化学材料的发展与服装的改变修订稿

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浅析新型服装面料的功能性开发与趋向

浅析新型服装面料的功能性开发与趋向

浅析新型服装面料的功能性开发与趋向随着时代的变化和人们生活水平的提高,服装不仅仅只是保暖、遮体的工具,越来越多的人开始关注服装面料的功能性,包括抗UV、调节体温、防水透气、抗菌抗臭等方面的开发与应用。

本文将从四个方面来探讨新型服装面料的功能性开发与趋向。

一、健康、环保与舒适性现代消费者对面料的舒适性和健康环保性越来越关注。

一些天然面料如棉、亚麻、丝、羊毛等可以让皮肤得到较好的透气性、亲肤性,而一些人造纤维面料则会造成肌肤过敏等问题。

有些厂商为了追求低成本,会使用化学品对面料进行加工,而这些化学品可能会对人体产生不好的影响,甚至会引发环境问题,因此健康与环保性的要求成为新型面料发展的重要趋向。

二、抗细菌、抗氧化与抗紫外线在当前疫情背景下,消费者更加关注衣物上的细菌问题,这也导致了抗菌面料的需求量越来越大。

同时,面料在长期触碰空气、阳光中会产生氧化,导致面料变得粘黏,同时长期暴露在阳光下也会导致材料的退色和老化,此时抗氧化、抗紫外线功能也显得十分重要。

三、热感觉与水密性极端的气候会引起身体不适感,服装的热散、调温的功能也变得十分重要,这就需要面料能够通过物理和化学方法加工来达到降温或升温的效果。

以夏季为例,透气性好且清凉感强的面料能够使身体增加凉爽感,会吸引更多消费者的青睐。

水密性是指面料是否能够有效地防水,而又保证面料的透气性能而不出现气密状态。

像户外运动、运动服、雨具等都需要有良好的防水透气性,这对于检验面料的高度要求。

四、可穿戴电子技术的融合生活在智能科技时代,穿戴式电子产品在人们的日常生活中更加普遍,因此服装面料的功能性发展也会融合电子技术,如可穿戴设备,智能布料等。

总之,新型服装面料的功能性开发与趋向是多方面、多元化的,与人们的生活密切相关。

未来,我们可以预期的是,越来越多的科技手段将会投入到面料开发中,在研发和实际应用上走在前沿,为人们的生活带来更多的便利和享受。

化学对服装的贡献

化学对服装的贡献

化学对服装的贡献
化学对服装的贡献是无可替代的。

从纺织原料到染料、加工技术,到最终的消费品,化学技术的应用与创新,均为带给我们视觉和触感
愉悦的服装增色添彩。

首先,化学在纤维制造领域发挥了重要作用。

化合物的不同结构
及特性,为我们提供了诸如棉、麻、丝、毛、人造纤维等多种来源的
纤维原料。

同时,化学纤维还有一些鲜明的特点,例如强度高、易染色、不易起球等特性,使得服装设计师可以更加自由、多样地挑选材料,以构筑出更为丰富的视觉体验与触感。

其次,化学染料的应用大大提高了服装的色彩饱和度和稳定性,
使得服装得以表现更为丰富与生动的色彩语汇。

不同的氨基酸、分子
结构和化学反应可以使得不同的染料,具有不同的光波长吸收特性,
从而呈现出丰富多彩的色彩。

此外,化学的加工技术同样将服装的质感和舒适度提高到了极致。

衣服的柔软度、轻盈感、透气性等,都离不开化学加工技术的不断创新。

热印花、数字印花、3D打印等技术的应用,进一步拓展了服装设
计的空间和创造力,使得我们可以感受到更加,前卫的穿衣体验。

可以这样说,化学已经渗透到了我们生活的方方面面,影响着我
们的穿衣与装扮。

同时,我们也不应仅只享受其带来的实际价值,更
需要对其应用的环保、安全性等因素进行充分的评估,实现可持续、
可回收的环保生态。

化学,应该成为我们舒适、时尚、环保的一种保障,而不是一种附加于之上的负担。

新型服装材料及其应用

新型服装材料及其应用

新型服装材料及其应用现代时尚产业越来越注重环保、舒适、技术与美学相结合的新型服装材料的研发和应用。

从可再生、可降解的生物材料到高科技智能材料,这些新型材料不仅可以提高服装的性能,还能协助产业实现可持续发展。

