纺织纤维相关知识

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纺织纤维知识

纺织纤维知识

(一)短纤纱
棉、毛等纤维以捻回缠合组成的纱称短纤纱,其结构复杂并因纺纱加捻方法不同而稍有差异。一般说,在纱的中心是由纤维密集组成的纱芯,而在纱的表面有纤维头露出而形成的绒毛区。一根退了捻的短纤纱结构表明,在纱芯各层表面之间,比长丝纱有更多更复杂的牵连。在低质量的短纤纱内还有许多纤维结。由于纤维为随机排列,加上捻度和细度的变化,造成了纱长方向上的粗细节。随着加方法的不同,短纤纱的质量和均匀度还很大的差异。短纤纱结构膨松,外观丰满,具有良好的绝热性和舒适感;这主要是由于纱内空隙含有空气了缘故。
3、 纯棉织品的特点:
① 吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。
② 保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。
另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。
纯棉梭织物
1、 定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。
2、 纯棉织物分为:
混纺织物:
混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。例如:涤棉布、涤毛华达呢等。
织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点:
1、 衣物的关键部位要注意保型,如肩、衣领、袖口等处,尤其是经树脂整理的硬衣领,一定要采用刷洗。

纺织纤维成分

纺织纤维成分

纺织纤维成分纺织纤维是指用来制作纺织品的天然或合成纤维。

它们可以通过纺纱、织造、编织等技术进行加工。

纺织纤维的成分多种多样,下面将介绍一些常见的纺织纤维成分。

天然纤维是指由植物、动物或矿物原料提取的纤维。

最常见的天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛等。

棉是一种植物纤维,具有很好的吸湿性和透气性,适合制作夏季服装和床上用品。

棉质纤维柔软亲肤,对皮肤友好。

同时,棉纤维也具有较好的耐磨性和耐洗涤性。

麻是由亚麻植物的茎皮提取的纤维。

麻纤维具有很好的透气性和吸湿性,是夏季服装的理想材料之一。

麻质纤维纤细坚韧,具有很好的抗菌性和抗静电性能。

丝是由蚕茧中抽出的丝绸虫的丝制成的纤维。

丝质纤维具有很好的光泽和柔软度,是高档服装和床上用品的常用材料。

丝绸透气性好,能够保持皮肤的湿爽。

羊毛是由绵羊的毛发提取的纤维。

羊毛纤维具有较好的保暖性能和弹性,是冬季服装的常用材料。

羊毛纤维柔软细腻,对皮肤友好。

除了天然纤维,还有一类常见的纺织纤维是合成纤维。

合成纤维由人工合成的化学物质制成,常见的合成纤维包括聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等。

