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    <title>美謙實業有限公司 (Machien Industry) | 創造織本•毫無極限 | 鞋帶與織帶製造專業廠商</title>
    <description>美謙，美好的產業，謙和的態度。我們是一個織帶製造與鞋帶製造工廠，旨在為設計師與品牌商創建一個完整的織物平台，搭建起設計與製造間的橋梁，將構思與想法實踐出來，創造織本，毫無極限。從第一線設計一路到打樣、開模、製造、後程處理染色印刷加工及末端包裝，使設計師們的發想，能實踐並傳遞出去。進一步來說，「美謙實業有限公司」是一間專門設計、生產、編織各類形狀、圖騰、尺寸織帶與鞋帶系列產品的織帶生產製造商，協助各大成衣廠商設計、製造與生產各種成衣副料。我們以專人服務方式與顧客建立長期合作的夥伴和家人關係，提供您們各種鞋帶顏色、款式設計與編織生產方式的選擇，希望與您一同打造席捲當代服飾、戶外休閒運動、登山、時尚、醫療、電子、禮品文具、文創、寵物等產業用品的編織繩帶。歡迎需要台灣設計、台灣生產的鬆緊帶、編織帶、彈力繩、鞋帶、織帶緹花與織帶印刷等織帶編織和後加工處理服務的朋友，來信或來電和我們聯絡，讓我們一起與您攜手打造高質感和高CP值的織帶產品。</description>
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      <title>從《浩劫重生》到野外求生：鞋帶與繩索如何救人一命</title>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:32:12 -0800</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/how-to-use-paracords-and-shoelaces-as-survival-kits-to-bandage-wounds</link>
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      <description>&lt;p&gt;你有看過由美國知名演員湯姆˙漢克斯（Tom Hanks）主演的電影《浩劫重生》（&lt;em&gt;Cast Away&lt;/em&gt;）嗎？由湯姆˙漢克斯飾演的主角，Chuck Noland在一趟伴隨公司貨機的旅途上遭遇亂流、飛機因而失事，最後他雖得以倖存卻也一人漂流到了一座無人的荒島上，開始他長達四年孤獨求生的日子。在某一次嘗試跨洋渡海的過程中，他不幸被前方的巨浪捲進海中，並被不知名的海底生物重刺受傷。當他沮喪地回到岸上時，他便立刻撕裂自己的上衣以其包覆傷口。不過，僅有蓋住傷口並不能避免血流不止的大腿繼續失血，於是他不加思索的解下眼前從FedEx包裹拿出來的一雙冰鞋上的兩條長鞋帶，用它們來包紮傷口、快速抑止大量的失血的情況發生。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;這一段劇情不只驚心動魄，更展現了在極端環境下，人們能如何運用身邊有限的資源來解決問題，甚至為自己留下一條生路。當一個人陷入極端環境、被迫在荒野求生時，身體受傷是常見的意外，此時，一條不起眼的鞋帶，卻可能成為救命稻草，因為鞋帶的材質通常具有強韌、耐磨等特性，非常適合與衣服、褲子等布料用來作為包裹傷口的敷料。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;今天我們就要來學習一些野外求生技能，幫助我們能夠透過周邊的素材與鞋帶應用，進行有效的野外急救包紮與救護。首先，就讓我們先來看看常用的包紮法有哪些，並且學習該如何面對資源匱乏下需要緊急補救傷口的情境。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;常見的包紮方式&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#da7644;"&gt;&lt;strong&gt;環形包紮法：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; 類似使用OK蹦，主要適用於同一個區域的小傷口的包紮，將布料以重複定點繞圈的方式進行包裹，最後再以鞋帶進行捆綁固定或止血。該包紮法可以提供均勻的壓力與隔離，避免傷口感染。&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#da7644;"&gt;&lt;strong&gt;螺旋形包紮法：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; 類似包覆匕首，主要適用於大面積的患部，將布料以螺旋式向上的方式持續多層包裹傷口，並以繩帶進行綑紮，不僅可以提供良好的固定，也可以確保所有受傷處皆有完整包覆、避免細菌侵入。&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#da7644;"&gt;&lt;strong&gt;8字形包紮法：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; 常見於骨折等關節部位受傷之傷口的包裹，可以提供關節處穩定的支撐，但主要不是因應具流血破口的挫傷。多半會先透過上述的環形包紮或是螺旋式包紮進行基礎的包裹後，再將布料或繩帶以前後交錯、穿插的方式進行綑綁，呈現出一個類似八字形的吊帶。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;除了知道常見的包紮手法外，我們也必須學習如何正確逐步處理傷口，確保在沒有醫療急救備品的野外環境下，能先處理好傷口再進行包裹，防止傷口的惡化。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;野外急救的基本步驟&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style="font-size: 100%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#da7644;"&gt;&lt;strong&gt;步驟一、止血&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 100%;"&gt;直接壓迫傷口止血：盡量使用乾淨的材料（如布、衣服、頭巾、鞋帶）直接壓迫傷口，以止血。&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 100%;"&gt;抬高傷患處：如果可能，將傷肢抬高至心臟以上，以減緩血液流向傷口。&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 100%;"&gt;勿移除異物：若有異物嵌入傷口，切勿移除。應以繃帶固定異物，以控制出血並保持穩定。&lt;span style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;　　&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)"...&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/how-to-use-paracords-and-shoelaces-as-survival-kits-to-bandage-wounds&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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      <title>揭開夜光發亮鞋帶的神秘面紗：反光紡織品的科學與工藝</title>
