纺织材料学第二章

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纺织材料学第二章_植物纤维

纺织材料学第二章_植物纤维
1. 组成

主要成份:纤维素(葡萄糖剩基以苷键反转180°相连)
约95%。
纤维素的化学结构:
纤维素分子式:

n:6000-15000
伴生物:蜡质、糖份、果胶、灰分,占5%左右
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2. 化学性质
(1)水的作用:不溶于水,但会膨胀。纵向:1%-2%; 横向:40%-45%(织物变厚导致缩水)。 (2)碱的作用:在碱中较稳定,不会被破坏。 丝光:通常是指棉制品(纱、布)在张紧状态 下经碱液(NaOH或液氨)处理,以获得持久的光泽, 并提高对染料吸附能力的加工过程。
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将棉纤维成熟程度分为18组后所规定的18个 数值,最不成熟的棉纤维成熟度系数定为零,最 成熟的棉纤维成熟度系数定为5,用以表示棉纤 维成熟度的高低。棉纤维成熟度系数与腔宽壁厚 比值间的对应关系见下表。
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一般正常成熟的细绒棉成熟度系数为1.5~2.0 左右,长绒棉成熟度系数2.0左右,从纺纱角度考 虑成熟度系数为1.7 ~ 1.8较为理想。 (2)测试方法 A. 中腔胞壁对比法:最基本的测试方法 B. 偏振光法 偏光显微镜法:用干涉的颜色判别 偏光成熟度仪:成熟度不同偏振光透过率不 同,得平均成熟度等数。 C. NaOH膨胀法(显微镜法):18%NaOH D. 气流仪法
与纤维轴倾斜呈螺旋形,在纤维长度方 向上有左有右,使得棉纤维有天然转 曲。) 日轮
中腔:影响颜色、保暖性等
(1)纤维停止生长后,胞壁内遗留下来的空隙。 同一品种的棉纤维,外周长大致相等,次生层 厚时中腔就小,次生层薄时中腔就大。 (2)含有少量原生质和细胞核残余,对棉纤维的 颜色有影响。
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四、棉纤维的组成及;C-周长;
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测量方法:显微镜切片法。

纺织材料学 第二章 纤维的结构特征

纺织材料学   第二章  纤维的结构特征

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1)聚合度与力学性质的关系:
n→n临,纤维开始具有强力; n↑,纤维强力↑(∵n↑;大分子间的结合
键↑结合能量变大); 但n增加至一定程度,强力趋于不变。 n低时,一般来说,纤维的强度低些,湿
强度也低些,脆性明显些。
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聚合度与力学性质的关系
强 度
P
no
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即聚合物的相对分子质量具有多分散性,每个聚合物试 样都有其相对分子质量分布,其相对分子质量只具有统 计平均的意义。
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高分子链的形态
高分子链的形态有微构象与宏构象之分:
微构象:指高分子主链键构象 宏构象:指整个高分子链的形态
构象:由于高分子链上的化学键的不同取向引 起的结构单元在空间的不同排布。
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(3)原纤 由若干基原纤或含若干根微原纤大致平行组合
在一起的更为粗大的大分子束,直径10-30nm。
(4)巨原纤 由多个微原纤或原纤堆砌而成的结构体,直径
100-600nm。
(5)细胞 由巨原纤或微原纤直接堆砌而成的,并有明显
的细胞边界。
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二、纤维的聚集态结构(超分子结构,分子 间结构)
的化学键
是化学键中作用力较弱 的一种,能量30~50千
卡/克分子
少数纤维的大分子之间存在这桥式 侧基。化学键主要包括共价键、离 子键和金属键
能量50~200千卡/克分

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四种结合力的能量大小:
– 化学键>盐式键>氢键>范德华力
四种结合力的作用距离:
– 化学键<盐式键<氢键<范德华力
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纺织材料学第二章