聚酯纤维是一种合成纤维,具有很好的强度和耐磨性,不易变形。

聚酯纤维质地轻盈,吸湿性较差,适合制作运动服和户外服装。

锦纶纤维是一种合成纤维,具有很好的强度和耐磨性。

锦纶纤维光泽度高,手感柔软,适合制作内衣和泳装等紧身服装。

腈纶纤维是一种具有很好强度和耐磨性的合成纤维。

腈纶纤维富有弹性,保持形状的能力较强,适合制作运动服装和家居用品。

此外,还有其他的纺织纤维成分,比如亚麻素纤维、铜纤维等。

亚麻素纤维是一种由亚麻树的木茎提取的纤维,具有很高的强度和阻燃性能,适合制作护理用品和家居用品。

铜纤维是一种铜金属的纤维,具有杀菌抗菌的特性,常用于制作医疗用品和抗菌织物。

综上所述,纺织纤维成分多种多样,每一种纤维都具有自己独特的特性和用途。

不同的纤维可以根据其特性来选择适合的纺织品材料。

了解纺织纤维的成分有助于我们更好地了解纺织品的性能和适用范围,以便选择合适的纺织品。

纺织纤维基本知识

纺织纤维基本知识

• 涤纶 • 锦纶 • 腈纶 • 氨纶
合成纤维
• 涤纶---强度高,弹性好,耐磨性好,耐热 性好,耐熔性差,耐腐蚀性好,吸湿性差, 染色性差
• 我们常用的涤纶分两种:
涤纶长丝
棉型短纤
• 常规涤纶的基本组成物质是聚对苯二甲酸 乙二醇酯(简称PET)
• 聚对苯二甲酸丁二醇酯(简称PBT)
• 聚对苯二甲酸丙二醇酯(简称PTT)
国产的类似产品叫CM800
• PTT和PBT,区别于普通涤纶PET,这两种 涤纶分子链长度改变,亲水性和弹性较普 通涤纶有增加
• SORONA(索罗娜)---杜邦推出的一种 PTT(聚对苯二甲酸丙二醇酯),其中丙二 醇是从玉米中提纯而成
尼龙
• 聚酰胺纤维俗称尼龙(Nylon),简称PA,可制 成长纤或短纤。
• 粘胶纤维的化学组成与棉相似,所以较耐碱而不耐酸,但耐碱耐酸性 均较棉差。
• 普通粘胶纤维吸湿性好,易于染色,不易起静电,有较好的可纺性能。 短纤维可以纯纺,也可以与其他纺织纤维混纺,织物柔软、光滑、透气 性好,穿着舒适,染色后色泽鲜艳、色牢度好。适宜于制做内衣、外 衣和各种装饰用品。长丝织物质地轻薄,除适用作衣料外还可织制被 面和装饰织物。这类粘胶纤维的缺点是牢度较差,湿模量较低,缩水 率较高而且容易变形,弹性和耐磨性较差。
亮丽,悬垂性均比现有的棉、涤、人棉好,有真丝般的光泽和手感, 是一种天然的丝光面料。 • 3、Modal纤维具有合成纤维的强力和韧性,干强35.6cn/tex,湿强为 25.6cn/tex。强力高于纯棉、涤棉,减少了在加工中的断头现象。 • 4、Modal纤维吸湿能力比棉纤维高出50%,这使Modal纤维织物可保 持干爽、透气。是理想的贴身织物和保健服饰产品,有利于人体的生 理循环和健康。 • 5、Modal纤维与棉纤维相比,具有良好的形态与尺寸稳定性,使织物 具有天然的抗皱性和免烫性,使穿着更加方便、自然。