      <pubDate>Mon, 27 May 2024 05:21:05 -0700</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/science-and-craft-of-reflective-materials-optical-glass-and-light</link>
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      <description>&lt;p&gt;在繁忙的夜空下，恍恍的影子與街燈交織在一塊。夜間外出運動頗具吸引力，但往往卻與現實中看不見的危險相抵觸。由於夜間視力減弱，慢跑的人可能會被路上來來去去的駕駛們忽視，進而增加事故的風險。同樣地，對於穿著再日常不過的衣服，傍晚準備放學回家的孩子或青少年，或是在光線不足的道路上騎行的自行車騎士，也面臨著同樣的交通危險。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;不過，好消息是，現在的紡織工業科技已經進步到能透過反射光源的衣物和鞋帶來扭轉這場困局。這些看似簡單的織品在提高一個行人的能見度和安全性上發揮了巨大的作用。但是，你是否曾經想過這些紡織品是如何製作而成的呢？究竟背後需要多少不同發明的結合，才能做出一件會發亮的鞋帶？現在就趕快讓我們來仔細看看，反光鞋帶背後迷人的生成過程和使其成為可能的科學。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;反光紡織品的機制&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;反光紡織品是使用反光紗線製成的，這些紗線正是我們今天看到的那些救命產品的核心所在。為了讓這些反光複合材料中的光源進行反射，製作的關鍵就在於加入微小的光學級玻璃珠至紗線中。這些玻璃珠因其高透明度、純度和反射性而著稱，通常會被鍍上一層薄薄的鋁。它們的存在對實現這些終端產品所需的反光效果而言至關重要。唯有透過他們發揮各自的作用，才能讓材料在暴露於光源時發光，例如被車前燈照到衣服時，就馬上反射出光源來。要進一步了解這些玻璃珠在紡織紗線中的樣貌，我們首先需要掌握它們這種材料本身的特性：光學級玻璃。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;什麼是光學級玻璃？&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;光學級玻璃是一種經過工業加工專門打造出來的玻璃，因其高透明度、純度和硬度而為人所知。這些物理特性對於製造效果顯著的反光材料來說格外重要。也因此，對於需要高精密度的產品（如用於捕捉夜空星宿的望遠鏡和單眼相機）而言，光學級玻璃可以說是一個不可或缺的存在。為了進一步理解為何如此，我們現在就來深入探討這些特性。&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#da7644;"&gt;&lt;strong&gt;透明度：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;一個好的光學玻璃必須高度透明，以便光線能夠有效地穿過玻璃層並與玻璃珠相互作用。這種透明度確保了最大量的光線能夠反射回光源，亦即發出光線的地方。簡單舉例，試著想像用一塊不透明的布和一塊透明塑料薄膜分別覆蓋在一個手電筒上，並且以此照亮一個黑暗的房間。我們應該可以馬上想見，在第二種情況下，光線會更快且更好地穿透出布料外，照亮整個房間。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#da7644;"&gt;&lt;strong&gt;純度：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;玻璃必須沒有雜質，才能避免這些雜質在反射光源時無意間扭曲光線或降低反射效率。這就是為什麼比起髒玻璃，乾淨的玻璃在反射陽光上的表現會更好。高純度也確保了反光紗線能夠一致地發揮作用。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#da7644;"&gt;&lt;strong&gt;硬度：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;光學玻璃的硬度必須足夠，以承受製造過程中以及日常使用後的磨損。耐久性對於保持反光特性尤其重要。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;如何確保光學玻璃的質量適當？&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;光學玻璃的質量由幾個因素決定，包括其折射率、光的色散和穿透率。以下是每個因素的詳細說明。&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#da7644;"&gt;&lt;strong&gt;折射率：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;衡量光線穿過玻璃時彎曲的程度。為什麼這很重要？較高的折射率代表玻璃能夠更有效地彎曲光線，從而增強紗線的反光特性。換句話說，當光線的折射率越高，光線照射到材料上時，反射出來的感覺就會越亮。例如，鑽石有很高的折射率，使它們在反射光線時能閃耀得更亮眼。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span...&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/science-and-craft-of-reflective-materials-optical-glass-and-light&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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      <title>天然棉料的製程與永續認證面面觀</title>
      <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 03:34:06 -0700</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/how-are-cotton-made-into-yarns-and-global-organic-standards</link>