纺织材料学第二章

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• (2) 各层次原纤的特征
• 基原纤(proto-fibril或elementary fibril)是原 纤中最小、最基本的结构单元,亦称晶须, 无缺陷。
• 微原纤(micro-fibril)是由若干根基原纤平行 排列组合在一起的大分子束,亦称微晶须, 带有在分子头端不连续的结晶缺陷,是结 晶结构。
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• 2. 羊毛纤维的结构特征
• (1) 羊毛纤维的组成 • 羊毛纤维的基本组成是α氨基酸螺旋大分子,
α氨基酸是哺乳动物组织的基本组成。羊毛 角蛋白大分子的构成及相互链接作用,是 多交联的结构,尤其是二硫键(-S-S-)。
• 由C、H、O、N、S元素组成。 • 侧基多而复杂,约25种氨基酸。 • 空间形态: 羊毛的稳定结构是α型,α型加外力—
• 体积结晶度:纤维内结晶区的体积占纤维总体
2021积/9/21的百分率。 (p48 式2-8)
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W W a W ca V a c V ca V a V c c V c
VV V
V
Wc a •c W c a
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• 结晶度对纤维结构与性能的影 响:
• 结晶度↑ →纤维的拉伸强度、初始模量、 硬度、尺寸稳定性、密度↑;
取向和无序排列的缨状微胞结构
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• 3. 纤维的取向结构
• 取向度:大分子排列方向与纤维轴向符合的 程度.
• 纤维的取向结构使纤维许多性能产生各向 异性。
• 取向度与纤维性能间的关系:
• 取向度大——大分子可能承受的轴向拉力 也大,拉伸强度较大,伸长较小,模量较 高,光泽较好,各向异性明显.

纺织材料学第2章纤维结构特征

纺织材料学第2章纤维结构特征
耐碱不耐酸。 单基较长,无支链,属柔性基团。锦纶是柔曲大分子,空间
呈平面锯齿形。纤维弹性好。
超分子结构:
? 分子间有范德华力、氢键力; ? 结晶度比涤纶略低 。
3、腈纶
大分子结构:
单体:
第一单体:丙烯腈(超过85%),纯丙烯腈纤维脆
第二单体:丙烯酸甲酯、甲醛丙烯酸甲酯、醋酸乙烯酯 等,改善弹性和手感。
S
:与S
3
结构相似。含有非纤维物质。
1
中腔:棉纤维生长停止后遗留下的内部空隙。有少数原
生质和细胞核残余物质。
二、蛋白质纤维结构特征
1、大分子结构 图 基本链节 :α-氨基酸剩基
R侧基—羊毛:多、复杂,约25种氨基酸; 蚕丝:少、简单,约18种氨基酸。
大分子链空间构型 : 羊毛:α螺旋卷曲型长链分子
如羊毛纤维大分子间的—S—S—。
? 四种结合力的能量大小: 共价键>盐式键>氢键>范德华力
209.3~837.36J/mol 126~209.3J/mol 5.4 ~ 42.3J/mol 2.1~23j/mol;
? 四种结合力的作用距离: 共价键<盐式键<氢键<范德华力
分子间力的大小取决于: 1.单基化学组成 2.聚合度 3.分子间距离
非晶区:纤维大分子无规律地紊乱排列的区域。 非晶区特点:
a.大分子链段排列混乱,无规律; b.结构松散,有较多的缝隙、孔洞; c.相互间结合力小,互相接近的基团结合力没饱和。
结晶度—结晶部分占整根纤维的百分比。
重量结晶度:纤维内结晶区的重量占纤维总重量的百分率。 体积结晶度:纤维内结晶区的体积占纤维总体积的百分率。
? 正、偏皮质细胞分布形式有“ 双边结构”和 “皮芯结构”。
? 双边结构:细羊毛的正副皮质细胞(结构与 性能不同)分布于纤维的两侧,并在长度方 向上不断转换位置,正皮质一般在纤维卷曲 处的外侧,而副皮质处于卷曲的内侧,使羊 毛具有天然卷曲。 图

纺织材料学第二章(07)

纺织材料学第二章(07)