一、天然纤维类传统天然纤维种植和制造过程存在环境影响和资源浪费的问题,所以研发更加环保、可持续、低能耗的天然纤维成为未来的发展趋势。

其中,再生纤维是近年来备受关注的环保材料,它是通过回收处理废弃物和纺织品制造过程中的余料转换而来。

再生棉、再生麻、再生丝等纤维材料均能够降低污染物排放和减少能源消耗,同时满足消费者的环保意识与需求。

二、生物塑料类随着环保意识的普及,传统合成塑料逐渐受到质疑而备受关注的代替材料是生物塑料。

生物塑料是以可再生生物质为原料,通过生物化学方法转化而来,能够降低涉及化石燃料资源开采,减少能源消耗和碳排放,同时在废弃后容易降解,无污染。

可可壳纤维、淀粉基塑料等生物塑料因其丰富的原料来源和环保特性,成为研究的热点。

三、技术型材料类技术型材料的逐渐发展为服装材料提供了更多的可能性。

隐形电路、核磁共振技术等智能材料被广泛应用到服装材料中,实现华丽的科技感。

再如,保暖透气膜被应用于更轻薄,保暖性更高的外套,实现了棉质面料难以达成的低重量、高保暖性能,加强了穿着舒适度和功能性。

四、仿生材料类仿生材料是将自然界的生物素材与具有人工智能的技术结合而创造出的一种创新材料。

仿生材料有着更高的适应性与灵活性,同时对于身体保护、运动科技等方面能够实现更好的性能。

蕴含人工智能的仿生水母适用于水中活动,它可感知环境变化、改变自身形态、保护人体等多重功能,有望成为未来水上运动产业的颠覆性产品。

总之,服装材料的研发与应用对于时尚产业的发展非常重要,同时环境保护、可持续发展也应纳入考虑。

无论是自然又环保的再生纤维,还是包含高科技感的智能材料,或是具备仿生性能的材料,都蕴含“实用、美观、环保”等核心功能,在未来有望成为时尚产业中的标志性产品。

衣着与化学的关系

衣着与化学的关系

衣着是人类每时每刻都在关注的事物,衣着的一步步演化也代表着人类文明的进步。

从远古时代简单的衣着只是为了御寒,发展到现在各式各样青春时尚的服饰,不仅舒适而且美观。

当然,这些改变都与化学技术的发展有着密不可分的关系。

虽然服饰千变万化,但总的来说穿着材料分为纤维和皮革两大类。

纤维,一般是指细而长的材料。

纤维具有弹性模量大,塑性形变小,强度高等特点,有很高的结晶能力,分子量小,一般为几万。

皮革,是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。

革是由天然蛋白质纤维在三维空间紧密编织构成的,其表面有一种特殊的粒面层,具有自然的粒纹和光泽,手感舒适。

纤维与服饰1.1 天然纤维大自然是一个绿色化工厂,为人类提供了麻、丝、毛、棉等天然纤维,满足了人们穿着的需要。

这些天然纤维都来自功植物的有机化合物,主要成分都是纤维素。

天然纤维分植物纤维和动物纤维两类。

1. 植物纤维植物纤维的主要成分是纤维素,是β--葡萄糖C6H12O6(分子中碳1上的羟基和碳2上的羟基分别在环的两面)的聚合物,包括约5000个该糖的单体,燃烧时生成二氧化碳及水,无异味,主要有棉,麻两类。

①棉在显微镜下看到棉纤维呈细长略扁的椭圆形管状,由于空心,故吸湿性、透气性好,可吸汗又保暖,是做内衣的理想材料。

②麻为实心棒状的长纤维,不卷曲,洗后仍挺括,适于做夏布衣裳、蚊帐。

2. 动物纤维动物纤维主成分为蛋白质,系角蛋白,因为不被消化酵素作用,故无营养价值。

均呈空心管状结构,常用的有丝、毛两类。

①丝纤维细长,由蚕分泌汁液在空飞中固化而成,通常一个蚕茧即由一根丝缠绕,长达1000m~1500m,强度高、有丝光、宜做夏季衬衫,是一种高级衣料。

②毛纤维包括各种兽毛,以羊毛为主。

纤维比丝纤维粗短。

构成羊毛的蛋白质有两种,一种含硫较多,称为细胞间质蛋白,另一含硫较少叫做纤维质蛋白。

后者排列成条,前者则像楼梯的横挡使纤维角蛋白连接,两者构成羊毛纤维的骨架,有很好的耐磨和保暖功能,具有柔软、蓬松、保暖、舒适、容易卷曲等优点,适宜做外衣和水兵服。

