比bij的表達(dá)式為
CZ∶CA∶CB=(i×10)∶(100-j×10)∶(j×10)
(4)
式中:CZ、CA、CB為任意選擇的三基色在混色中的占比。
CMYK模型中任意選擇的三基礎(chǔ)色纖維A、B、Z和目標(biāo)混紡色紗bij的顏色屬性可表示為A(CaMaYaKa),B(CbMbYbKb),Z(CzMzYzKz),bij(CqMqYqKq)。根據(jù)混色原理以及混色比可以得到如下關(guān)系式
(5)
其中:
(6)
(7)
(8)
(9)
由三基色組合的混紡比模型如圖1所示。
圖1 三基色混紡比模型Fig.1 Three primary color blending ratio model
利用Photoshop軟件,在其調(diào)色板中分別對(duì)品紅色(M)、黃色(Y)、青色(C)、黑色(K)、白色(W)進(jìn)行數(shù)字化組分配比。根據(jù)數(shù)碼紡紗系統(tǒng)的特性,分為單基色、雙基色、三基色3種情況進(jìn)行數(shù)字化控制,完成數(shù)碼紡紗系統(tǒng)的成紗顏色模擬。
2.2.1 單基色色譜
在三通道數(shù)碼環(huán)錠紡紗機(jī)進(jìn)行單基色紡紗時(shí),細(xì)紗顏色與粗紗顏色基本保持一致,細(xì)紗顏色只因線密度不同而略有差異。色彩模擬效果如圖2所示。
圖2 單基色模擬圖Fig.2 Single primary color simulation
2.2.2 雙基色混色色譜
三通道數(shù)碼環(huán)錠紡紗機(jī)進(jìn)行雙基色紡紗時(shí),通過三原色混合配色,形成一種色彩到另一種色彩的漸變;以及某一原色與黑或白色混合,對(duì)原色進(jìn)行飽和度和明度的調(diào)控。
在總量為100%的基礎(chǔ)上任選2種原色作為基色,以10%為梯度完成色相調(diào)控。雙基色色相調(diào)控模擬效果如圖3所示。
圖3 雙基色色相調(diào)控模擬圖Fig.3 Dual primary color hue control simulation
在總量為100%的基礎(chǔ)上任選一種原色與白色作為基色,以10%為配比梯度完成該原色的明度調(diào)控。雙基色明度調(diào)控模擬效果如圖4所示。
圖4 雙基色明度調(diào)控模擬圖Fig.4 Double primary color brightness control simulation
在總量為100%的基礎(chǔ)上任選一種原色與黑色作為基礎(chǔ)色,以10%為配比梯度完成該原色的飽和度調(diào)控。雙基色飽和度調(diào)控模擬效果如圖5所示。
圖5 雙基色飽和度調(diào)控模擬圖Fig.5 Double primary color saturation control simulation
圖6 雙基色灰度調(diào)控模擬圖Fig.6 Double primary color gray scale control simulation
黑色與白色以10%為梯度進(jìn)行配色,完成灰度的調(diào)控。雙基色灰度調(diào)控模擬效果如圖6所示。由2.1.2節(jié)中雙基色混紡比模式可知,模擬圖中任一色塊的混色比,例如圖3中由品紅與黃色兩基礎(chǔ)色混合的色塊a4,其表示的混色比為CM∶CY=60∶40。
2.2.3 三基色混色色譜
三基色混色是以三原色混合可以形成所有顏色,且與黑、白2種顏色混合可以進(jìn)行飽和度、明度調(diào)控的性質(zhì)為基礎(chǔ)的。將三基色混色模型分為4大類,分別為:色相調(diào)控模式、明度調(diào)控模式、飽和度調(diào)控模式以及灰度調(diào)控模式。
當(dāng)3種基色為三原色時(shí)即形成色相調(diào)控,先擇取2種原色在橫向(行)方向上以10%為遞增梯度進(jìn)行組合,縱向(列)方向上再以10%為遞增梯度添加第3種原色完成色相調(diào)控。色相調(diào)控模擬效果如圖7所示。
圖7 三基色色相調(diào)控模擬圖Fig.7 Trichromatic hue control simulation