纺织材料学第二章(07)
• (2) 复合与超细 • 复合纤维的常见结构如图2-28所示,主要
为双组份的,但也可以是多组份的,此时 结构将变得复杂。
纺织材料学第二章(07)
• 对环芯多层结构的夹 层大量掺入碳黑,并 在纤维主体中,并在 纤维主体中也掺入碳 黑,制成耐久性抗静 电、导电纤维。
纺织材料学第二章(07)
• 超细纤维
纺织材料学第二章(07)
• (3) 弹性结构 • 弹性结构的获得主要是通过纤维的分子结
构聚集态结构获得,分子结构中最为主要 的是分子链的柔性和构象。
纺织材料学第二章(07)
3rew
演讲完毕,谢谢听讲!
再见,see you again
2020/11/30
纺织材料学第二章(07)
纺织材料学第二章(07)
• 二、纤维的聚集态结构 • 具体所指纤维高聚物的结晶与非晶结构、
取向与非取向结构 . • 1. 纤维的结晶结构 • 将纤维大分子以三维有序方式排列,形成
稳定点阵,形成有较大内聚能和密度并有 明显转变温度的稳定点阵结构,称为结晶 结构。
纺织材料学第二章(07)
结晶态:纤维大分子有规律地整齐排列的状态。
纺织材料学第二章(07)
常用纤维的单基
• 纤维素纤维:-葡萄糖剩基 • 蛋白质纤维:-氨基酸剩基 • 涤纶:对苯二甲酸乙二酯 • 锦纶:己内酰胺 • 丙纶:丙烯 • 腈纶:丙烯腈
纺织材料学第二章(07)
• 单基的化学结构、官能团的种类决定了纤 维的耐酸、耐碱、耐光、吸湿、染色性等, 单基中极性官能团的数量、极性强弱对纤 维的性质影响很大。
为基原纤→微原纤→原纤→巨原纤→细胞。
纺织材料学第二章(07)

纺织材料学_第2章_化纤_共12节

纺织材料学_第2章_化纤_共12节

煤、石油、天然气、农副 产品等低分子化合物为原料, 经化学与机械加工制得的纤维。 常见的有涤纶、锦纶、腈纶、 氨纶、氯纶、丙纶、维纶等。
再生纤维素纤维
再生蛋白质纤维
再生矿物纤维
玻璃纤维等
粘胶、铜氨纤维、 牛奶纤维、大豆 醋脂纤维等。 纤维等。
按化学组成分类
涤 涤纶:聚酯类纤维(聚对苯二甲酸乙二脂) 纶
—C—O— O
锦纶:聚酰胺纤维(锦纶6,锦纶66)

腈 腈纶:聚丙烯腈纤维 纶 纶
维纶:聚乙烯醇缩甲醛纤维
丙纶:聚丙烯纤维 氯纶:聚氯乙烯纤维
合成纤维的主要原料
石油 煤(电石、煤焦油)
维纶
氯纶 腈 纶
天然气
蓖麻油
棉籽油 涤 松节油
锦 纶

按几何形状分类
长丝
短纤
变形丝
双组
多层
异形纤维
复合丝
双层
按用途分类 普通纤维: 可以服用,也可用于其它,但功能有限。 特种纤维: 为了满足特殊需要而生产的纤维,可以 通过结构获得。 短纤
粘胶
机械性能 普通粘胶干强力2-3克/D,断裂伸长为15-30%,弹性回复能 力差,纤维不耐磨。湿态强力是干强的40-50%。不耐水洗。尺寸稳定性差, 纺织时随着温湿度增加,断头率也增加。 理化性能 不熔融,加热到150度时分解,耐日光性不如棉,耐碱性好, 但不耐强酸,可在59%的硫酸溶液中溶解。 产品形态 长丝用有光,可用于丝织;短纤维用无光、半无光,可与合 成纤维混纺,互补性很好。
是许多相同组成的基本结构单元,通过共价键结合在一起的。 (C)具有多分散性 大分子化学组成基本相同,但聚合度与结构形状并不相同。
3、成纤高聚物必备的具体条件

纺织材料学课件第二章_植物纤维(棉)