服装产品设计的创新性发展探讨

服装产品设计的创新性发展探讨

服装产品设计的创新性发展探讨作者:王贝妮来源:《商场现代化》2022年第16期摘要:社会的建设进步与发展更新着人们的生活模式和生活观念,尤其受到我国现代化建设和人口扩增的影响,环境和自然资源被大量消耗,而如何开展环境保护工作也深受社会各界关注。

在这一背景下,我国提出了可持续发展战略,要求基于可持续发展战略建设低碳经济,既需要满足当代人的发展需要,同时也需要为后人提供绿色成长环境。

所以对于服装设计行业来说,绿色环保设计理念得到推崇,满足了低碳发展的要求,逐渐成为世界服装设计的主要潮流。

关键词:低碳经济环境;服装设计;创新发展经济的快速发展与社会的进步提升了我国人民的购买能力,人们在购买服装时,不仅考虑其实用性,更多的是考虑衣服的美观性。

服装设计行业和服装制造产业属于高碳排放行业,在制造业的碳排放量中位居前列。

而在我国人民强大的服装消费需求下,如何降低服装生产产业链的碳排放量和实现服装低碳设计迫在眉睫。

尤其是近几年来,受到可持续发展理念影响,低碳和设计实现的有机融合,也成为了现阶段主流的设计理念。

鉴于此,本文主要围绕低碳经济环境下服装设计的创新性发展展开研究讨论。

一、低碳经济环境背景概述低碳经济环境是基于可持续发展理念引导,尽可能地通过创新技术、创新制度、加快产业转型以及开发新能源等多项措施与手段,降低煤炭和石油等能源消耗,使温室气体排放量降低,从而实现社会经济建设与发展和生态环境平衡的一种双赢局面。

对于服装设计行业来说,低碳经济理念的实现主要体现在两个方面,一是低碳设计,二是低碳产品的制作。

前者主要是以环境意识和可持续发展思想为基础,对产品的环境属性进行重点关注,打破传统服装设计模式下的设计环节与制造环节之间的隔阂,既要考虑产品功能的实现,同时还要重点进行环境保护;进行低碳设计的主要目的是尽可能地避免出现环境污染等问题,以达到更为明显的碳减排目标。

后者主要是指基于低碳设计,在进行产品生产与产品使用过程中尽可能减少碳排放量,与传统产品相比,低碳产品具有环境友好特点,在进行低碳产品制作时,所选用的制作材料更加倾向于环境与自然,产品具有更长的使用周期,并且可以回收再利用,从而减少能源消耗和环境污染。