例如A矩陣表示選取品紅和黃色兩原色作為基礎(chǔ)色在行方向上以10%為遞增梯度混合,列方向上再以10%為遞增梯度添加青色,完成色相調(diào)控。由2.1.3節(jié)中三基色混紡比模型知,矩陣A中色塊b34的混紡比可表示為CC∶CM∶CY=30∶60∶40,B、C色塊的混紡比都可以此類推。
當(dāng)三基色為三原色中的任意2種與白色時(shí),即先取2種原色在橫向(行)方向上以10%為梯度進(jìn)行組合,縱向(列)方向上再以10%為遞增梯度添加白色完成明度調(diào)控。明度調(diào)控模擬效果如圖8所示。例如矩陣E表示品紅與青色兩原色梯度組合后再梯度加入白色進(jìn)行明度調(diào)控。由2.1.3節(jié)中三基色混紡比模式知,矩陣D中色塊b56的混紡比表示為CW∶CM∶CY=50∶40∶60,E、F色塊都可以此類推。
圖8 三基色明度調(diào)控模擬圖Fig.8 Trichromatic brightness control simulation
當(dāng)三基色為三原色中的任意2種與黑色時(shí)形成飽和度調(diào)控,即先選擇2種原色以10%為梯度組合,再以10%為遞增梯度加上黑色,3種飽和度調(diào)控模擬效果如圖9所示。例如矩陣E表示品紅與青色2種原色組合后再梯度加入黑色,進(jìn)行飽和度調(diào)控。由2.1.3節(jié)中三基色混紡比模型可知,矩陣H中色塊b27的混紡比可表示為CK∶CM∶CC=20∶30∶70,G、I模型色塊都可以此類推。
圖9 三基色飽和度調(diào)控模擬圖Fig.9 Trichromatic color saturation control simulation
當(dāng)3種基色為黑色和白色與三原色任意1種時(shí),形成灰度調(diào)控,即黑白兩色先以10%為配比梯度組合,再以10%為遞增梯度加上某種原色,3種灰度調(diào)控模擬效果如圖10所示。例如矩陣L表示黑、白兩色梯度組合后加入青色,進(jìn)行灰度調(diào)控。由2.1.3節(jié)中三基色混紡比模型可知,矩陣L中色塊b93的混紡比可表示為CC∶CW∶CK=90∶70∶30,其余色塊都可以此類推。
圖10 三基色灰度調(diào)控模擬圖Fig.10 Trichromatic gray scale control simulation
根據(jù)Photoshop軟件對(duì)紗線顏色的模擬,一共得到1 041種顏色,其中單基色5種,雙基色混色90種,三基色混色946種(三基色色相調(diào)控模型中有25種顏色重復(fù)出現(xiàn),在計(jì)算顏色種類時(shí)已將重復(fù)顏色剔除)。該套系統(tǒng)選用10%為梯度對(duì)5種基色進(jìn)行排列組合式的混合,將顏色盡可能條理性地細(xì)分化。運(yùn)用這套紗線顏色模擬系統(tǒng),可以更加直觀地從系統(tǒng)中選擇目標(biāo)顏色,得到目標(biāo)顏色準(zhǔn)確的CMYK值,不僅提高了色紗打樣的效率,節(jié)省生產(chǎn)成本,更是減小了色差,提升成紗顏色的精確性[6]。
本文實(shí)驗(yàn)基于三通道數(shù)碼環(huán)錠細(xì)紗機(jī),以10%為梯度配比,紡制明度與飽和度逐漸變化的五基色雙通道彩色紗。雙基色混紡比模型如表4所示;混色紗模擬效果如圖4、5所示,其中明度與飽和度變化共有6組,每組有9種混色比,即該部分共需紡制54種不同顏色的細(xì)紗。
實(shí)驗(yàn)原料采用規(guī)格為4.3 g/(10 m)的紅、黃、青、黑、白五色粗紗;細(xì)紗設(shè)計(jì)為線密度為19.43 tex、捻度系數(shù)為320的Z捻向混色紗;紡紗設(shè)備為JWF1551型環(huán)錠數(shù)碼細(xì)紗機(jī),錠子轉(zhuǎn)速為12 000 r/min。設(shè)定主牽伸通道后區(qū)牽伸比為1.2,則牽伸比計(jì)算公式為
(10)