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      <description>&lt;p&gt;在之前一篇關於棉布怎麼來的文章中，我簡略地帶大家瞭解了棉料起初是從印度及巴基斯坦一代居民發現而來，並且棉花成熟後是以什麼樣的方式進一步被收割、分類、萃取出來為可以使用的棉絮。同時，我們也談到棉花製成的成衣布料、輔料具有哪樣的優劣勢，包括非常好的導熱及散熱效果、耐用與耐磨性、吸水性強、容易縮水、不太具彈性和延展性等等性質。最後，我也列舉了一些市面上常見的棉紗製品，幫助大家更多認識這一類型的產品。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;有了這些關於棉類的基本知識後，今天我們將進一步探討紡織及時尚界中常講的「有機天然棉」是甚麼意思、它是如何種植及加工而來，以及身為一般消費者的你我，又該如何確保購買到的棉花製品真為名副其實的有機天然棉。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;一、天然棉的定義&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;如同市面上任何一樣有機農產品，在我們探討其有機（organic）的特性以前，我們必須從它本身最基本的樣貌開始談起。也就是，我們必須先瞭解何謂天然棉。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;根據臺灣生命大百科，我們俗稱的棉花其實是由錦葵科（Malvaceae）中的草本植物或樹木所長出來的一種花種，統稱為草棉屬（Gossypium herbaceum）。和任何自然有機體一樣，草棉（或俗稱的棉花）也是一種由自然醣類（carbohydrate）所組成的聚合物（polymer）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;棉花樹中的葉綠素（chloroplasts）在形成光合作用時，會將外部環境中的二氧化碳（CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;）與水份（H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O）結合，形成葡萄醣素（glucose）。接著，植物本身的酵素（enzymes）會將原本獨立的葡萄醣粒子黏著在一起，形成一塊塊互相連結的纖維素（cellulose），也就是最後棉花成形的樣子（Learn Genetics, &lt;em&gt;n.d.&lt;/em&gt;）。由此可見，與大多數的生態植物類似，若是讓其自然發展的話，棉花其實可以說是一種非常環保、友善環境的植物，因為它會將大氣中的二氧化碳轉為自己本身需要的葡萄醣體，真真實實地達到減碳的功效。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;然而，即便擁有這樣自然生長的條件，我們卻也無法隨意將任何一種棉花製品標示為有機天然棉，因為這還牽涉到該草本植物是如何被種植、在哪樣的環境中被種植，以及後續加工處理的方式及過程。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;二、天然棉種植的方式、種植環境和主要產地&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;正如每種植物都有其合適的生長環境，棉花也是如此，通常被栽種於亞熱帶及熱帶地區，從原先的印度或北非地區國家，到後來的地中海、東亞、北美地區國家皆有引進，因為它需要大量的陽光。然而，並非所有亞熱帶地區都適合棉花的培植。比方說台灣、東南亞地區較為濕悶的國家則不太適合棉花的生長，因為棉花需要的不只是陽光，也需要乾燥的環境。這便是為甚麼目前全球大多的棉花皆產於北美洲、中亞這一帶陽光充足又乾燥的地區。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;一般來說，在農夫種下棉花籽到棉花長成到可以收割至少需要200天左右的時間（Open Case Studies, &lt;em&gt;n.d.&lt;/em&gt;）。換句話說，種植一片棉花並要等待其收成通常要半年至一年以上的時間，比起種植稻穀來說還要更加費時。這也是為甚麼棉花並不是一個特別受到農夫們青睞的農作物。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;除此之外，受限於種植時需要直接照射大量陽光而無法以人工的方式包裹、遮罩的緣故，蟲害的問題對於栽種棉花的農民們來說也是一大困擾。因此，長期以來，全球各地的農民在栽種棉花的過程中都會噴灑大量的殺蟲劑、農藥等化學防蟲劑來避免蚯蚓、棉紅鈴蟲、棉蚜等蟲害所導致的細菌性枯萎、壞死問題（Open Case Studies,...&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/how-are-cotton-made-into-yarns-and-global-organic-standards&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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      <title>俄烏戰爭、能源危機：台灣紡織業如何面對全球化供應鏈下的蝴蝶效應？</title>
      <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 22:55:47 -0700</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/challenges-faced-by-textile-industry-amidst-soaring-energy-price</link>
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      <description>&lt;p&gt;縱使台灣近幾個月為因應全球陸續解封的趨勢迎來了居高不下的新冠確診數，每年在台盛大舉行的台北紡織展，稍早仍於上個月中（10月17日-19日）在台北南港展覽館順利展出、圓滿落幕了。不過，不知是否是因為疫情降低了人們出門參展的意願，亦或是整體國際市場正因為通膨、各國經濟衰退的因素而讓今年的展覽相較疫情在全球大爆發的那年（兩年前）顯得冷清、單薄許多（作者如果沒記錯的話）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;根據華爾街日報（Wall Street Journal）的一份專欄報導，後者的可能性可能較高。在今年二月下旬俄羅斯侵略烏克蘭領土後，戰事不僅越演越烈還延燒到了緊鄰烏克蘭的歐洲國家：俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令九月開始減少對歐洲大陸的石油和天然氣輸出。這樣的軍事暨經濟決策對於長期仰賴俄羅斯天然能源的歐洲國家來說，馬上造成巨大的衝擊。除了現在到了年底時百姓們可能會缺乏暖氣過冬的問題，另一個更直接的影響便是當地的民生、服飾與時尚精品產業的生產成本了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;歐洲成衣暨紡織工業聯盟（EURATEX）今年發行的報告就指出，雖然現在世界各地都積極發展和推動綠色能源，但是礙於技術上的限制和所需要投入的創投資金過於龐大，目前在紡織布料與成衣產業的生產鏈上仍有半成以上的製程是採用天然氣（48%）、石油（4%）、柴油（0.8%）等非永續能源。因此，當俄羅斯突然大幅減少對歐洲地區的能源供應時，當地從事布料與服飾生產的廠商便需要自行吸收超過25%以上的成本漲幅，也就是說相較於原本一整年僅要90,000歐元的天然氣費用，現在可能是一個月下來就要支出660,000歐元了（Meichtry &amp; Strasburg, 2022）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;這樣的情況便造成長期配合的品牌商開始紛紛轉單至其他生產成本較便宜的國家、地區—彷彿就像每隔幾年就會因為人力成本來一波的生產基地大遷徙—或是目前台灣紡織界也正面臨到的品牌商臨時砍單、銷庫存的情況出現。