棉纤维
棉纤维的形态结构

棉纤维的形态结构棉纤维是指从棉籽中提取得到的纤维,是一种重要的纺织原料,在我们的日常生活中应用广泛。
那么,棉纤维的形态结构是什么呢?本文将会对此进行详细的介绍。
一、棉纤维的起源棉纤维是植物的一种细胞构造,它起源于棉花的轴体。
轴体上的棉毛属于种子毛,是由胚乳与胚轴的上皮细胞组成的原生配子,成熟后散布于空气中。
种子毛会随着时间的推移脱落,而棉纤维就是从中提取出来的。
二、棉纤维的组成结构棉纤维主要由纤维素、蛋白质和多种无机盐组成。
其中纤维素由一些左旋纤丝素和右旋纤丝素构成,而成纤维素类是由大量的β-葡萄糖苷结合而成的。
纤维素是构成棉纤维主要的物质,占到了棉纤维总质量的90%以上。
此外,棉纤维中还含有一些蛋白质。
这些蛋白质主要来自于细胞核和线粒体,相比纤维素而言,其含量相对较少。
三、棉纤维的形态由于其起源和组成特点,棉纤维不同于人造纤维,具有其独特的形态。
(一)棉纤维的单纤维形态棉纤维为单轴长纤维,纤维的长度与成熟的棉籽品种有关,成熟的棉籽品种的单根纤维长度比较长,一般长达25mm以上,而品种比较杂乱的在5mm-10mm左右,纤维直径在12-20um左右,但是在纤维的末端会有一个坚硬的亲和液区域。
棉纤维的边缘呈现出扁平的形状,质地柔软,表面呈微弯曲形,细胞内部的微纤丝也比较松散,而且还有着许多孔隙,空气可以在其内部自由穿行。
(二)棉纤维的细胞构造棉纤维的细胞构造由两部分组成:细胞壁和内部物质。
细胞壁是棉纤维最外层的一层物质,它包裹住纤维,形成一个硬壳。
棉纤维的细胞壁主要由纤维素和一些其他有机成分构成,比如木质素和半纤维素,它们的组成比例不同,那么棉纤维的细胞壁就会有所不同。
细胞壁内的物质主要是细胞质和细胞核。
细胞质是指细胞内所有的基质和胞器,包括细胞器,如线粒体、溶酶体,以及细胞核。
棉纤维的细胞核较小,控制针叶纤维的发育和维护细胞内的稳态。
(三)棉纤维的表面形态棉纤维的表面不仅呈微曲形,还分布着许多斜角与微小的凸点。
棉纤维的长度,细度,成熟度等理化性质

棉纤维的长度,细度,成熟度等理化性质棉纤维的长度、细度、成熟度等理化性质1、长度棉纤维的长度主要取决于棉花的品种、⽣长条件和初加⼯。
通常细绒棉的⼿扯长度约为23~33mm,长绒棉为33~45mm,亚洲棉为18-25mm。
纤维长度越长,⾯料的⼿感就越柔软、舒适度越⾼,长绒棉是棉纤维中公认的⾼端产品。
针织长绒棉⾊织提花汗布2、细度棉纤维的细度主要取决于棉花品种、⽣长条件等。
⼀般长绒棉较细,为1.11~1.43dtex(9000-7000公⽀);细绒棉较粗,约1.43-2.22dtex(7000-4500公⽀)。
3、成熟度棉纤维的成熟度是指棉纤维中细胞壁增厚的程度,即棉纤维⽣长成熟的程度。
随着成熟度的增加,细胞壁增厚,中腔变⼩。
棉纤维的成熟度常采⽤成熟系数表⽰。
成熟系数是根据棉纤维中腔宽度与胞壁厚度的⽐值订出的相应数值,成熟系数越⼤,表⽰棉纤维越成熟。
⼀般正常成熟的细绒棉平均成熟系数为1.5-2.0左右。
4、马克隆值(Micronaire)马克隆值是⼀定量棉纤维在规定条件下透⽓性的量度,可⽤马克隆⽓流仪测量。
马克隆值是同时反映棉纤维细度和成熟度的综合性指标。
马克隆值没有计量单位,其数值越⼤,则棉纤维越粗,同时也反映棉纤维的成熟度较⾼。
⼀般细绒棉的马克隆值为3.3~5.6,长绒棉为2.8-3.8,亚洲棉为6.2~10。
5、强伸性棉纤维的强度主要取决于纤维的品种、粗细等。
⼀般细绒棉的断裂长度约为20-30km,长绒棉更⾼⼀些。