纺织纤维的名词解释

纺织纤维的名词解释

纺织纤维的名词解释纺织纤维是人类历史上最早应用的材料之一,它以其独特的性能和广泛的应用领域受到了人们的高度关注。

纤维可以分为天然纤维和人工合成纤维两大类,它们在纺织工业和日常生活中都扮演着重要的角色。

本文将对纺织纤维的各种名词进行解释,探讨其性能、特点和应用。

一、天然纤维1. 棉纤维:棉纤维是从棉花中提取的一种天然纤维,其特点是柔软、吸湿性好、透气性强。

棉纤维的吸湿性可以帮助人体排汗,保持肌肤的干爽舒适,因此广泛应用于纺织品制作和服装产业。

2. 丝绸:丝绸是由蚕茧中蚕蛹化蝶前吐丝制成的一种纤维。

丝绸具有光泽、柔软和良好的保暖性能,是高档服装和家居用品的重要原材料之一。

3. 羊毛:羊毛是从绵羊身上剪取的纤维,具有较好的保暖性能和吸湿性。

由于其纤维结构紧密,热能损失较小,因此羊毛制品在寒冷地区被广泛使用。

4. 天然纤维的优点:天然纤维具有良好的吸湿性、透气性和柔软性,对人体肌肤友好。

此外,天然纤维还具有良好的生物降解性和可持续性,符合环保要求。

二、人工合成纤维1. 聚酯纤维:聚酯纤维是由聚酯材料经过纺丝加工得到的一种合成纤维。

聚酯纤维具有抗皱性好、强度高和耐腐蚀性强的特点,广泛用于纺织品制作、家居用品和工业用途。

2. 锦纶纤维:锦纶纤维是一种合成纤维,具有良好的强度、耐磨性和弹性。

锦纶纤维的耐热性能强,被广泛应用于运动装备、汽车座椅和工业材料中。

3. 腈纶纤维:腈纶纤维是一种耐热性和耐化学性能强的合成纤维。

它具有良好的拉伸强度和耐久性,常用于制作针织品、长绒毛巾和床上用品。

4. 人工合成纤维的优点:人工合成纤维具有耐久性好、易护理的特点,且具有较好的抗皱性和拉伸强度。

此外,合成纤维还可以通过调整制造过程,实现多种不同的纤维性能。

三、纺织纤维的应用1. 服装:纺织纤维在服装制造中扮演着核心角色。

不同纤维的特性使得它们适合应用于不同类型的服装,如棉质衣物柔软舒适、羊毛制品保暖、聚酯纤维具有抗皱性等。

2. 家居用品:纺织纤维也广泛应用于家居用品中,如床上用品、窗帘和地毯。

纺织纤维知识

纺织纤维知识

培训资料一、纺织纤维简介纤维分类表1. 纤维的定义:1.1纤维:是一种细而长的物质,它的直径从几微米到十几微米,长度则从几毫米几十毫米甚至上千米,长度与细度之比很大。

1.2纺织纤维:长度达到数十毫米以上具有一定的强度、一定 的可挠曲性和一定的服用性能,可以生产纺织制品的纤维。

1.3纺织纤维应具备的基本性能: (1)一定的长度和长度整齐度; (2)一定的细度和细度均匀度; (3)一定的强度和模量; (4)一定的延伸性和弹性;(5)一定的抱合力和摩擦力; (6)一定的吸湿性和染色性; (7)一定的化学稳定性。

(8)对于特殊用途的纺织纤维还应具备一些特殊的要求,如阻燃、抗菌等。

2.纤维的特性2.1天然纖維的特性纖維素纖維 (1) 棉化學性能:會被強酸弱酸破壞及降解,不會被鹼破壞,強鹼更會使棉織維脹大,增加其強度,會不受控紡織纖維 天然纖維 化學纖維 植物纖維 ---- 棉、苧麻、亞麻、黃麻、大麻等 動物纖維 ---- 羊毛、兔毛、駱駝毛、馬海毛、桑蠶絲等 人造纖維 ---- 粘膠纖維、銅氨纖維、醋酯纖維、 蛋白質纖維等 (再生纖維) 合成纖維 --- 滌綸 (聚酯纖維) 錦綸 (聚先胺纖維) X 鏈纖維 氨綸 (聚氨酯纖維) 睛綸 (聚丙烯睛纖維) 丙綸 (聚丙烯纖維) 維綸 (聚乙烯醇纖維) 氯綸 (聚氯乙烯纖維) 芳綸 (芳香族聚先胺纖維) 氟綸 (聚四氟乙烯纖維) 碳鏈纖維地被氧化劑破壞,不被無機溶劑破壞。

(2) 亞麻化學性能:亞麻的化學特性和棉的差不多,會被強的礦物酸破壞,不被強鹼破壞,不被氧化劑分解,不被干洗無機溶劑破壞。

(3)寧麻寧麻纖維呈白色,是一種幼及很有光澤的纖維,它是最強的天然纖維,及有良好的吸收性,故染色時上色容易。

寧麻纖維更有好的防微生物特性。

寧麻纖維可以100%使用,也可以和聚醋纖維、棉、亞麻或晴綸混合在一起成混紡,100%寧麻纖維並不需要特別處理,它可以機洗,但需要熨平,若寧麻纖維與足夠的聚醋纖維或晴龍混合在一起,則這混紡布有容易處理的特性及細小的收縮性度。