這也就意味著許多原本長期經營數十載甚至是數世紀的紡織生產聚落將在無奈中走入歷史。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;不過，儘管目前整體成衣服飾產業的走向亦能從今年台北紡織展覽略知一二（規模確實相較以往小，且有逐年遞減的趨勢），然而今年卻有不少創新的紡織工藝與科技技術，甚至我們還看到傳統紡織界開始與高科技及智慧工具機械業者的跨領域合作，實在是一件非常振奮人心的事情。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;比方說，除了近幾年業界非常流行的綠色紡織、永續時尚，今年的紡織展也出現了以「藍色經濟」為脈絡的材質研發技術。與透過其他產業或民生用廢棄品再製造與染製而成的綠色紡織不太一樣—例如近年常見的寶特瓶環保紗—「藍色經濟」下的紡織所指的就是將紡織品本身盡量還原到原先的樣貌，減少傳統製程中因染色、洗滌而需耗費的大量水資源與天然氣，以達到一個真正的環境永續效果。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;舉例來說，假如今天一個消費者想要買一件蒂芙尼藍（Tiffany Blue）上衣。使用藍色經濟作為其生產模式的製造商，可能就會將回收到工廠內的衣服依照其質料（人造纖維或天然纖維）、顏色等先進行篩選，接著再將其拆分、粉碎，再透過物理還原的技術將粉碎後的布料重新變回最原本的纖維紗樣貌，最後便能直接取用本身即為蒂芙尼藍的纖維進行紡紗、捻紗的布料生產過程了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;從上面的描述中，我們會發現這種永續生產的方式真的和綠色生產的方式不太一樣，因為它不僅減少了以前在還原過程中所需要用到的化學、化工添加劑，它還大幅減少了用水的次數，因為當纖維本身的顏色就是之前已經染過的顏色時，布料廠或成衣商們便不再需要將布胚送到需要大量用水的染房了。&lt;sup&gt;&lt;a title="" href="#_ftn1"&gt;[1]&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &lt;div&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;a title="" href="#_ftnref1"&gt;[1]&lt;/a&gt;...&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/challenges-faced-by-textile-industry-amidst-soaring-energy-price&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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      <title>為什麼衣服越洗越黃？紡織布品常見的酚黃現象</title>
      <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 08:51:55 -0700</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/what-causes-fabric-phenolic-yellowing</link>
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      <description>&lt;p&gt;　　&lt;/p&gt;&lt;p&gt;愛物惜物、不捨得丟棄衣物的人，應該都有遇過身穿多年的衣服隨著時間開始出現黃斑的困擾。假如碰巧我們的服飾沒有過多的裝飾、色調點綴而僅只是白素色的話，我們便會靈機一動，把這件「人老珠黃」的襯衣丟進一桶漂白水中，抬頭踮腳地等待著衣服煥然一新的奇蹟發生。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;終於，經過一段時間的等待後，我們迫不及待地拎起漂白劑中的「新」衣裳。「嗒噠！咦？衣服怎麼好像變得更黃了！」於是就在一陣晴天霹靂下，我們開始懷疑是不是衣服放在漂白劑中還不夠久，甚至開始痛批漂白水廠商的廣告不實。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在今天的這篇文章中，我會帶大家一起來了解究竟是什麼因素造成衣服、褲子、繩帶等編織品變黃的狀況，以及這樣的黃化現象常見的地方和情境。不過，在我們進一步認識這個現象以前，讓我們先來快速認識一下何謂「黃化現象」。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;甚麼是織品黃化？&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;所謂的「織品黃化」在學理上也被稱作「酚黃現象」（phenolic yellowing），因為它是一個由酚類化合物（phenolic compound）與環境發生化學反應後所產生的結果。酚類化合物是一種存在於大多蔬果、茶葉與香料中的有機化合物（de la Rosa et al., 2019）。它們被發現具有抗氧化以及抗菌的功效。由於布料可能是由含有酚類化合物的天然纖維萃取而來，亦可能是由製程中有添加抗氧化物的人造纖維組成，因此我們身上所穿戴的紡織用品便可能會出現酚黃的狀況。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;　　&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;造成酚黃現象的原因&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;既然說衣服黃化的結果是從布料纖維中的酚類化合物與接觸到的環境產生化學反應而來，那麼究竟有哪些具體的情況會使酚類化合物發生反應呢？&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#ff4d4d;"&gt;&lt;strong&gt;　　一、時限導致的纖維破壞&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;正如任何蔬菜水果會因為時間而逐漸腐爛一樣，正是由於紡織品也是由可分解的有機纖維所製成，所以紡織品本身也會因為時間的緣故而逐漸失去原本的完整性（Cotton Incorporated, 2002）。比方說，布料原有的分子量（molecular weight）會跟著時效長度而減少，或是經過氧化作用（oxidation）或水解反應（hydrolysis）而被破壞。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;根據Fenn（1987）的報告指出，一般的白色純棉衣物從製作好後上架到服飾品牌的展示間再到開始出現黃斑大概僅要4-6周的時間。當然，究現今的紡織與後續染整技術而言，衣物的保存確實已經比20世紀末期要來的好很多，但是即便如此，講究環保永續的服飾品終究難逃黃化的魔掌。