棉纤维吸湿后强度约增加2%~10%。
棉纤维的断裂伸长率为3%~7%,吸湿后断裂伸长率约增加10%左右。
弹性较差。
6、吸湿性棉纤维的吸湿性较好,回潮率⼀般在8%~13%。
精梳棉珠地布针织⾯料吸湿透⽓性良好7、杂质和疵点杂质是指原棉中夹杂的⾮纤维性物质,如沙⼟、枝叶、铃壳、棉籽、⾍屎、籽棉等。
疵点是指原棉中存在的由于⽣长发育不良和轧⼯不良⽽形成的对纺纱有害的物质,包括破籽、不孕籽、棉结、索丝、软籽表⽪、僵⽚、带纤维籽屑及黄根等。
棉纤维高温分解的原理

棉纤维高温分解的原理
棉纤维是一种常见的天然纤维,它具有柔软、透气和吸湿性好
的特点,因此被广泛用于纺织品和其他领域。
然而,当棉纤维受到
高温作用时,会发生分解的现象。
这一过程涉及到一些化学原理和
物理变化。
首先,棉纤维主要由纤维素组成,纤维素是一种多糖类化合物,由葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成。
在高温下,这些糖苷
键会受到热能的影响而断裂,导致纤维素分子结构的改变。
同时,
高温也会引起纤维素分子内部的振动加剧,使得分子间的相互作用
减弱,从而使纤维素的结晶度下降。
其次,高温还会导致棉纤维中的一些有机物质发生热解反应,
产生气体和残留物。
这些气体包括水蒸气、二氧化碳、一氧化碳等,而残留物则包括焦炭等。
这些变化使得棉纤维在高温下逐渐失去其
原有的物理性能和化学性质。
总的来说,棉纤维高温分解的原理是在高温作用下,纤维素分
子内部的化学键断裂,分子结构发生变化,同时伴随着有机物质的
热解反应,最终导致棉纤维的物理性能和化学性质发生改变。
这一
原理的理解有助于我们更好地控制棉纤维的加工过程和利用方式,同时也为我们提供了一种从宏观角度理解纤维材料的方法。
棉纤维

棉纤维的性能色泽通常为白色、乳白色或淡黄色.(1-彩棉的色泽?)光泽较差,(2-原因?)棉织物可通过漂白(3-什么是漂白,原理?)或荧光增白(4-什么是荧光增白,原理?)处理,丝光(5-什么是丝光?)和轧光(6-什么是丝光?)等后整理有助于提高光泽度。
染色性良好(7-原因?),可以染成各种颜色。
耐磨性不突出(8-原因?),棉织品不太耐穿。
1-纤维强度(9-什么叫纤维强度?)较高(10-原因?),干态强力约为2.6-4.9cN/dtex,湿态强力约为2.9-5.6cN/dtex,吸湿后强力稍有上升(10%-20%)(11-吸湿后强度上升的原因?)2-纤维弹性(12-什么叫纤维弹性?)较差(13-原因?),变形能力较差。
棉纤维弹性较差。
3-纤维吸湿性(13-定义?)较强(14-原因?)。
棉制服装吸湿、透气,无闷热感,也无静电现象(15-什么是静电?它对人体有什么危害?)。
棉纤维在水中浸润后,能吸收接近其本身重量1/4的水分,导致横截面变粗,长度变短,因此棉织物在裁剪前应预缩,以避免制成服装后尺寸变校。
脱脂棉纤维吸着液态水最多可达干纤维木身质量的8倍以上,利用这一性能可以制成药棉。
棉纤维吸湿后强力增加(16-吸水后强度边大的原因?),因此,棉织物耐水洗。
在一定的温湿度条件下,棉纤维易受霉菌等微生物的侵害,纤维素大分子水解,纤维表面会产生黑斑(17-水解的本质?)。
4-纤维导电性差,纤维内腔充满了静止的空气,因此棉纤维是一种保暖性较好的材料。
棉纤维耐热性较好,但不如涤纶、脂纶,却优于羊毛、蚕丝,接近于粘胶纤维。
棉纤维耐光性一般,如长时间与日光接触,纤维强力会降低,并发硬变脆。