纺织材料学课件第二章_植物纤维(棉)
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(3) 截面结构 棉纤维的截面由外至内主要由表皮层、初生
层、次生层和中腔四个部分组成。
棉纤维结构示意图
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表皮层:影响表面性质
(1)棉蜡、果胶和脂肪组成。
(2)具有防水和润滑作用,使棉 纤维具有良好的适宜于纺纱的表 面性能,但棉腊会影响染整加工, 应在染整加工前将其去除。
初生层:约束和保护作用
(3)转曲期:棉纤维干涸后,胞壁产生扭转, 形成不规则的螺旋形,称为天然转曲。
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“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。
称。(有时亦做为棉植物、棉植物开的花的名称) 剥桃棉——从非自然开裂的棉铃中剥取的棉花。
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(一)棉纤维的分类
1.按品种分类
(1) 细绒棉(陆地棉):原产于美洲大陆。种植量占98% 以上,产量高。长度:23-32mm;细度:0.14-0.22tex;强 度:2.94-4.4cN/根。(1N=100cN) 纺厂主要原料 (2) 长绒棉(海岛棉):原产于美洲西印度群岛,又细又 长又结实的棉花,我国新疆盛产长绒棉。长度:33-75mm; 细度:0.09-0.14tex;强度:3.9-4.9cN/根。高档棉产品原料。 (3)粗绒棉(亚洲棉):原产于印度,纤维粗短只能纺粗 特纱,产量低,纺织价值低,已趋淘汰。长度:15-24mm; 细度:0.25-0.4tex;强度:4.4-6.9cN/根。 (4)草棉(非洲棉):纤维粗短,停止种植。
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(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。(需注意氧化性 漂白的条件) (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。

纺织新材料二(第三、四章)