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#ff4d4d;"&gt;&lt;strong&gt;　　二、暴露於高溫或光輻射下&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;另一個容易造成衣服出現黃色斑點的原因，可能則是因為該布料長期曝曬在陽光等具有輻射線的光害底下，又或是短時間處在非常高溫的環境之中。前面的案例很常會發生在農夫、耕田者、工人或是任何戶外活動者的身上，而後者則是較常於生產衣服與褲子的製造過程中發生。由此可見，高溫或高輻射其實是加速服飾中的纖維質氧化的一個無形殺手。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;這樣的情況對於服飾產業的生產者而言可是一大挑戰，因為紡織業界的人都知道布料產品在製造的過程中，一定會因為染色、整燙、上漿、上蠟、洗滌等各道流程而經歷多次的高溫磨練。因此，要如何能在每一道織品處理的過程中，防止布料、繩帶被高溫破壞便是考驗著每個加工廠的專業技術的地方了。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#ff4d4d;"&gt;　　&lt;strong&gt;三、與環境中的氣體產生反應&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;除了布料纖維中的酚類化合物本身的氧化現象，它其實也會透過跟環境中的氣體交流而產生化學反應，進而造成布料斑駁的狀況。比方說，大氣中常有的氮氧化物（nitrogen oxides,...&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/what-causes-fabric-phenolic-yellowing&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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      <title>紡織產業的永續發展：CSR結合傳統紡織可行嗎？</title>
      <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 03:31:21 -0700</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/what-is-csr-esg-in-textile-corporate-companies</link>
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      <description>&lt;p&gt;近幾年來，越來越多國際型的大企業在提倡企業營利後回饋給社會大眾的永續經營理念。較有資源的超大型企業通常會選擇在自己原有的公司架構下，再額外開設一個專門協助其組織人員達成該項理念的執行部門。也有些企業則是採取對外合作的方式，找尋專門培訓、協助企業員工實施永續發展目標的第三方顧問公司來達成他們的目標。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;不僅如此，在各界大量地推廣之下，「永續經營」、「企業社會責任」或是「永續發展目標」這樣的概念甚至開始被發展成新型的金融股、投資標的。由此可見，永續發展勢必是一個當代企業所一致認同邁進的目標。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;不過，究竟這樣的一個經營理念是從什麼時候開始的呢？又是在怎麼樣的一個環境下，人們開始發展出這個價值觀？還有，究竟怎麼樣的作法才稱得上是「永續經營」或是有達到「企業社會責任」呢？&lt;/p&gt;&lt;p&gt;今天的這篇文章首先將帶領讀者一訪「永續發展理念」如何被推出的歷史背景與脈絡。接著，我們將進一步探討當人們在討論該理念究竟有哪些共通或不甚相同的意涵，以及現行操作永續經營理念的做法有哪些。最後，我們將看看如何將這樣的概念套用至傳統紡織產業、追求這樣的經營模式對自己的企業是否真有幫助。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;永續發展理念的歷史背景與發展脈絡&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;隨著文藝復興（Renaissance Period）逐漸沒落以後，人們開始進入到啟蒙時代（Enlightenment Period）並試圖透過理性、科學、機械工藝等新一代發明來改善人們的生活。於是，也就是在1760年時，第一次的工業革命（Industrial Revolution）開始了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在這場革命當中，以往極其倚賴人工、人力的工作方式漸漸被新發明的機器、自動化工具取代，因為人們希望透過更有效率的方式完成更多的工作。同時間，當更多的產品能夠在更短的時間被生產時，這也表示那些原本僅侷限於販售給當地人或是因為產量有限而價格昂貴的產品，可以在一夕之間被送往其他地方以更低廉的價格兜售。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;雖然這樣的發展確實解決了過去許多無法解決的問題，比方說，民生用品被當地大財主壟斷的問題、人們有限的受教機會與社會階級難以打破的問題等等。然而，這樣極度資本導向、講究工業化與效率成本的文化趨勢，也開始帶來了負面的效應。譬如說，技術性低、較容易被取代的勞動者開始被一些工廠經營者剝削，又或是原有的友善生態環境開始被大量從事工業生產、開發工作的工業廠房所破壞或其廢棄物排放所汙染。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;不幸的是，這些因為工業化革命與過度資本化而有的後果，並非短時間內就能看見的。在當代大眾社會享受了近三個世紀的工業效益後，人們開始查覺到這樣的文化與產業變革所衍生的龐大隱形成本。許多居住於當初為了開發而開發的地方的人民，尤其是歐美地區（亦即現在的已開發國家），開始發現自己長期倚靠的生活方式、收入來源逐漸被其他生產成本更低的地區的工作者所取代。許多人因而被迫失業，同時那些原本鬧哄哄的廠房與辦公大樓，也開始變成一間又一間的蚊子館。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;於是，在20世紀末期，人們開始進一步思考企業的本質與經營者應有的營運模式與理念。因此，許多國家開始將勞工的權益放入國家政府的法案當中。比方說，美國聯邦政府於1908年通過的《聯邦雇傭人責任法案》（Federal Employer Liability Act），即為後來人們在職場上因工作受傷可申請企業賠償的法條奠定了基礎（Business Insider, 2011）。另外還有像是1938年的《公平勞動標準法案》（Fair Labor Standards...&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/what-is-csr-esg-in-textile-corporate-companies&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
    </item>
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      <title>布料也抗菌？應用奈米科技打造抑菌紡織材料</title>