5-纤维化学性怕酸耐碱与其他天然纤维素纤维一样,耐无机酸的能力较弱,在浓硫酸或盐酸中,即使在常温下也能引起纤维素的迅速破坏,纤维素长时间在稀酸溶液中也会水解,强力降低。
汗液中的酸性物质也会损坏棉制品。
棉纤维耐碱性较好,在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的氢氧化钠溶液中,纤维的直径膨胀、长度缩短,此时若施加外力,限制其收缩,则可提高棉纤维的光泽度,同时强度增加,吸色能力提高,易于染色印花,这种加工过程称为丝光。
棉纤维概况

棉纤维概况棉纤维是我国纺织工业的主要原料,它在纺织纤维中占有很重要的地位。
我国是世界上的主要产棉国之一,目前,我国的棉花产量已进入世界最前列。
我国棉花的种植几乎遍布全国。
其中以黄河流域和长江流域为主,再加上西北内陆、辽河流域和华南、共五大棉区。
棉花大多是一年生植物。
它是由棉花种子上滋生的表皮细胞发育而成的。
棉纤维的长年可以分为伸长期、加厚期和转曲期三个阶段。
棉花种类很多,目前主要按以下的两种方法分类。
1.按棉花的品种分类(1)细绒棉:细绒棉又称陆地棉。
纤维线密度和长度中等,一般长度为25~35mm,线密度为2.12~1.56 dtex(4700~6400公支)左右,强力在4.5cN左右。
我国目前种植的棉花大多属于此类。
(2)长绒棉:长绒棉又称海岛棉。
纤维细而长,一般长度在33mm以上,线密度在1.54~1.18dtex(6500~8500公支)左右,强力在4.0cN以上。
它的品质优良,主要用于编制细于10tex的优等棉纱。
目前,我国种植较少,除新疆长绒棉外,进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。
此外,还有纤维粗短的粗绒棉,目前已趋淘汰。
2.按棉花的初加工分类从棉田中采得的是籽棉,无法直接进行纺织加工,必须先进行初加工,即将籽棉中的棉籽除去,得到皮棉。
该初加工又称轧花。
籽棉经轧花后,所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。
衣分率一般为30%-40%按初加工方法不同,棉花可分锯齿棉和皮辊棉。
(1)锯齿棉:采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉。
锯齿棉含杂、含短绒少、纤维长度较整齐,产量高。
但纤维长度偏短,轧工疵点多。
目前,细绒棉大都采用锯齿轧棉。
(2)皮辊棉:采用皮辊轧棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。
皮辊棉含杂、含短绒多,纤维长度整齐度差,产量低。
但纤维长度操作小,轧工疵点少,但有黄根。
皮辊轧棉适宜于长绒棉、低级棉等。
棉纤维的主要物理和化学性质1.长度棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离,是棉纤维的重要物理性质之一。
简述棉纤维的形态结构特征。

简述棉纤维的形态结构特征。
棉纤维是一种天然的植物纤维,主要来源于棉花的种子中。
其形态结构特征主要包括纤维形态、纤维长度、纤维直径、纤维壁厚、纤维形态等方面。
棉纤维的形态多样,主要分为成形细长纤维和未成形纤维两种。
成形细长纤维是指已经完全发育成熟的纤维,其形状细长,表面光滑,长度较长,适合用于纺纱制作纺织品。
未成形纤维则是指棉花种子中未完全发育的纤维,形态不规则,长度短,质量较差,通常不用于纺织品的生产。
棉纤维的长度一般在10mm至60mm之间,不同种类的棉花纤维长度有所不同。