式中:Ei表示任意顏色紗線的總牽伸比,ρc為該色粗紗的定重,P表示該色單紗在混色細(xì)紗中所占的百分比,Ttex表示混色細(xì)紗線密度。將混色細(xì)紗中占比最大的單色紗總牽伸比除以后區(qū)牽伸比1.2,即可得到前區(qū)牽伸比;將混色細(xì)紗中占比較小的單色紗總牽伸比除以前區(qū)牽伸比,即可得到輔通道的后區(qū)牽伸比?;焐?xì)紗各通道牽伸比如表6所示。
表6 混色紗各通道牽伸比Tab.6 Draft ratio of each channel of mixed color yarn
注:Ez、Eh、Eq分別是粗紗的總牽伸比,后區(qū)牽伸比,前區(qū)牽伸比。
將紡制的混色紗用16 G宏成HC21 K型緯編圓機(jī)織造緯平針織物,線圈長(zhǎng)度為0.6 mm,橫向密度為98列/(10 cm),縱向密度為160行/(10 cm)。紡成織物后的紅、黃、青三色明度調(diào)控如圖11所示,飽和度調(diào)控如圖12所示。
注:第1行為紅/白;第2行為黃/白;第3行為藍(lán)/白。圖11 明度調(diào)控圖Fig.11 Brightness control fabric
注:第1行為紅/黑;第2行為黃/黑;第3行為藍(lán)/黑。圖12 飽和度調(diào)控圖Fig.12 Saturation control fabric
對(duì)比分析織物圖與圖4、5的色塊模擬圖,可知實(shí)物圖與模擬圖的相似度較高,且織物圖之間的梯度變化也較明顯,色彩豐富,紋理獨(dú)特,給人新穎的視覺沖擊。
彩色紗的外觀有著特殊的效果,但為達(dá)到這種效果,犧牲了普通紗線的某些性能優(yōu)勢(shì)。彩色紗主要變化因素為混紡比,因此,本節(jié)討論混紡比對(duì)紗線條干、紗線強(qiáng)力、紗線毛羽的影響,并根據(jù)結(jié)果尋找改善方法。
實(shí)驗(yàn)選擇品紅、青2種粗紗,混紡比以10%為梯度變化,共紡制9種紗,每個(gè)品種紡4管,每管紡1 200 m,細(xì)紗設(shè)計(jì)為捻系數(shù)為340、Z捻向的線密度為19.43 tex混色紗。然后對(duì)這些紗線的條干、強(qiáng)力、毛羽進(jìn)行測(cè)試,討論牽伸比與混色紗結(jié)構(gòu)的關(guān)系、混紡比對(duì)紗線條干、紗線強(qiáng)力、紗線毛羽的影響。
3.2.1 混紡比對(duì)紗線條干的影響
本文實(shí)驗(yàn)采用YG133B/PRO-H型條干均勻度測(cè)試儀進(jìn)行單紗的條干均勻度測(cè)試,測(cè)試和分析彩色紗線長(zhǎng)度方向上的不勻程度和細(xì)紗疵點(diǎn)數(shù)目。每個(gè)混紡比的測(cè)試速度為200 mm/min,測(cè)試時(shí)間為1 min,測(cè)試10次,取平均值,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表7所示。
表7 彩色紗條干均勻度Tab.7 Color yarn evenness
紗線的條干均勻度主要表達(dá)了紗線外觀的粗細(xì)均勻度。由表7可以看出,彩色紗的條干均勻度、粗細(xì)節(jié)和棉結(jié)比純色單紗大很多。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)彩色紗在紡紗過程中隨著混紡比差異的增大,紗線的條干惡化會(huì)越嚴(yán)重。這是由于混紡比差異較大時(shí),輸入較少的該部分粗紗的牽伸倍數(shù)會(huì)變大,在三角區(qū)加捻的時(shí)候羅拉對(duì)其的牽制能力小,機(jī)械振動(dòng)會(huì)使該部分纖維浮游于彩色紗的外側(cè),導(dǎo)致紗線整體的條干變差[7-8]。
3.2.2 混紡比對(duì)紗線強(qiáng)力的影響
本文實(shí)驗(yàn)采用YG068C型全自動(dòng)單紗強(qiáng)力儀對(duì)單紗進(jìn)行斷裂強(qiáng)力、斷裂伸長(zhǎng)率等性能測(cè)試,測(cè)試時(shí)上下夾持間隔為500 mm,每個(gè)混紡比測(cè)試20次,取其平均值,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表8所示。參數(shù)設(shè)置為:預(yù)加張力0.5 cN/tex;拉伸速度500 mm/min。