      <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 05:04:15 -0700</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/nanotechnology-and-the-use-of-nanomaterials-in-textile-fabrics-a-case-of-zno</link>
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      <description>&lt;p&gt;隨著各國消費者越來越講求衣物的耐穿度與功能性，奈米材料逐漸成為時尚紡織與運動服飾產業的新寵兒。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;為了因應市場的需求，許多奈米分子，如銀、氧化鋅（ZnO）、二氧化鈦、二氧化矽，都被用來賦予布料本身沒有的特殊功能。以納米銀來說，它的功能是抑止病菌的滋長。二氧化鈦(TiO2)奈米粒子則是用來抗阻紫外線、分解髒污以及對抗黴菌。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在這篇文章中，我會以氧化鋅（ZnO）奈米粒子為主軸，和你們一起探討這個化學結構如何能為傳統紡織產業帶來極大的附加價值。不過，在我們進一步認識這個奈米粒子的特性與功能前，讓我們先來釐清一下何謂「奈米科技」。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;奈米科技是什麼？&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;奈米科技所指的是運用奈米量級的微觀顆粒來製作材料、設備或是系統結構以提升或加值該物質(Tania &amp; Ali, 2021)。換句話說，任何以奈米粒子做成的產品或韌體服務都可以說是以奈米科技打造而成的。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;奈米氧化鋅及其功能&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;氧化鋅是直徑小於100奈米的白色奈米粉末，可用來吸收太陽光與電燈泡所散發出來的紫外線，同時還能減少病菌感染時所引起的皮膚發炎等問題。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;不僅如此，由於氧化鋅的取得成本低、使用上也很安全，所以許多生技產業公司便會用它來開發自家的生技或保健產品，因為儘管是在高溫處理下，奈米氧化鋅的化學結構仍能保持完整且也不會排放出有毒物體。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;然而，這並不是說奈米氧化鋅就史上無敵了。舉例來說，當我們把它應用在紡織纖維上時，雖然能創造出抗菌紡織布的效果，但是這個化學解離與重組的過程卻會降低布料本身的抗拉力、抗扯裂與耐磨程度。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arputharaj等人（2017）即在他們的研究中提到，「塗抹過奈米氧化鋅的純棉布料在抗強拉力上會較沒有經過此方式處理的棉質布料少5.43%的功效」(Tania &amp; Ali, 2021, p.2)。這個研究結果不禁讓我們思想，究竟使用過奈米氧化鋅的布料是否能夠在滿足新功能的同時，也滿足我們原先對於該材質的期待效果，尤其是在穿戴者把布料丟進洗烘衣機清洗後。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;多虧化學專家的研究，他們現在已經找到一種能同時賦予布料抗菌的功能又不會減弱其本質的幫手。根據Arputharaj等人（2017）的研究，只要在塗染氧化鋅的同時也加入一款由台灣的紡織化學公司（JIXTEX）所開發的聚乙烯蠟（PE）潤滑劑在布料上，該布料的強拉力與耐磨指數便能保持在原本的狀態，同時又能擁有我們想要的抗菌效果。除此之外，該款PE蠟也能軟化布料原本粗糙的觸感，延續它的使用期限和延展性(Tania &amp; Ali, 2021)。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;如何將氧化鋅（ZnO）完整塗抹在布料上？&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;根據Tania &amp; Ali（2021）的研究，將氧化鋅套用到紡織纖維上的做法與染布的做法雷同，也就是透過高溫熱固著（thermo-fixation）。所謂的熱固著就是指透過高溫加熱的方式（約為90-101° C），把化學原料包覆在材料上面，防止該布料未來在洗滌的過程中變形。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;同樣地，要將奈米氧化鋅遮覆在布料上面，布料商就必須透過熱固著技術以三道工序才能把這個化學分子成功套用到布料之中（Tania &amp; Ali,...&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/nanotechnology-and-the-use-of-nanomaterials-in-textile-fabrics-a-case-of-zno&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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      <title>天然纖維的美麗與哀愁：購買與使用天然棉究竟好不好？</title>
      <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 02:55:51 -0800</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/pros-and-cons-of-natural-fibers-and-global-production</link>
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      <description>&lt;p style="text-align: justify; font-size: 100%;"&gt;根據 Statista 2020年的統計—假如估算來源準確的話—全球當年度的總纖維產量已超越108百萬噸這個大關，而其中的四分之一（約為27.4百萬噸）的纖維正屬於天然纖維（Statista, 2021）。由此可見，大自然中取得的素材仍是現代人生活中非常重要的一環，比方說市面上很常見的棉絮。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;不過，除了大眾耳熟能詳的棉花之外，究竟又有哪些原物料可以被進一步分解、編織成天然纖維或布料呢？&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;天然纖維的種類&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;另一個環繞在我們日常生活中的天然纖維就屬木材了，因為它不僅可以被進一步加工處理成大家幾乎天天都會用到的紙品，也可以在經過特殊加工、強化韌度後，做成不太容易被撕裂的緞帶或寬布料。