纤维的长度直接影响到纺纱的效果,过短的纤维容易断裂,影响纱线的强度和均匀性,而过长的纤维则会增加纺纱的难度。
再者,棉纤维的直径一般在12um至20um之间,直径越细的棉纤维表面积越大,吸湿性和透气性也会更好。
纤维的直径还直接影响纺纱的效果,直径较细的纤维更容易纺成细薄的纱线,适合用于生产高档纺织品。
棉纤维的壁厚一般在0.5um至1um之间,纤维壁厚越薄,弹性和柔软性越好。
纤维的壁厚还影响着纤维的牢度和强度,壁厚较薄的纤维更容易染色和处理,适合用于生产色彩艳丽的纺织品。
总的来说,棉纤维的形态结构特征主要体现在纤维形态、纤维长度、纤维直径、纤维壁厚等方面。
了解和掌握棉纤维的形态结构特征对于纺织品生产具有重要意义,可以帮助生产者选择合适的棉纤维原料,提高纺织品的品质和性能。
棉纤维分类

棉纤维分类棉纤维是一种常见的纺织原料,广泛应用于衣物、家居用品等领域。
根据其特性和用途,棉纤维可以分为多个不同的类别。
本文将以棉纤维分类为主题,介绍棉纤维的各个类别及其特点。
一、粗纤维棉粗纤维棉是一种纤维粗糙,长度较短的棉纤维。
它通常用于制作粗布、粗糙的工装等,因为其纤维粗糙,所以不适合制作贴身的衣物。
粗纤维棉的特点是耐磨损、耐用,适合需要耐磨性的用途。
二、细纤维棉细纤维棉是一种纤维柔软,长度较长的棉纤维。
它通常用于制作高档衣物、床上用品等。
细纤维棉的特点是柔软、透气性好,适合制作亲肤的衣物,给人一种舒适的感觉。
三、长绒棉长绒棉是一种纤维长度较长的棉纤维。
它通常用于制作高档衬衫、床上用品等。
长绒棉的特点是纤维柔软、质量优良,不易起球,适合制作高品质的纺织品。
四、短绒棉短绒棉是一种纤维长度较短的棉纤维。
它通常用于制作普通衣物、床上用品等。
短绒棉的特点是纤维较粗糙,不如长绒棉柔软,但价格相对较低,适合大批量生产。
五、有机棉有机棉是指采用有机农业方法种植的棉花,不使用化学农药和化学肥料。
有机棉的特点是纯天然、环保,对皮肤友好。
有机棉制成的纺织品透气性好,舒适度高,适合婴幼儿和对皮肤敏感的人群使用。
六、彩棉彩棉是一种具有天然颜色的棉纤维。
它的颜色来自于棉纤维本身的色素,不需要染色过程。
彩棉的特点是颜色鲜艳、持久,不易褪色。
彩棉制成的纺织品具有自然、原始的风格,适合注重环保和个性化的消费者。
七、精梳棉精梳棉是通过精细梳理的棉纤维。
它的特点是纤维整齐、细腻,不易起球。
精梳棉制成的纺织品质量高,手感好,适合制作高档衣物。
八、半精梳棉半精梳棉是介于精梳棉和粗梳棉之间的一种棉纤维。
它的特点是纤维较细腻,但不如精梳棉整齐。
半精梳棉制成的纺织品质量较高,价格相对较低,适合制作中档衣物。
九、粗梳棉粗梳棉是一种纤维较粗糙的棉纤维。
它的特点是纤维不够整齐,容易起球。
粗梳棉制成的纺织品质量一般,适合制作低档衣物或工装。
棉纤维可以根据其特性和用途进行分类。
棉纤维的知识点总结

棉纤维的知识点总结一、棉纤维的来源棉纤维主要来源于棉花,棉花是一种天然的植物纤维,其籽棉中含有丰富的棉纤维。
棉花是一种亚热带植物,耐寒性差,适宜生长的气候条件为年平均温度在20~28℃,年降水量在750~1300毫米之间。
我国主要的棉花产区有新疆、山东、河南等地。
棉花采摘后,经过去籽、脱绒和加工等步骤,即可得到纯净的棉纤维。
二、棉纤维的特性1.透气性:棉纤维具有良好的透气性,能够让肌肤自由呼吸,不易感到闷热。
2.吸湿性:棉纤维具有良好的吸湿性,能够迅速吸收体表的汗液,保持肌肤干燥舒适。
3.柔软性:棉纤维具有柔软的质地,触感舒适,不刺激肌肤,适合长时间穿着。