紗線的強(qiáng)力將直接影響到單紗及成型織物的質(zhì)量,若紗線的拉伸力學(xué)性能太差,不僅會(huì)導(dǎo)致高斷頭率、低織造工作效率,也會(huì)使得織物的服用性能變差。由表8可以看出,彩色紗在紡紗過程中隨著混紡比差異的增大,伸長(zhǎng)率增大且斷裂功與強(qiáng)力均會(huì)降低。造成紗線強(qiáng)力降低的成因與3.2.1節(jié)中條干均勻度下降的成因基本一致。
表8 紗線強(qiáng)力Tab.8 Yarn strength
3.2.3 混紡比對(duì)紗線毛羽的影響
采用YG172 A型紗線毛羽測(cè)試儀進(jìn)行紗線毛羽測(cè)試,測(cè)試速度為30 m/min,取10個(gè)片段,每個(gè)片段長(zhǎng)度為100 m。記錄3 mm內(nèi)毛羽根數(shù)(S1+2)、3 mm及以上毛羽根數(shù)(S3),結(jié)果如表9所示。
表9 紗線毛羽指數(shù)Tab.9 Yarn hairiness
毛羽是紗線的重要品質(zhì)參數(shù)之一,有害毛羽過多會(huì)影響后續(xù)的織造加工[9-10]。觀察表7的實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,彩色紗線3 mm以上的有害毛羽比純色單紗多;彩色紗隨著混紡比差異的增大,3 mm以內(nèi)的有益毛羽減少,而3 mm以上的有害毛羽增多。
有害毛羽的增多主要是由于在紡制大混紡比差的彩色紗時(shí),其中喂入的小比例粗紗纖維牽伸倍數(shù)較大,在后區(qū)牽伸中沒有得到良好的握持,導(dǎo)致纖維回縮產(chǎn)生毛羽。另一方面,牽伸時(shí)紗條牽伸倍數(shù)的差距較大,導(dǎo)致2根纖維須條在前羅拉鉗口匯聚時(shí)粗細(xì)不同,匯聚三角區(qū)的形態(tài)亦不同,從而使得前羅拉鉗口處的須條受到的張力差異越來越大,且匯聚點(diǎn)的位置波動(dòng)較大,最終使紗線成紗過程中有害毛羽產(chǎn)生。
本文研究了三通道環(huán)錠數(shù)碼紡紗機(jī)通過調(diào)控多通道牽伸比實(shí)現(xiàn)了對(duì)成紗混紡比的調(diào)控;構(gòu)建以CMYWK為基礎(chǔ)色的粗紗梯度化配比牽伸,實(shí)現(xiàn)了一步法數(shù)控混配色的紡紗機(jī)制;將CMYKW五基色粗紗按照單通道單基色、雙通道雙基色及三通道三基色等不同混色模式進(jìn)行組合并梯度化配置其混色比,給出了5種單基色、10種二次色和12種三次色混色模式,并以10%為梯度,運(yùn)用PS軟件模擬色譜體系,實(shí)現(xiàn)了梯度化調(diào)控色相、明度及飽和度的功能,為基于CMYKW五基色實(shí)現(xiàn)全色譜彩色紡紗奠定了理論基礎(chǔ);以三通道環(huán)錠數(shù)碼紡紗機(jī)為平臺(tái),CMYKW五基色粗紗為原料,設(shè)計(jì)并生產(chǎn)了紅、黃、青明度及飽和度梯度變化的54種混色紗。對(duì)紗線的的條干、毛羽、強(qiáng)力進(jìn)行實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn):隨著混紡比差異的增大,混色紗的條干惡化會(huì)越嚴(yán)重;斷裂功與強(qiáng)力也均會(huì)降低;3 mm以內(nèi)的有益毛羽會(huì)減少,且3 mm以上的有害毛羽會(huì)增多。如何提升混色紗的質(zhì)量也是今后需要重點(diǎn)研究的問題。本文研究為實(shí)現(xiàn)數(shù)字化彩色紡紗提供了理論基礎(chǔ),也為一步法紡制彩色紗線實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)的實(shí)踐基礎(chǔ)。
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