본질적인 품질폴리 에스테르 스테이플 섬유재료 구조의 규칙 성과 드로잉 프로세스의 미세함에 의해 공동으로 형성됩니다. 그것의 견고성은 플라스틱 원료의 분자 결합 압박감과 양의 상관 관계가 있으며, 외부 직물의 평활성은 가공 동안 액체 원료의 흐름의 평활을 간접적으로 반영 할 수 있습니다. 광 변속기 감지를 통해 섬유 단면의 모양이 대칭인지 여부와 특수 설계된 섬유 표면 텍스처가 완성되었는지 여부를 대략 이해할 수 있으며, 이는 섬유 생산이 매끄럽게하는지 여부와 관련이 있습니다.
백인과 색조의 안정성폴리 에스테르 스테이플 섬유원료의 순도와 열 분해 제어 수준에 따라 다릅니다. 황변 지수는 생산 동안 산화 반응의 억제 효과를 나타냅니다. 회복의 차이는 섬유의 친수성 변형 정도를 반영하지만 과도한 수분 흡수는 치수 안정성을 약화시킬 수 있습니다. 폴리 에스테르 스테이플 섬유의 불순물 함량은 연소 잔류 물의 형태에 의해 식별 될 수 있으며, 고품질 섬유의 재는 균일하고 느슨하다.
컬을 유지하는 능력폴리 에스테르 스테이플 섬유열처리 과정과 관련이 있으며, 여러 개구부 후 탄성 회복 속도는 내구성의 주요 지표입니다. 정전기 축적의 경향은 전항제 첨가의 효과를 노출 시키며, 마찰 전압 테스트는 간접적으로 사용의 편안함을 반영 할 수 있습니다. 또한, 섬유 슬립 저항은 손으로 느낄 수 있거나 견인의 광 투과율의 균일 성을 시각적으로 검사 할 수 있습니다.