纺织纤维分类及鉴别基础知识

纺织纤维分类及鉴别基础知识

(2) 、麻纤维手感较粗硬。

(5) 、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。

(1) 、棉纤维:横截面形态:腰圆形,有中腰;纵面形态:扁平带状,有天然转曲。

(4) 、兔毛纤维:横截面形态:哑铃型,有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。

(5) 、桑蚕丝纤维:横截面形态:不规则三角形;纵面形态:光滑平直,纵向有条纹。

(6) 、普通粘纤:横截面形态:锯齿形,皮芯结构;纵面形态:纵向有沟槽。

(7) 、富强纤维:横截面形态:较少齿形,或圆形,椭圆形;纵面形态:表面平滑。

不清晰骨形条纹。

(5) 、粘胶纤维:白色紫阴影(6) 、有光粘胶纤维:淡黄色紫阴影(7) 、涤纶纤维:白光青天光很亮(8) 、维纶有光纤维:淡黄色紫阴影。

5、燃烧法:根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分岀纤维的大类。

儿种常见纤维的燃烧特征判别对照如下:(1) 、棉、麻、粘纤、铜氨纤维:靠近火焰:不缩不熔;接触火焰:迅速燃烧;离开火焰:继续燃烧;气味:烧纸的气味;残留物特征:少量灰黑或灰白色灰烬。

靠近火焰:卷曲且熔;接触火焰:卷曲,熔化,燃烧;离燃烧;气味:石蜡味;残留物特征:灰白色硬透明圆珠。

气味:特异味;残留物特征:白色胶状。

焰:自行熄灭;气味:刺鼻气味;残留物特征:深棕色硬块。

靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:继续燃烧,冒黑烟;气味:特有香味;残留物特征:不规则焦茶色硬块。

(2)、蚕丝、毛纤维:开火焰:缓慢燃烧有时自行熄灭; 气味:烧毛发的气味; 残留物特征:松而脆黑色颗粒或焦炭状。

(3)、涤纶纤维: 靠近火焰:熔缩; 接触火焰:熔融,冒烟,缓慢燃烧;离开火焰:继续燃烧,有时白行熄灭;气味:特殊芳香甜味;残留物特征:硬的黑色圆珠。

(4)、锦纶纤维: 靠近火焰:熔缩; 接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:白灭;气味:氨基味;残留物特征:坚硬淡棕透明圆珠。

(5)、膳纶纤维: 靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:继续燃饶,冒黑烟;气味:辛辣味;残留物特征:黑色不规则小珠,易碎。

纺织行业纺织品基础知识

纺织行业纺织品基础知识

纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

2、纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。

还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

A植物纤维如:棉花、麻、果实纤维。

B动物纤维如:羊毛、免毛、蚕丝。

C矿物纤维如:石棉。

②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A再生纤维如:黏胶纤维、醋酯纤维。

B合成纤维如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。

C无机纤维如:玻璃纤维、金属纤维等。

4、常见纺织纤维的纺织性能:①羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。

② 蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用性能好,适用酸性及直接染料。

③棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

④黏胶纤维:吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。

⑤ 涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。

⑥锦纶:耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,散染料。

⑦晴纶:蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。

二、纤维的鉴别1、鉴别方法:①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。

在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下:A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B.如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。