4.耐磨性:棉纤维具有较好的耐磨性,经过染色和整理后,能够保持长久的颜色和光泽。
5.耐热性:棉纤维具有较好的耐热性,不易熔化变形,适合进行高温熨烫。
三、棉纤维的生产加工1. 棉纤维的采摘:棉花采摘后,经过除籽、脱绒、打浆等步骤,即可得到纯净的棉纤维。
2. 棉纤维的纺制:将棉纤维进行纺制,制成棉纱,然后经过精纺、精捻等工艺,即可得到不同粗细的棉纱。
3. 棉纱的织造:将棉纱进行织造,制成各种不同规格和花色的棉布。
4. 棉布的染整:对棉布进行染色、整理等工艺,即可得到丰富多彩的棉织品。
四、棉纤维的应用领域1. 服装:棉纤维具有良好的透气性和吸湿性,适合制作夏季服装,如T恤、衬衫、裤子等。
2. 内衣:棉纤维具有柔软的质地,不易刺激肌肤,适合制作内衣、睡衣等。
3. 床上用品:棉纤维具有良好的吸湿性和舒适性,适合制作床单、被套、枕头套等。
4. 装饰品:棉纤维可制成各种装饰品,如窗帘、桌布、地毯等。
五、棉纤维的发展前景1. 棉纤维的功能化:随着人们生活水平的提高,对纺织品的功能需求也越来越高,未来棉纤维将更加注重功能化,如防紫外线、抗菌等。
2. 棉纤维的绿色化:棉纤维属于天然的植物纤维,生命周期短,易于降解,未来将更加注重环保和可持续发展。
总之,棉纤维是一种优良的纺织原料,具有良好的透气性、吸湿性和柔软性,适合用于生产各类纺织品。
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六、棉纤维的性能及检测
3、成熟度的表征指标
成熟系数、 成熟纤维百分率、
成熟度比等。
六、棉纤维的性能及检测
(1)成熟系数
是指棉纤维中断截面恢复成圆形后,腔宽与壁 厚比值的大小所定出的相应数值。
六、棉纤维的性能及检测
从纺纱工艺与成品质量考虑:1.7-1.8为理想。
四、棉纤维的形态特征
2、横向:截面形状随成熟程度不同而不同, 正常成熟的棉纤维横截面呈腰圆形,并可见 中腔。
长绒棉
细绒棉
粗绒棉
四、棉纤维的形态特征
未成熟的棉:截面形态较扁、中腔较大
过成熟的棉:截面呈圆形、中腔很小的
四、棉纤维的形态特征
3、截面:棉纤维的截面由外至内主要由初生 层、次生层和中腔三个部分组成。
二、棉纤维的形成
棉纤维是棉属植物种子表面生成的绒毛, 属于种子纤维,它是胚珠表皮细胞经伸长加 厚而成的,一根棉纤维就是一个植物单细胞。
开花 (白→淡黄→红→褐)
棉铃或棉桃
吐絮
采摘
籽棉
原棉(皮棉)
二、棉纤维的形成
它的生长特点是:先伸长长度,然后加 厚细胞壁,整个棉纤维的形成过程可分为三 个时期。 伸长期——加厚期——转曲期
皮辊棉和锯齿棉的比较
对纤维作用 外观形态 主体长度 及整齐度 除杂设备
锯齿棉 剧烈,纤维损伤较大
松散 主体长度短, 整齐度较高 有排杂、排僵设备
皮辊棉 缓和,纤维损伤小
薄片状 主体长度长,整齐度低 、短绒无法去除 无排杂设备
杂质疵点
适宜加工 产量
含杂低
细绒棉 高
含杂高
长绒棉 低
一、棉纤维的种类
(三)按棉纤维的长短粗细分 1、细绒棉(陆地棉):占世界棉纤维总产量 的85%。 2、长绒棉(海岛棉) 3、粗绒棉(亚洲棉、非洲棉)
四、棉纤维的形态特征
1、纵向:扁平带状,具有天然转曲——即棉 纤维面呈不规则的而且沿纤维长度方向不断 改变转向的螺旋形扭曲。
纵向形态(正常成熟)
四、棉纤维的形态特征
“天然转曲”的成因:纤维素以螺旋状原 纤形态一层一层沉积,螺旋方向有左也有右, 在纤维的长度方向反复改变,当纤维干涸后, 胞壁产生扭转,形成“天然转曲”。 天然转曲使棉纤维具有一定的抱合力,有 利于纺纱工艺的进行和成纱质量的提高。
