加拿大鹅被罚,行政处罚书堪称羽绒服购买指南( 二 )


经向中国羽绒协会及上海服装行业协会相关专家了解 , 羽绒的保暖性能和羽绒的蓬松度及绒子含量这两个指标直接相关 。
这两个指标是受鹅、鸭的生长周期影响 , 生长周期越长、它的羽绒成熟度越高 , 它的保暖性越强 。
FIC公司官网也指出 , 体型大、发育成熟禽鸟的羽绒质量最佳 。
换言之 , 在禽鸟品种相同的情况下 , 羽绒的品质和禽鸟的成熟度有关 , 和产地、气候无关 。
当事人强调“Hutterite”产地来彰显羽绒的保暖性无事实依据 。
依据《GB/T17685羽绒羽毛》定义 , 绒子含量是指羽绒羽毛中绒子所占的质量百分比 。
蓬松度是指直径容器内 , 一定量的羽绒羽毛样品在规定的压力下所占的体积 。
对照《GB/T17685羽绒羽毛》质量要求及《GBT14272-2021羽绒服装》羽绒的品质要求 , 绒子含量越高 , 蓬松度越高 , 羽绒的品质越高 。
蓬松度标准在不同国家和地区的测算方式有较大差别 , 本案中的蓬松度标准均为美国标准 , 美国标准中蓬松度指的是在一定条件下每一盎司(30克)羽绒所占体积立方英寸的数值(in3/OZ) , 蓬松度就是每单位羽绒的所储存空气体积的能力 。
就羽绒的保暖原理而言 , 羽绒纤维良好的保暖性能来源于其独特的分叉结构 , 这种结构使纤维具有高度的蓬松性 , 能容纳大量空气 , 同时纤维比表面积非常大 , 大大增加了空气流通阻力 , 使容纳的空气静止固定在集合体内部 , 增加了集合体整体热阻 , 大大地提高了纤维保暖性能 。
羽绒纤维因这种独特的三维结构 , 封锁空气 , 而空气的导热系数(导热系数是指在稳定传热条件下 , 1m厚的材料 , 两侧表面温差为1度 , 在一定时间内 , 通过1平方米面积传递的热量 , 单位为瓦/米·度(W/(m·K))远远低于固体的导热系数 。
因此 , 羽绒所储存的空气越多 , 其导热系数越接近空气 , 保暖性能越好 。
《纺织学报》第32卷第12期中《鹅、鸭绒纤维形态结构差异及对保暖性的影响》一文中通过对鹅绒纤维和鸭绒纤维形态结构的观察可知 , 一般情况下 , 与鸭绒纤维相比 , 鹅绒纤维绒朵较大 , 绒核较小 , 绒枝较长而粗 , 绒小枝较长而细且分布较密 , 绒小枝上节点小而多且分布均匀 。
这种形态结构使鹅绒纤维能够保持更好的蓬松性 , 在捕获更多空气同时 , 将空气很好地固定在其内部 , 大大增加纤维集合体热阻 , 保持更好的保暖性能 。
由于鹅绒纤维更长 , 且节点小而均匀 , 使鹅绒纤维在压缩过程中具有更好的压缩性 , 当外力释放后 , 较小的节点对纤维弯曲恢复的阻力越小 , 使纤维集合体具有更好的压缩回弹性 , 宏观表现为集合体更为柔软和具有弹性 , 更容易恢复到原始蓬松结构 , 从而使鹅绒纤维更容易保持较高的保暖性 。
本案中 , 就“Hutterite”羽绒的保暖性能 , 也不可一概而论 , “Hutterite”羽绒的保暖性能亦取决于可量化的指标“蓬松度” 。
当事人销售的羽绒服内填充物均为鹅绒和鸭绒 , 产品的蓬松度分别为鸭绒625(美国标准)、750(美国标准) , 鹅绒675(美国标准)、800(美国标准) 。


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