纺织新材料二(第三、四章)
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1、 Modal纤维特性
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2、 Modal与棉混纺织物的开发
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(五)Tencel染色及后整理
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大豆蛋白纤维
▪ 大豆蛋白纤维的发展 ▪ 大豆蛋白纤维性能 ▪ 大豆蛋白纤维纺纱 ▪ 大豆蛋白纤维印染加工特点 ▪ 大豆蛋白纤维织物湿热舒适性能
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(二)Tencel纤维的物理性能
Tencel纤维由于聚合度高、结晶度高、纤维截面为 圆形,因此,与其他纤维素纤维及天然纤维相比,具 有高强度、高湿模量、干强湿强接近等特点。
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1、Tencel纤维聚合度
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2、Tencel纤维的结晶度
Tencel纤维与其他纤维素纤维结晶度比较
纤维名称 Tencel纤维 普通粘胶纤维 波里诺西克纤维 高湿模量粘胶纤维
第二章 新型天然纤维
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2.1 改性羊毛
对羊毛进行变性处理的目的主要是解决羊毛 的轻薄化、防缩、机可洗及消除刺扎感等问题。
➢ 表面变性羊毛 ➢ 拉细羊毛 ➢ 超卷曲羊毛 ➢ 彩色羊毛
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(一)表面变性羊毛
▪ 羊毛变性处理主要是使羊毛纤维的直径能变细,手感变得 柔软、细腻,吸湿性、耐磨性、保温性、染色性等均有提 高,光泽变亮。这种羊毛又称丝光羊毛和防缩羊毛。
径为22m纤维减小3~
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过多年的不断探索,不断实践,总结出了一套手
感目测,仪器检验,单唛试纺三者相结合的综合
检验方法,以全面了解原棉性能。三结合的具体
内容:业务检验、物理性能(常规)检验、逐包
检查及单唛试纺。
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第二章:天然纤维素纤维
(一)商业检验(业务检验) 四项内容:品级、长度、水分、杂质疵点,检验 突出一个‘快’字。 1、品级检验:按成熟度、色泽特征、轧工质量 将细绒棉分为七级,1级最好,1-5级为纺用棉。 细绒棉分五级,一级最好。实物标准是最低标准。 2、长度检验:用手扯法来测定,以手扯长度为 计价的依据,每2mm为一价格差。(误差由国家 长度标准棉来校准) 3、水分检验:常用电阻式测湿仪快速测定。公 定含水率10%。
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第二章:天然纤维素纤维
(2)长度分布与工艺的关系
这种分布反映了原棉的长短及整齐度的高低
。而长短与整齐度决定着成纱质量的好坏,生产效
率的高低及工艺参数的制定。简述其关系
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第二章:天然纤维素纤维
(3)长度指标的测定: 长度测量意义重大,但为了反映整批原棉的
长度全貌,用一个指标是不行的,只能多个指标 综合表达,某一指标只代表某一长度特征。不同 的测量方法各项长度指标的含义也不同,目前普 遍使用的长度指标有以下几个。此处只介绍概念, 具体计算在实验课解决。 ①主体长度;②平均长度(注意“权”的介绍); ③品质长度(为什么叫品质长度); ④短绒率;⑤均方差;⑥变异系数。
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第二章:天然纤维素纤维
4、杂质疵点:收购以时常用手工和目测法 估算,或用纤维杂质分析机测定。 杂质——夹杂的非纤维性物质,如:泥纱, 枝叶,棉籽,破籽,虫屎等。 疵点——原棉中含有的有害纺纱的纤维性 物质,如,索丝,棉结,软籽表皮,带纤 维籽屑,黄根等。
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第二章:天然纤维素纤维
三、原棉的性能与检验
原棉的性能要通过检验才能知晓,从而确定
原棉的质量。对商业贸易来讲,是按质论价的需
要,对纺织厂来说,是为了充分掌握原棉的性能,
达到合理使用原料,提高成纱质量(制定工艺参
数)和产量,实现“优棉优价、优棉优用、粗粮
细做、合理搭配、增强效益” 的目的。人们通
棉花——棉植物种子上的纤维,籽棉和皮棉的 统称。(有时亦做为棉植物,棉植物 开的花的名称)
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第二章:天然纤维素纤维
一、原棉的种类 棉花在植物学上为:被子植物门,双子叶植
物纲,锦葵目,锦葵科,棉属。棉属植物很多, 但在纺织上有经济价值的裁培种目前只有四种。 是一年生草本植物,多年生木本植物的木棉, 目前主要用作纺织填料,救生圈、衣类的浮力 材料。
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第二章:天然纤维素纤维
测量长度的仪器和方法很多,可根据不同需要, 不同场合来选用,这里简单介绍几种:(原理, 所测结果) A、遂根测量——基础方法 B、罗拉式长度分析仪(朱可夫长度仪) C、梳片式长度分析仪 D、光电长度仪(手扯长度仪,照影机) E、YG081纤维长度分析仪(电容式)
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第二章:天然纤维素纤维
总体形态特征如下图:
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第二章:天然纤维素纤维
(三)结构 由于棉纤维生长过程中,纤维素每天淀
积一层,所以,纤维由外向内许多同心层组成。 大体可分为三个部分:见P25图1-5。 1、初生层:棉纤的外层,即在伸长期所长成的 初生胞壁和外表皮。外表皮是一层蜡质与果胶。 初生层胞壁呈原纤网状螺旋结构。厚约0.10.2μm。 2、次生层:位于初生层的下面,占棉纤维的绝 大部分,是棉纤维的主体。呈原纤变向螺旋结 构
抱合力增大,有利于纺纱,提高产品的质量。 形成的原因主要在于:棉纤维生长发育过程中 微原纤集体性沿纤维轴向的螺旋变向所致。 其指标的应用和测量在企业中很少见。
