Một phương pháp tâm lý học để đánh giá cảm giác màu sắc của vải nhuộm tự nhiên có màu vàng

Fibers and Polymers - Tập 10 - Trang 200-208 - 2009
Eunjou Yi1, Yoon-Jung Rhee2,1
1Department of Clothing & Textiles, Cheju National University, Jeju, Korea
2Department of Computer Science and Statistics, Cheju National University, Jeju, Korea

Tóm tắt

Các mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá cảm giác màu sắc cho các loại vải nhuộm tự nhiên có màu vàng nhạt bằng cách sử dụng phép đo độ lớn để xác định các yếu tố màu sắc vật lý có liên quan đáng kể đến cảm giác của con người, thông qua việc thiết lập hàm số lũy thừa trong phân tích tâm lý. Bốn mươi loại vải vàng khác nhau được nhuộm bằng phẩm màu tự nhiên đã được chọn làm mẫu cảm ứng. Cảm giác màu sắc chủ quan bao gồm độ sáng, trọng lượng, độ mềm mại, độ mạnh, độ ấm, sự tích cực, tính cổ điển, tính nữ tính và sự dễ chịu cho từng mẫu đã được đánh giá một cách chủ quan bằng cách sử dụng phép đo độ lớn cố định. Kết quả cho thấy, các loại vải nhuộm tự nhiên có màu vàng nhạt nói chung dường như gợi lên cảm giác về độ sáng, tính nữ tính và sự dễ chịu mạnh mẽ hơn so với cảm giác về trọng lượng và tính cổ điển. Hầu hết các cảm giác màu sắc có liên quan đáng kể đến hơn một trong các thuộc tính màu sắc vật lý, điều này dẫn đến việc thiết lập các hàm số lũy thừa đáng tin cậy giữa chúng. Độ sáng màu sắc, L*, được tìm thấy là thuộc tính vật lý chi phối có ảnh hưởng đến cảm giác chủ quan như độ sáng, tính nữ tính và sự dễ chịu. Sự tích cực chủ quan được giải thích thông qua độ vàng vật lý, b*, trong khi cả độ mạnh và tính cổ điển đều được mô tả bằng độ bão hòa màu, C*, mặc dù nó mô tả độ mạnh một cách tích cực trong khi mô tả tính cổ điển theo cách tiêu cực. Trong các hàm số lũy thừa, các mối quan hệ này có thể được sử dụng để thiết kế các loại vải nhuộm tự nhiên nhạy cảm với màu sắc.

Từ khóa

#vải nhuộm tự nhiên #cảm giác màu sắc #phân tích tâm lý học #hàm số lũy thừa #thuộc tính màu sắc vật lý

Tài liệu tham khảo

M. L. Gulrajani, R. C. Srivastava, and M. Goel, Coloration Technology, 117, 225 (2001). P. Guinot, A. Roge, A. Gargadennec, M. Garcia, D. Dupont, E. Lecoeur, L. Candelier, and C. Andry, Coloration Technology, 122, 93 (2006). E. Yi and J. Cho, Color Res. Appl., 33, 148 (2008). Y. J. Choi, H. S. Ryu, and S. A. Kweon, J. Korean Soc. Cloth. Text., 29, 868 (2005). X. Gao and J. H. Xin, Color Res. Appl., 31, 411 (2006). L. Ou, M. R. Luo, A. Woodcock, and A. Wright, Color Res. Appl., 29, 232 (2004). L. Ou, M. R. Luo, A. Woodcock, and A. Wright, Color Res. Appl., 29, 381 (2004). T. Nakamura, H. Hoshino, T. Sato, and K. Kajiwara, Sen’i Gakkaishi, 52, 69 (1996). S. Choo and Y. Kim, Color Res. Appl., 28, 221 (2003). H. R. Schiffman, “Sensation and Perception: An Integrated Approach”, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1976. S. S. Stevens, “Psychophysics”, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1975. H. M. Elder, S. Fisher, K. Armstrong, and G. Hutchison, J. Text. Inst., 75, 37 (1985). H. M. Elder, S. Fisher, K. Armstrong, and G. Hutchison, J. Text. Inst., 75, 99 (1985). G. Cho, E. Yi, and J. G. Casali, Res. J. Text. Apparel, 5, 29 (2001). E. Yi, G. Cho, Y. Na, and J. G. Casali, Text. Res. J., 72, 638 (2002). M. M. Sweeney and D. H. Branson, Text. Res. J., 60, 447 (1990). E. Yi and J. Choi, Fiber. Polym., 9, 587 (2008).