技术资料
舞台服装中发光材料的应用
中国纺织助剂网
2008/11/16
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  王怡1, 梁惠娥2, 李俊 1
    (1.东华大学服装学院,上海200051; 2.江南大学纺织服装学院,江苏无锡, 214122)

    摘 要:基于“工程艺术化、艺术工程化”的理念,从市场需求出发,对舞台服装中应用到的发光材料(面、辅料等)的种类、性能、特征、效果以及前沿开发与应用进行研究,同时结合对信息技术的应用、新型纺织织物的缝制以及非服装用发光材料的创意使用进行了探讨。
    关键词:舞台服装;稀土发光材料;功能服装
    中图分类号:TS 941. 15文献标识码: A文章编号: 1671-7147(2009)04-0457-04
    随 着新型材料的不断开发应用以及交叉学科在各领域的兴起,舞台服装可以从功能化、智能化角度出发,尝试作为舞台布景中一个主要角色自觉主动地体现舞台环境; 而其中应用到的发光材料更是可以凭借科技的进步来更大程度地决定舞台总设计的主导方向,从而减少对舞台布置、灯光设计等的相对依赖性。
    目前国内舞台服装研究尚处在起步阶段,缺少真正科技意义上的制作与深入研究,也缺乏比较成熟的理论指导,针对舞台服装中发光材料的研究报道则更少,这使其发展受到很大限制。
    文中通过对高科技功能材料和信息技术运用的讨论,旨在提高纺织服装领域稀土发光材料的利用价值、产品创新及市场占有率,为完善舞台场景、表达舞台内容及实现创意舞台效果等提供参考。
    1·舞台服装及常用材料
    舞 台服装(Ccostume of theatre or stagcostume)作为角色的一部分,有其鲜明的个性特征:与生活服装密切关联、假定性高 于实用性、依赖于性、距离效应、以假代真[1-3]等。舞台服装材料讲究不同的物质特征、理化指标所产生不同的肌理效果与形态个性,谋求与服装形象的对 应,给表演主题的角色以谋求某种明确的定义。基于舞台服装特性,其舞台服装的特殊材料应用总结如表1所示[1]。
             
    2·服装中发光材料的应用
    新 型稀土发光材料(New rearearth luminescematerials)是利用稀土元素经高温加工而成的,能把从外界吸收的各种形式的能量 转换为非平衡光辐射的功能材料。目前稀土发光材料广泛用于照明、显示和检测三大领域。近年来国内企业研发出了可见光光致发光(又称蓄能发光材料)、紫外光 光致发光以及电(场)致发光等稀土发光材料及其系列制品。其中电(场)致发电材料是在电场作用下将电能直接转换为光能的一类发光材料。电致发光又分为高电 场发光材料(又称本征发光)和低电场发光(又称注入型发光)。前者发光材料是无机粉末、薄膜材料和有机材料,后者是晶体管材料发光二极管[4]。
    2.1 电致发光材料在服装中的应用 
    2.1.1  发光二极管 发光二极管,也叫光发射二极管(LightEmittingDiode,LED),是一种可将电能转变为光能的节能环保型半导体发光器件, 属于固态光源。它归属于稀土发光材料中电场致发光材料中低电场发光材料类型。国内舞台服装的发光材料市场发展较慢,而演出单位对发光舞台服装的需求较为强 烈,但市场上却不能提供相应的产品,从而使舞台服装设计及选用备受限制。
    2.1.2 发光霓虹线 发光霓虹线又称发光线 (Luminescentwire),电致发光材料中高电场发光材料(又称本征发光)其发光原理为当发光线或发光膜的两极间通电后,发光层内建立电场,电 子在电场的作用下逆电场方向加速运动。当电场强度足够强、运动状态电子数量足够多、速度足够快时,发光材料电子通过碰撞处于激发状态而发生能级跃迁,发光 线发光,其工作性能见表2[4]。
              
    目前我国单纯的发光霓虹线在服装中的应用未曾广泛开展,更多的是用于广告、装饰、工艺美术、娱乐舞台、交通等领域。随着市场产品的完善,已生产出带有缝纫余边的服装专用发光霓虹线,并在交通安全服装上得以应用。
    2.1.3  稀土夜光纤维织物 稀土夜光纤维(Newrear earth luminous fibers)是一种新型高科技功能纤维,属于稀土发光材料中的蓄光 夜光发光材料。由于稀土元素有较多能级,当稀土离子受可见光时,电子从基态或是下能级跃迁至上能级,吸收光能储存于纤维中。没有可见光时,电子将从激发态 高能级跃迁至下能级或是基态,将储存于纤维中的光能放出形成发射光,而电子处于陷阱能集中的时间决定发光材料持续发光的时间[5-6]。由此纤维能够发光 并根据能量差的不同使得纤维呈现不同颜色(见图1)[7]。对于波长450μm以下的可见光具有较强的吸收能力,在可见光照射约10 min后,便可将光 能蓄贮于纤维中,在夜晚或黑暗处可持续发光并释放出各种颜色,余辉为10 h以上,且可无限次循环使用。此外该纤维避免了环境污染,无毒无害无放射性,符 合纺织环保要求[8-9]。
              