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第二章:天然纤维素纤维
6、综合检验与可纺性能:
在纺织厂为了切实掌握原棉性能,搞好混配棉、工
艺设计和操作管理,普遍采用手感目测、仪器检验,单
第二章:天然纤维素纤维
第二章: 天然纤维素纤维
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第二章:天然纤维素纤维
内容提要:
天然纤维素纤维(棉、麻)的分类;形态结构 特征;主要性能的概念、指标,检验方法。 重点难点:
重点的形态结构和指标。指标体系及表述是难 点。 解决方法:
建立清晰的概念,讲课速度放慢一些,对在后 面章节还会出现的长度、细度、强度等的概念 和指标可采用螺旋上升的方法教学。成熟度要 讲透。
它检验面广,快速代表性强,但人的主观影响大,一般
无具体数据。
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第二章:天然纤维素纤维
(2)仪器检验:实验室专门仪器进行单项性测 试,如长度、细度……,结果准确,可靠、稳 定(重观性好),人为因素少。但代表性较差, 费时,且需专门仪器和经过训练的技术人员。 (3)单唛试纺 其结果可直接利用,可测得其它方法不能或无 法检验的内容,试验成本高,费时费力,一般 只在新品种投产时才做,现在有小型试纺机, 可加工棉花50g。三个方法各有长短,三者相结, 可全面了解原棉特性。
档织物或特种工业用纱。为世界次要裁培种, 主体长度30~60mm,平均宽度14~17μm,细 度0.12~0.14tex。
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第二章:天然纤维素纤维
(二)按棉花的初步加工分 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,黄根较多,但纤维长度损伤少,轧工疵点 少。 2、锯齿棉:用锯齿式轧棉机加工的质棉。特点: 皮棉呈松散状,含杂含短绒罗少,长度较整齐。 但损伤较长纤维,轧工疵点较多,含有棉结 (束丝),带纤维籽屑。 锯齿轧棉机产量高,细绒棉多用此方法
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第二章:天然纤维素纤维
(3)测量: ①摆锤式(Y162)束纤维强力机(注意:实 测值、真实值、断裂不同时性,学习一种思 维方式) ②卜氏强度机 ③斯特洛强力仪 ④单纤维强力仪
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第二章:天然纤维素纤维
5、天然转曲: 棉纤维的外形特征之一,转曲的存在,使
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第二章:天然纤维素纤维
在准确分析时,常用以下指标: 原棉含杂率=
(%) [反映制成率和质量]
标准规定的公定含杂率:皮辊棉为3% ,锯齿 棉2.5%。
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第二章:天然纤维素纤维
疵点用手拣的方法。取10~20g代表性棉样,
分类拣出各类疵点,计算含有粒数和重量
百分数。
疵点率=
×100(%)
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第二章:天然纤维素纤维
第一节:原棉 第二节:麻
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第二章:天然纤维素纤维
第一节 原棉 原棉——供纺织厂作纺纱原料等用的皮棉。
皮棉——籽棉经轧棉机加工,除去棉籽所得的 纤维。
籽棉——从棉铃中拾取的带籽的棉瓣。 衣分(率)——皮棉重量占籽棉重量的百分率。 剥桃棉——从非自然开裂的棉铃中剥取的棉花。
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第二章:天然纤维素纤维
2、细度: (1)概念:纤维的直径或截面面积的大小。 (2)细度与成纱质量 (3)细度指标:
由于直径无法正确表达棉纤维的粗细,而 截面面积的测量费时费力,制做样片也较难, 所以在实际工作中,我们常采用间接指标来达: 由于历史的原因,形成了许多指标,我国目前 规定细度法定计量单位为特克斯。
疵点数=
(粒/100g)
疵点的详细分类见:教材第63页
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第二章:天然纤维素纤维
(二)物理性能检验(常规检验) 用专门的仪器进行检验,在实验室内进行
1、长度: (1)概念:①伸直长度:伸直纤维两端间的距
离 ②自然长度:自然伸展时两端间的
距离。相当于手扯长度。
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第二章:天然纤维素纤维
(一)按棉花的品种分 1、亚洲棉(亦叫中棉):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,为一年生草本植物。种植面积很 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,平均宽度20~25mm,细度 0.25~0.4tex。
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第二章:天然纤维素纤维
(三)按原棉的色泽分 1、白棉:正常成熟,为纺用棉 2、黄棉:霜黄棉。少量使用。 3、灰棉:雨灰棉,棉铃开裂时由于日照不足或
雨淋,潮湿,霜等原因造成。很少用。
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第二章:天然纤维素纤维
二、棉纤维的形成,形态和结构 (一)棉纤维的形成
棉纤维是棉属植物种子表面生成的绒毛——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。它的生长特点是:先伸 长长度,然后充实加厚细胞壁。整个棉纤维的形成 过程可分为三个时期。 1、伸长期: 2、加厚期: 3、转曲期:(用画图的方法,介绍生长特点,为 下面的形态、结构内容做好铺垫)
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第二章:天然纤维素纤维
(二)形态特征 1、纵向:具有天然转曲,可见中腔。成熟度不 同,形态和可纺性不同。见P24图1-3 2、截面:棉纤维沿长度方向截面的形状和面积 都有很大变化。见P24表1-4,P25图1-4。纤维截 面形状随成熟程度不同而不同,正常成熟的棉 纤维横截面呈腰园形,并可见中腔,未成熟的 纤维横截面呈扁环状,胞壁薄,中腔长,过成 熟的纤维截面呈近圆形,中腔园而小。
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