如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

C.在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。

D.对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。

纺织材料知识点总结归纳

纺织材料知识点总结归纳

纺织材料知识点总结归纳纺织材料是指用于纺织品生产的原材料,包括纤维、纱线和面料。

纺织材料的种类繁多,具有不同的特性和用途。

本文将对纺织材料的种类、特性、用途等知识点进行总结归纳。

一、纤维1. 纤维的定义:纤维是指长度远大于直径的细长物质,可以天然存在,也可以人工造成。

纤维的长度一般在1mm以上,直径一般在10微米以下。

2. 纤维的分类:(1)天然纤维:包括植物纤维(如棉、麻、竹等)、动物纤维(如羊毛、丝绸等)和矿物纤维(如石棉等)。

(2)化学纤维:包括合成纤维(如涤纶、锦纶等)、半合成纤维(如莱卡等)和再生纤维(如人造棉、人造丝等)。

3. 纤维的特性:纤维具有柔软性、强度、吸湿性、透气性等特点。

不同纤维的特性有所差异,而天然纤维和化学纤维各有其优势和劣势。

4. 纤维的应用:纤维广泛用于纺织品、服装、家居用品、工业材料等领域。

不同纤维适用于不同领域,根据其特性来选择纤维材料。

二、纱线1. 纱线的定义:纱线是由纤维经过纺纱、捻合等工艺加工而成的连续细线,用于织造纺织品。

纱线可以分为粗纱、细纱、精纺纱等不同种类。

2. 纱线的分类:根据原料不同,纱线可分为棉纱、毛纱、涤纶纱等;根据工艺不同,纱线可分为纺纱、捻合纱、绞合纱等。

3. 纱线的特性:不同种类的纱线具有不同的拉伸强度、柔软度、弹性等特点。

纱线的细细度、对扭度、捻度等参数也会影响其性能。

4. 纱线的应用:纱线主要用于纺织品的织造和编织,也可以用于手工编织、机织面料等领域。

选择合适的纱线对于纺织品的质量和外观具有重要影响。

三、面料1. 面料的定义:面料是指由纱线经过织造、印染等加工而成的布料,用于制作衣服、服装、家居饰品等。

面料有各种不同的纹理、色彩和手感,适用于不同的用途。

2. 面料的分类:根据原料不同,面料可分为棉布、涤纶布、羊毛布等;根据纹理不同,面料可分为机织布、针织布、非织造布等。

3. 面料的特性:面料具有透气性、耐磨性、抗皱性、色牢度等特点,不同的面料根据纺织结构和加工工艺会有所差异。

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纺织纤维是结晶态和非结晶态的混合物,从整根纤维来看,衣现出两方而的特征:第一是大分了扌II:列方向和纤维方向的关系。

大分了排列方向与纤维轴向符合的程度叫“取向度”。

第二是纺织纤维中结晶区的比例用"结晶度”來衣达。

结晶度一般是指结晶区的体积占纤维总体积的百分数。

纺织纤维的鉴别:是根据纤维内部结构、外观形态.化学与物理性能的差异来进行的。

鉴别步骤是先判断纤维的大类再具体分析出品种,然后作最后验证。

常规的鉴别方法有:手感目测法:手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。

它是根据纤维的外观形态-色泽、手感及拉伸等特征來区分天然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维,适用于呈散纤维状态的纺织原料。

天然纤维中,棉、麻、毛属于短纤维,它们的纤维长短差异很人,长度整齐度差,蚕丝是长丝, 长而纤细,具有光泽。

化学纤维中,粘胶纤维的干、湿强力差异很大,而其他化学纤维,因其外观特征在一定程度上可人为控制,所以无法用手感目测法来区别。

下ifri两个农是常用纤维的手感目测比较如衣仁2所示。

显微镜观察法:用生物显微镜放A 300-400倍左右,观察纤维的截面与纵向形态.就能把它们鉴别出來。

下而是纤维断而形态在显微镜下观察纤维的纵向和横向断而可以发现不同纤维的明显差异,如图/农3所示。

衣3常见纤继纵橫向形态密度梯度法:密度法根据各种纤维具有不同的特点来鉴别纤维。

测定纤维密度的方法 很多,其中常用的密度梯度法,它利用悬浮原理来测定固体密度。

分三个步骤鉴别:1.配定密度 梯度液:2•标定密度梯度管:3•测定和计算荧光法:荧光法根据紫外线荧光灯照射纤维时,纤维呈现不同颜色来鉴别。

各种纤维 的荧光颜色参考如下衣;纺织纤维的荧光颜色淡黄色口色紫阴光 棉(丝光〉维纶(有光)淡黄色紫阴光比(脱胶〉燃烧法:各种纤维的化学组成不同,其燃烧特征也不同。

通过观察纤维观察接近火焰、在 火焰中和离开火焰后的燃烧特征,散发的气味及燃烧后的残留物,可将常用纤维分为三类,即纤 维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维三大类。

这三大纤维的燃烧特征有明显差异,如下农所示。

燃烧法能有效地识别上述3大类纤维,在特定条件下,也可用于鉴别纤维,但难以鉴别和 同种类中的不同品种。

化学溶解法:利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。

它适用于 各种纺织纤维,特别是介成纤维,包扌舌染色纤维或混合成分的纤维、纱线与织物。

根据溶解情况 对照下农纤维种类荧光颜色 纤维种类 荧光颜色 粘胶纤维(有光)淡黄色紫阴光 黄麻(生〉 黄麻 羊毛紫褐色淡蓝色淡黄色涤纶锦纶口色青光很亮 淡蓝色 粘胶纤维淡红色淡蓝色着色法:该法根据不同纤维对某种着色剂呈色反应的不同来鉴别纤维。