比方說，美謙實業的 &lt;a target="_blank" href="https://www.machieninc.com/shoelaces-webbing-narrow-fabrics"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#26c9ff;"&gt;&lt;em&gt;WASHITEX&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;系列織帶，就是透過天然的紙造纖維編織而成（美謙實業，&lt;em&gt;n.d.&lt;/em&gt;）。又或者，許多地方的人也會剝下黃麻樹的樹皮，進一步處理後做成麻布或麻繩。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;其他常見的天然纖維材料也包括，穀物（例如玉米、咖啡豆）、稻草、亞麻花、動物毛（例如綿羊、公牛、公雞、麋鹿）、水果皮等等。然而，並非所有的天然素材都可以原封不動的被人們轉作為一塊紡織布料或一條編織繩帶。上述列舉的一些原料可能就需要藉由一些化學原料或是一些特殊的發酵與化學分解的過程，才能真的被轉化為再生的天然纖維。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;比方說，以玉米纖維為例。首先，布料商必須先從種植好的玉米中萃取出裡面的植物性生糖。接著，再讓這些葡萄糖慢慢發酵，並把發酵後所剩的殘渣（乳酸，lactic acid）解離其中的鹽份後成一種有機化合物（丙交酯，lactide）。最後，製造商只要再將催化劑混入交酯中，最後就能做成聚乳酸(Polylactide, PLA)，也就是一種常用來做成塑膠製品的聚合物（Fiber2Fashion, 2014; Honest, 2015）。由此見得，很多時候市面上所謂的天然纖維可能也不盡完全天然。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;就像每個產品必定都有它的優點與便利之處，天然纖維之所以至今仍被眾人喜愛，也正是因為它有許多亮點。以下就來討論其中幾個優點。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p style="font-size: 80%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;天然纖維的三大好處&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style="font-size: 130%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#9cce06;"&gt;&lt;strong&gt;一、可再生或歸於塵土&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;天然纖維時常被推崇的一點就在於它的可再生性與環保性。尤其，當現今越來越多的人都更加看重永續發展、再生能源等相關議題時，取自大地的紡織素材自然就成了許多人的布料首選。不僅這些天然纖維能夠經過回收後再被利用，它們本身的可分解性也能夠減少造成地球上長期的汙染。所謂的「塵歸塵，土歸土」，用來描述天然纖維是再貼切不過了。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify; font-size: 130%;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#9cce06;"&gt;&lt;strong&gt;二、質感親膚舒適&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;除了環保層面的益處以外，天然纖維大多時候也比較柔順、舒適。對於可能要做為人們每天穿戴在身上的布料來說，棉布、牛毛皮等紡織質料就是一些很好的選擇。不過，並非每種天然纖維都是那樣細緻、柔軟。比方說，由黃麻樹做成的麻繩基本上就屬於摸起來比較粗糙、刺痛的天然纖維。&lt;/p&gt;&lt;p style="font-size: 130%;"&gt;&lt;span class="#(className)"...&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/pros-and-cons-of-natural-fibers-and-global-production&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
    </item>
    <item>
      <title>科技物聯網將如何改變傳統的服飾購買體驗</title>
      <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 23:09:29 -0700</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/how-iot-changes-our-clothes-shopping-experiences</link>
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      <description>&lt;p style="text-align: justify;"&gt;除了衣服標籤上最後留下的生產地名外，你知道這件衣裳的布料是從哪裡來的、經過哪家染房的染色處理、由誰生產的子母帶繫上後所結合在一起的嗎？&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:unset;"&gt;根據富比士雜誌（&lt;em&gt;Forbes&lt;/em&gt;）最近的一篇&lt;/span&gt;&lt;a target="_blank" href="https://www.forbes.com/sites/richardkestenbaum/2021/08/03/this-technology-will-have-a-profound-effect-on-the-fashion-industry/?sh=5703fd8623e9"&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#26c9ff;"&gt;報導&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:unset;"&gt;指出，可能再過不久，你就有機會能在購買衣服的時候一併看到生產與販售這件服飾時，所經過的每一間工廠與每個店家。而這一切要歸功於近幾年越來越常被拿出來討論的「物聯網」技術（Internet of Things, IoT）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;記者Kestenbaum（2021）提到，目前美國已經有一間科技軟體公司，Eon Group，專門為各種產業的製造商、經銷商、回收商、零售商等，打造一個能夠讓他們記錄產品資訊和履歷的電子平台。業者只需要上去建立該商品的專屬標籤，並填入原物料、生產地、進出口通路等資訊，最後購買該產品的消費者便能透過掛在產品上面的一個QR Code查看到每一個環節的詳細資料。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這樣串接起整個產業鏈來達到產品完整透明化的目的外，物聯網也能夠幫助環保意識日益高漲的消費者及回收業者在後續的回收作業上更加清晰、便利。