丝光棉横向
丝光棉纵向
三、棉纤维的组成成分
(3)酸的作用:不耐酸(遇强酸水解或发生 酯化反应),利用该性质可生产涤棉烂花布。 涤棉烂花布:涤棉包芯纱织物通过与有花 纹的酸滚筒接后制得的半透明织物。
三、棉纤维的组成成分
(4)氧化剂的作用:氧化剂会使纤维素发生 降解破坏,特别在碱性条件下更严重。(氧 化性漂白的条件控制) (5)微生物的作用:不耐霉菌,霉变后强力 下降。 (6)染色性:染色性好,可用多种染料进行 染色。
公制支数:1g纤维所具有的长度m数。
长绒棉:6500公支以上;细绒棉:5000公支左右
六、棉纤维的性能及检测
马克隆值 M(Micronaire)
用马克隆气流仪测得的综合表达棉纤维细度与成熟 度的指标。
相当于单位长度(英寸)的重量(微克)。 值越大,纤维越粗。
六、棉纤维的性能及检测
4、细度的检测
棉纤维结构示意图
原棉标志
原棉初加工后经打包,贴在棉包上的标志。也 叫“唛头”。
内容:
棉花产地、棉花加工单位、棉花质量标识、包 号、毛重、异性纤维含量代号、生产日期。
棉花质量标识
内容及顺序: 棉花类型、品级、长度级、主体马克隆值级。
n n n n
类型代号:黄棉—Y、灰棉—G、白棉—不作标示 品级代号:一级至七级,用1,2,……,7表示。 长度代号:例如25mm,用25表示。 马克隆值:A、B、C级用A、B、C表示
长度(mm) 细绒棉 长绒棉 粗绒棉 23-33 33-45 23以下 线密度(dtex) 1.67-2.22 1.18-1.43 2.5以上 断裂长度(km) 20-25 33-40 15-22
一、棉纤维的种类
近年来,一些国家已培育出了彩色棉花, 主要以棕色和绿色为主。 缺点:强力差,价格高,所以应用较为局限。
六、棉纤维的性能及检测
(三)细度 1、影响因素:品种、生长条件、成熟度 纤维细度的不均一性:任何一束纤维试样 中,各根纤维的细度都不相等。
六、棉纤维的性能及检测
2、细度与成纱质量及纺纱工艺的关系 ①成纱强度及极限细度:
在其他条件不变时,纤维越细,成纱强度越高, 可纺纱的极限细度越细。
原因:纱线截面内包含的纤维根数多,纤维之间接
(3)成熟纤维百分率 是指在一个实验试样中,成熟纤维根数 占纤维总根数的百分率。
成熟纤维:是指发育良好而胞壁厚的纤维,经氢氧
化钠溶液膨胀后纤维呈无转曲状。
不成熟纤维:是指发育不良而胞壁薄的纤维,经氢
氧化钠溶液膨胀后纤维呈螺旋状或扁平状,纤维胞 壁薄且透明。
六、棉纤维的性能及检测
4、成熟度的测定方法 胞壁对比法; 偏光仪法; 显微镜法; NaOH膨胀法等。
六、棉纤维的性能及检测
美国农业部1966年做为分级指标,目前 是欧美棉花市场的品质指标。 我国2000年新 棉花标准中增设了马克隆值,按马克隆值的 大小分A、B、C三级(A级最好)。 马克隆值A级(3.7-4.2)、B级(3.53.6,4.3-4.9)、C级(3.4级以下,5.0级以 上)。
六、棉纤维的性能及检测
六、棉纤维的性能及检测
M在3.5-4.9范围内的棉花具有正常的纺纱价 值(优质马克隆值)。 过高的马克隆值,纺纱时的落棉量较少、棉 纱条干均匀、纱疵少、棉纱外观等级高,但 棉纱抱合力下降、断头率增加,棉纱强力和 可纺支数下降; 过低的马克隆值,棉纱强力和可纺支数较高, 但纺纱时的落棉量较多、棉纱外观等级低。
六、棉纤维的性能及检测
②气流仪法
比表面积S0:单位体积的表面积。