    3 舞台服装中稀土发光材料的应用分析
    3. 1 LED的验证性应用
    LED的材料选用如表3,应用效果如图2所示。
              
    LED 在发光效果上是点发光,其高亮度放射性光型具有炫亮的特殊效果。制作中一方面可以通过LED与外层覆盖面料的远近距离及其面料本身的机理、存在方式来塑造 不同的发光效果;另一方面这类舞台服装可通过程序设定、开关控制进行舞台服装的智能响应,以满足舞台情景、灯光音乐的不同需要。此外,不同外型、色彩的电 子服装能满足更多舞台场次服装需要,并减少演员中场换装的繁杂。但在其应用设计中,由于涉及信息技术方面知识,LED智能服装的制作为不少服装设计制作者 增添了不少障碍,而其控制电路板的设计制作、LED安装、导线连接更是为工艺流程制作增加了繁琐的加工步骤。
    3.2 发光霓虹线的应用
    发 光霓虹线应用效果如图3所示。发光霓虹线呈线状通体均匀发光,其本身具有高度柔软和定型性能,为服装的结构造型提供可选性。它可做任意扭转、弯曲、打结、 裁剪、拼接等工艺处理,且胶带、胶水、别针、塑料卡等不损坏发光线结构,在舞台服装的轮廓勾勒、线型表达、服饰配件上也具有更优的可用性。与LED相比, 发光线使用方式简单,简化了舞台服装工艺的制作以及避免了专业领域的局限,同时解决了LED在水洗方面的不足,但两者的电源供需仍有待进一步探究。
             
    此外,发光霓虹线目前在电源供能上有长度的限制,即3 V电源只能提供2 m长的发光霓虹线发光,若增加电池电压则会使细导电丝因功率过大而烧坏。因此超过2 m的发光霓虹线可用一个DC6V(2 ~ 5 m)或DC12 V(5 ~ 10 m)的驱动器。
    3.3 夜光织物、发光粉等的应用
    夜 光织物、发光材料应用如图4, 5所示。夜光织物,即由稀土夜光纤维通过一定结构组织、一定比例混纺而成的织物。它无需电源且环保无放射,不受水洗和染色 的影响,可进行正常裁剪工艺加工。夜光织物在无光环境中具有特殊的视觉效果,其织物不同的紧密度、厚度、组织结构则体现了不同的光亮度,使服装更具层次 感,其面积越大,密度越大,亮度就越高。由于其衰减特性,夜光织物在前1min内光强逐渐减弱随后趋于稳定(呈现指数曲线)[8]。
              
    发光粉与纺织纤维用颜料可以在一定条件下混合成发光涂料。该涂料可采用手绘或印花等方式进行服装的后加工处理。但在使用过程中要注意对发光粉细度的选择,而在均匀调和过程中可加入颜料调和液来增加发光粉和纤维用颜料之间的黏合附着力。
    4·结 语
    近 年来交叉学科在服装中的应用意味着功能性服装时代的来临。现代的服装设计变化与突破在很大程度上得益于服装材料科技含量的增加和外观式样的更新。其中相关 设计可根据稀土发光材料中不同内在性能和外观效应进行大面积或局部点缀或混合设计制作,从而利用织物的衰减特性在不同时段表达不同效果的图样。如此一来发 光面料的功能性与装饰性效果可达到统一,并以此来提高舞台服装的实用价值,增加其欣赏性和美观性。
    舞台服装是生活服装的高度集中反映,后期的研究工作可重返生活服装进行实用范围的探索,如可在地震、煤矿开采事故中安全救护用发光服(在黑暗中可相互联络采取自救或互救措施)等,以期开发更多新型功能化、智能化服装。
参考文献:
[1]潘建华.舞台服装设计与技术[M].上海:文化艺术出版社, 1998: 9-11.
[2]张婉麟.舞蹈服饰论[M].北京:中国社会科学出版社, 2005: 1-22.
[3]朱松文.服装材料学[M].北京:北京中国纺织出版社, 2006: 213.
[4]南京奇艺装饰发光新材料科技有限公司.环保节能安全电(场)致发光霓虹线简介(蓄能发光新材料简介,稀土发光新材料研发与应用)[M].南京:南京奇艺装饰发光新材料科技公司, 2007.
[5]MOORE P B, Victor A. Synthesizing Eu2 +activated strorium aluminate
 phosphor [ J]. Electrochem Soc, 1971, 118 (6):930-933.
[6]HONG Gun-young, YooKyoung. Enhancementof luminous intensity of
sphericalYarn[J]. Journalof theElectrochemicalSociety, 2003, 150(4): 67-71.
[ 7 ]徐燃霞,葛明桥.蓄能型夜光织物的开发及应用[D].无锡:江南大学, 2004.
[8]葛明桥,虞国炜.彩色与彩色光稀土夜光纤维的开发与应用[J].针织工业, 2004(4): 65-67.
[9]司春雷.长余辉发光聚丙烯纤维的研究[J].辽宁化工, 2003(1):(责任编辑:杨 勇)

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