它适用于未染色纤维、纯纺纱线和纯纺织物。

国家标准规定的若色剂为HI-1号纤维鉴别着色剂还有常用的碘一碘化钾溶液和锡莱着色剂A。

下农为几种常见纤维的着色反应熔点法:熔点法是根据某些合成纤维的熔融特性,在化纤熔点仪或附有加热和测温装置的偏振光显微镜下观察纤维消光时的温度來测定纤维的熔点,从而鉴别纤维。

但大多数的合纤不像纯晶体那样有确切的熔点,而同-品种的纤维因制造厂或型号不同其熔点也有出入。

因而熔点法适用于未经抗熔等处理的单•成分的纤维材料。

戏折射率测定法:由于不同纤维的双折射率不同,因此可用双折射率人小来鉴别棉.麻、忙毛和化纤。

下而为•些主要的纺织纤維的折射率含氯、含氮呈色反应试验法:各种含氯、含氮的纤维用火焰法、酸碱法检测,会呈现特定的呈色反应。

但这种方法适用于化学纤维的粗分类以便进•步定性鉴别。

系统鉴别法:在实际鉴别中,有些材料使用单•方法较难鉴别・需将几种方法综合运用、综合分析才能得到正确结论。

鉴别程序:(1〉将未知纤维稍加整理,如果不属于弹性纤维,可采用燃烧试验法将纤维初步分为纤维素纤维、蛋白质纤继和合成纤维三大类:(2)纤维素纤维和蛋白质纤维有各自不同的形态特征,用显微镜就可鉴别:(3〉合成纤维•般采用溶解试验法,即根据不同化学试剂在不同温度下的洛解特性来鉴别。

新型测试分析方法有如下:显微分析法:显微分析法是采用透镜光学放人原理或探针等,恵接观察纤维微观形态结构的方法,不同微分析技术具有不同放大倍数和分辨距离,目前共有三种不同类型的显微分析方式:(1)光学显微镜(如下图),其放人倍数为WOO倍左右,分辨距离可到约为0・2pm。

可见光显微镜的分辨能力可达1~2pm,其物镜和显微镜的分辨能力分别为60和5m,则物镜的数值孔径(辨别物体较细小特征的能力A)可根据下式近似计算:5o=A/A: 5m=A (A+AK) : A=nsina式中为光波的波长(M): AK为显微镜的数值孔径(AKSA): n为标本和物镜同介质的折射率(空气为1,水为1. 3.甘油为1. 47.雪松油为1. 51): a为试样中位于物镜光轴任一点与射入物镜边缘光线间的夹角。

采用折射率较人的液态介质的浸没法,可提离分辨能力和数值孔径。

(2)电了显微镜(如图示)>其放人倍数可达到100万倍以上,分辨距离可到0. 1~0・ 2nm.利用透射式电了显微镜,在纤维超薄切片和电了•染色等条件下,可观察到纤维的各级结构, 还可进行电了衍射图分析(3)原了力显微镜,其横向分辨距离为0. 2nm,纵向分辨距离为0・InmX射线衍射法:X射线衍射是由X射线管中的灯线发射高速电了流轰击铜靶产生特征X射线,经单色器(滤光器〉和准直器分出一束计息的平行单色X射线(射线波长为0. 1539nm), 照射到纤维样品上,X射线会受到纤维中的各链节、原了团等散射、反射,这些散射或反射光会产生相互干涉,由物理光学可知,由于纤维结晶区中规则排列的原了间距离与X射线波长具有和同的数量级,这些相互干涉的射线.在光程差等于波长的整数倍的各方向上得到加强,而在光程差等于波长的整数半倍数的各个方向上相互抵消,从而形成特定的X射线衍射斑点图样,根据衍射方向(斑点的位置、形状)和衍射强度(斑点黑度)确定纤维晶细胞的晶系、晶粒的尺寸和完整性、结晶度以及晶粒的取向度。