原理:在一定容积的容器内放置一定重量的纤维,容器 两端有网眼板,可以通过空气,当两端有一定压力差的空气 流过时,则空气流量与纤维的比表面积平方成反比。
六、棉纤维的性能及检测
(四)马克隆值M(Micronaire) 定义:是指一定量的棉纤维在规定条件 下透气性的量度,以马克隆刻度表示。
六、棉纤维的性能及检测
(1)直接指标:用直径、截面积及宽度等来表达。
截面接近圆形时,常用这些指标,单位(μm)。
非圆形的面纤维,可用理论直径来表示。
D
C
D:理论直径;C-周长;
测量方法:显微镜切片法。
六、棉纤维的性能及检测
(2) 间接指标 线密度:1000米长的纤维所具有的质量克数。
长绒棉:0.12-0.14tex;细绒棉:0.15-0.2tex
一、棉纤维的种类
3、陆地棉:纤维长而细,又称细绒棉,主体 长度23-33mm,细度0.15-0.2tex。它产量高, 纤维长,品质好,是世界上的主要栽培品种, 我国的种植量占棉田总面积的95%。 4、海岛棉:纤维特别细长,又称长绒棉,是 棉纤维中品质最好的,可纺很细的纱,生产 高档织物或特种工业用纱。为世界次要栽培 品种,主体长度30-60mm,细度0.12-0.14tex。 国内新疆等部分地区种植。
三、棉纤维的组成成分
棉纤维的主要组成物质是纤维素,占94%左 右。
组成物质 纤维素 含量范围 /% 一含量/% 93.095.0 94.5
蜡质与 脂肪 0.3-1.0
0.6
果胶 1.01.5 1.2
灰分 0.81.8 1.2
蛋白质
其他 1.01.5 1.3
1.0-1.5
1.2
三、棉纤维的组成成分
测试方法: 1、HVI马克隆组件测试 2、Y145C型气流仪测试
五、主要产棉区
世界六大产棉国:中国、印度、美国、 巴基斯坦、巴西、乌兹别克斯坦 美国是世界上棉花生产的大国和第一出 口大国,是我国棉花的主要进口国。
六、棉纤维的性能及检测
(一)长度 影响因素:品种、生长条件、初加工 1、纤维长度的不均一性:任何一束纤维试样 中,各根纤维的长度都不相等。
长 度
根数百分率
触面积大,纤维之间滑脱的机会少,纱线强度就高。
六、棉纤维的性能及检测
②成纱条干:
一般纤维越细、细度越均匀,纱线条干均匀度越 好。(纱线截面内纤维根数越多)
③纺纱工艺:
纤维越细,加工时易扭结、折断而产生棉结、短 纤维。纤维越细时,刚性越差,细纤维不宜做起绒 织物的起绒纱。
六、棉纤维的性能及检测
3、细度的指标 直接指标 间接指标。
一、棉纤维的种类
(二)按棉花的初加工分 初加工:将棉纤维与棉籽分离的过程,亦称 轧棉(yà mián)。 1、皮辊棉:用皮辊式轧棉机加工的皮棉。特 点:皮棉是片状,含杂含短绒较多,长度整 齐度较差,但纤维长度损伤小,轧工疵点少。 2、锯齿棉:用锯齿式轧棉机加工的皮棉。特 点:皮棉呈松散状,含杂含短绒较少,长度 较整齐,但损伤较大,轧工疵点较多。
第二章 原棉
内容提要
棉纤维的种类 棉纤维的形成 棉纤维的组成成分 棉纤维的形态特征 主要产棉区 棉纤维的性能及检测 棉纤维的品质评定
一、棉纤维的种类
(一)按棉花的品种分 1、亚洲棉(亦称中棉):是中国利用较早的 天然纤维之一,已有2000多年,因纤维粗而 短,又称粗绒棉。种植面积较少,基本作为 种子源保留。 2、非洲棉(草棉):也是粗绒棉,主体长度 16-25mm,细度0.25-0.4tex。
细绒棉:1.5-2.0; 长绒棉:2.0左右;
低级棉:1.4以下。
六、棉纤维的性能及检测
(2)成熟度比 是指棉纤维细胞壁的实际增厚度与选定 为0.577的标准增厚度之比。