過去，由於產品的生產結構多屬暗昧不明，因此當使用者想要淘汰一件衣服或一雙鞋子時，總會因為不確定該材質能否回收或是應該回收給誰等問題，而直接放棄處理。最後，這些快速時尚便逐漸堆積，成為消費者的附加成本與這個地球的環境負擔。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;打造產品履歷物聯網系統的Eon Group就表示，他們希望藉由這樣一個的創新科技改變過去人們的消費與回收習慣，也讓人們與自己所購買的產品產生進一步的情感連結。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;不過，當然也有些人會對這樣的一個科技應用感到遲疑，因為就目前來說，這樣的技術仍需要龐大的開發資源，包括資金與技術人才，而這當然也會變相提高整個產品的製造成本。然而，值得期待的是，許多已開發國家的消費者表示，假如能夠因此而獲得這方面的產品資訊並與自己購買的商品產生連結，那麼他們仍非常願意以較高的金額購買這樣的服飾產品。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;雖然可能離整個時尚與紡織產業都採用這樣的科技技術還有一大段路要走，但是從近幾年的國際紡織展覽會上所看到的一些案例來看，確實有越來越多傳統紡織業者開始朝這方向努力，所以或許傳統紡織結合科技物聯網的稀鬆平常，真的指日可待。&lt;/p&gt;&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/how-iot-changes-our-clothes-shopping-experiences&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
    </item>
    <item>
      <title>棉布怎麼來？多少的棉花才能做成一件T-Shirt?</title>
      <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 00:59:13 -0700</pubDate>
      <link>https://www.machieninc.com/blog/where-do-cottons-come-from-and-its-characteristics</link>
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      <description>&lt;p style="text-align: justify;"&gt;每日清早出門前更換衣服時，你是否有想過你身上穿的那件衣服、褲子、襪子是用甚麼樣的材料所製成的呢？假如你是一個高意識的消費者、能夠清楚說出自己身上穿的衣服的材質，那麼你是否能夠進一步地解釋這個材質與其他紡織纖維之間的差異呢？&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;恰巧最近國際新聞上常常看到一則關於棉絮生產的報導，外加棉布算是市面上極其大眾的一款紡織原料，所以今天就要帶大家來認識一下這個歷史悠久的植物性纖維。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;發現棉布的起源&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;根據目前的歷史記載，我們現在用來做衣服的棉紗，很可能早在五千年前就已經被人類先祖拿來用作紡織的材料（Hann, 2021）。考古研究指出，當時最早應是由印度、巴基斯坦一帶的居民發現這個植物纖維的特性，而加以用作紡織布料的用途。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這樣的發現或許也可以說明，為何在工業大革命後（1760s-1840s）—亦即英國殖民統治印度與其他東南亞地區的期間（18-19世紀）—英國本島開始出現相關的紡織布料應用，因為很有可能正是英國人發現印度當地的人民如何巧妙地運用棉絮製成衣服後，進而引進他們自己的國家做使用（Hann, 2021）。在此之前，以中世紀時期的英國來說，人們的服飾主要還是以動物性的纖維製成，譬如說羊毛、熊毛皮等。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;棉絮的萃取與特性&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;顧名思義，棉絮是從棉花的種莢提取而來的，現代資源較多的棉花廠商會採用一種「軋棉機」（gin）來收割棉花，而資源較少或是種植面積較小的農夫，則會以人工採棉的方式聚攏成熟的棉花絮。正常的短纖維棉大約會落在1.27-3.81公分；所謂的「短纖維」（staple fiber）就是指結構長度上不一致的纖維，越長的纖維則表示其強度品質越好，越能夠被進一步加工做成布料，越短的短纖維則因其纖維過細，所以大多會被用來當填充物或細繩使用，譬如說枕頭的內容物或是編織繩帶（Hann, 2021）。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;由於棉花本身並非純白色的，所以棉布或棉紗在未經加工以前，其實是呈現米白色，這也是為什麼當我們進到傳統紡織廠時，堆在一旁一疊疊的純棉布料並非像白紙那樣鮮白，反而還有點黃色斑駁的樣子。因此，市面上號稱天然的白色棉T，其實準確來說，並非完全天然，而是事先經過一次或者多次的漂白而成。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="#(className)" style="color:#99471e;"&gt;&lt;strong&gt;棉紗的優缺點&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;對於那些時常穿戴紡織製成物的人來說，應該都知道棉質的衣服很容易縮水的這件事。由於棉料本身缺乏延展性，所以我們常常會發現純棉材質做成的衣物每洗一次就會縮水一次的問題。除此之外，由於棉絮本身不帶光澤與滑順的特質，所以棉製衣服也常常會因為容易沾染灰塵與髒汙而為人所詬病。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;另外，假如你是一名環境保護主義者，那麼下次當你購買棉製服飾或織品時，可能就得再三斟酌了。早期的研究發現，人們在提取棉絮做成棉布時，需要用上非常龐大的水資源—根據統計，每一件T-Shirt就要耗上20,000公升的水（Australian Cotton, &lt;em&gt;n.d.&lt;/em&gt;）。不過，近幾年隨著各國的環保意識高漲，澳洲政府指出，他們當地的棉花農民已經大幅減少生產棉布時所需用的水量，從原本的一件衣服要二萬公升的水降至600公升，實在是傳統紡織業與市井小民的一大福音（Australian Cotton, &lt;em&gt;n.d.&lt;/em&gt;）。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align:...&lt;a href=https://www.machieninc.com/blog/where-do-cottons-come-from-and-its-characteristics&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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