根据获収试验结果的方式不同,X射线衍射有两种方法,•种为照相法,利用照相底片摄収试样衍射图像的方法:另•种为扫描法,利用衍射测角仪、核辐射探测器等装置获得X射线通过试样的衍射强度与衍射角度的关系曲线。

鼓新资料推荐照相法常被用来确定晶胞的结构特征和参数,不同纤维的衍射图不同,可以根据衍射图中斑点的位置、形状、黑度等确定各组晶面间的距离,并由此推断出显微晶胞的晶系,各级重复周期和晶胞的结构参数。

扫描法可以较为方便地计算纤维中的结晶度以及晶粒的取向度等。

结晶度的算法有衍射曲线拟合分峰法-作图法-结晶指数法.回归线法、Ruland法等。

红外光谱分析法:高聚物纤维中大分了•的原了或基团会在其平衡位a处产生周期性的振动,按照振动吋的键长和键角的改变,这种振动包括伸缩振动和变形振动(价键的弯曲振动和原予团绕主键轴扭摆振动),而每一种振动均有其各自特有的自振频率,也就是说大分子中的各种键有各自特有的自振频率。

采用连续不同频率的红外线照射样品,当某■频率的红外线与分了中键的振动频率相同时,将会产生曲振而被吸收的现象.从而获得红外吸收光谱,并且这种基团越多,这种波长的光被吸收得越多。

根据对红外吸收光谱中各吸收峰对应频率的分析,可以对纤维的分了•结构判定,进而鉴别纤维的品种类别;也可以对纤维超分了结构中的结晶度、取向度等进行测定。

核磁共振法:核磁共振是指利用核磁共振现象获取分子结构.纤维内部结构信息的技术。

原了核是带正电的粒子,能绕自身轴做自转运动,并形成一定的自转角动量。

当原子核自转时,会由自转产生-个磁矩,这■磁矩的方向与原了核的自转方向和同,大小与原子核的自转角动量成正比。

通常原了核的磁矩可以任意取向,但若将原了•核置于外加磴场中,且当原子核磁矩与外加磁场方向不同时,则原了核除自转外还将沿外磁场方向发生一定的量子化取向,产生能级的分裂。

根据量了力学原理•原了核磁矩与外加磁场之间的夹角并不是连续分布的,而是由原子核的磁量了•数决定的,原子核磁矩的方向只能在这些磁量了•数之间跳跃,而不能平滑地变化” 这样就形成了一系列的能级。

当用具有特定频率并且方向垂直于静磁场的交变电磁场作用于样品时,原子核接受交变附场能量输入后.就会发生能级跃迁。

这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。

根据物理学原理可以知道在外加对频场的频率与原子核自转运动的频率相同时,射频场的能量才能够有效地被原了核吸收,为能级跃迁提供助力。

因此采用连续波频率扫描,或用经过调制的射频脉冲电磁波辐射,对于某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某i特定频率射频场提供的能量,这样就形成了•个核磁共振信号。

核磁共振可用于测定纤维人分了的相对分了•质虽:、高聚物的空间结构及结构规整性、共聚物的结构以及高分子的运动研究等方而。

差热分析法:差热分析法是测定纺织纤维结构及其变化的一种相当灵敏的方法・此法以测定纤维物质在加热或冷却过程中的热效应为基础。

物质加热或冷却时,通常伴随若吸热或放热过程。

吸热过程会出现熔融和解取向,而放热过程会出现结晶化。

纤维在玻璃化过程中其焙值保持不变。

但比热发生剧烈变化。

所有这些变化均可记录在热谱图上,从而确定纺织纤维结构和性能的特点鼓新资料推荐参考文献:大卫萨利姆.《聚合物纤维结构的形成》:焦剑,雷渭媛,《高聚物结构、性能与测试》:姜怀,《纺织材料学》:姚穆,《纺织材料学》:张红华,《服装材料学》References: David ? R・ Salim, "the formation of polymer fiber structures"; Jiao Jian, Lei Wei Yuan, "Polymer Structure, Properties and Tesf : Jiang Huai, "Textile Materials": Yao Mu, ”TextileMalehals.ZhangHonghua/' Clothing Materials"。

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