服装行业服装生产环保措施的改进策略

服装行业服装生产环保措施的改进策略

服装行业服装生产环保措施的改进策略随着全球环境问题的日益凸显,各行各业都在积极探索减少对环境造成负面影响的方法。

服装行业作为一个对环境影响很大的行业,亦需加强环境保护和可持续发展意识。

本文将讨论服装行业中的服装生产环保措施的改进策略。

一、材料选择服装生产的首要环保改进措施之一是选择环保材料。

对于服装材料的选择,应当注重以下因素:可再生性、可降解性、无毒性和无害性。

替代传统材料的新型环保材料,如有机棉和再生纤维等,应该得到优先考虑。

此外,对于染色过程中使用的颜料和化学品,选择环境友好的替代品也是关键。

二、节能减排服装生产的另一个关键环节是节能减排。

工厂应该进行能源消耗评估,识别并改进能源浪费现象。

采取有效的节能措施,如安装高效节能设备、改进生产流程和减少废弃物的产生等,有助于降低温室气体排放和对环境的负面影响。

此外,采用可再生能源,如太阳能和风能,来满足部分电力需求也是一个可行的方案。

三、水资源管理服装生产中水资源的使用和污水排放是另一个亟待改进的环节。

工厂应该重视水资源的管理,以减少用水量和水污染。

通过采用封闭式循环系统、安装合适的废水处理设备以及设置水资源管理指标和限制,可以有效减少对水资源的消耗和污染。

四、废弃物管理废弃物的处理也是服装生产中的重要问题。

工厂应该采取措施减少废弃物的产生,并分类处理和回收。

可以设立回收站,对于可回收的纸张、塑料、金属等废弃物进行分类收集和回收利用。

此外,采用新型环保材料和生产工艺,减少废弃物的生成量。

五、供应链透明度提高供应链透明度也是服装行业改进环保措施的关键步骤。

品牌和制造商应该更加积极地与供应商沟通合作,共同推动可持续发展。

监督供应商的环境责任,确保其遵守环保法规和政策,以及采取合适的环保措施。

同时,消费者对产品的环保情况也应该有所了解,以便做出更加环保的购买决策。

六、教育与培训对于服装行业中的从业人员来说,环保意识的提高和环保知识的学习至关重要。

企业应该加强员工的环保教育和培训,帮助他们理解环保的重要性,掌握环保知识和技能,推动环保意识的普及和贯彻。

化学与服装

化学与服装

天然染料远远不能满足人们的需要,于是在化学家的不懈 努力下,各种合成染料竞相应运而生了。第一种合成染
料——品红1885年诞生,以后又合成了靛蓝。人工染料出
现后,天然染料很快被淘汰了。如今,合成染料的品种已 达8000多种。同时,研究染料成了一个崭新的学科—— “染料化学”。
洗衣服
水洗是我们最常用的洗涤方法,但对于毛料服装,最好不要 水洗。毛料服装挺括、保暖、耐磨、美观,格外受到人们的 青睐。由于毛料纤维结构比较疏松,加之衬料与布料入水后 收缩的程度不一样,所以一落水,整件衣服就会走样,一旦 衣服走了样,则再也无法恢复原状。
棉麻织品耐酸碱性
棉麻织品容易被酸腐蚀,是由于酸能破坏植物纤维素。有时 还利用这一点来制葡萄糖呢。将锯木、刨花这些废弃物和盐 酸一块煮,一个个葡萄糖链节就被盐酸“折”断,变成了葡 萄糖。
棉麻遇到碱就不这么容易服输了。植物纤维和弱碱作用,会 生成一层丝光物质,大大增强纤维的着色能力,同时使织物 更光滑,柔软又耐折。丝光毛中,丝光床单的生产过程中就 有碱处理这一步,但是若遇到苛性钠这一类强碱,棉麻织品 也只有束手待毙了。
下面我们来了解一下合成纤维。
第二节 合成纤维
三百多年前,英国有一位年轻的科学家,对“八卦飞将军” 蜘蛛产生了浓厚的兴趣。他经常从早到晚,目不转睛地观察 蜘蛛。他看见飞将军忙忙碌碌,吐丝织网。刚从蛛囊中拉出 的细丝是粘液,经风一吹,就变成了很结实的蛛丝。惊叹的 同时,他不禁想:能发明一部机器,“吃”进化学药品,吐 出晶莹的丝来纺线织布,该有多好呀。 于是,他一头扎进实验室,摆弄起瓶瓶罐罐,做开了试验。 终于他用硝酸处理棉花得到硝酸纤维素,把它溶解在酒精里, 制成粘稠的液体,通过玻璃细管,在空气中让酒精挥发干以 后,便成了细丝,这是世界上第一根人造纤维。但这种纤维 易燃烧,质量差,成本高,没法用来纺纱织布。

化学对服装的贡献(二)

化学对服装的贡献(二)

引言概述:化学作为一门科学,对服装行业的发展和创新产生了巨大的影响。

化学技术在纺织品材料的选择、染色加工、纺织结构设计等方面发挥着重要作用。

本文将探讨化学对服装的贡献,着重于化学在纺织品材料、染色加工、纺织结构设计、抗菌防霉和环保方面的应用。

正文内容:一、纺织品材料1.化纤材料的应用化学纤维是现代服装的重要组成部分,其通过合成纤维原料的化学反应制成。

化纤材料如聚酯、尼龙、腈纶等具有优异的物理性能,如强度高、耐磨损、抗皱等,使得服装能够拥有更好的耐久性和舒适性。

2.纺织添加剂的研发化学科技的发展也使得纺织添加剂的研发取得了巨大突破。

纺织添加剂可以增加纺织品的柔软度、防皱性、防静电性等特性。

例如,纺织软化剂可以使得服装更加柔软舒适,提高其触感和穿着舒适度。

二、染色加工1.颜料的开发和应用化学颜料作为染色加工的重要成分,通过调整化学结构实现了对纺织品颜色的定制。

颜料的分散性、染色稳定性和耐光性等性能的改进,使得纺织品色彩更加鲜艳、持久。

2.染料的创新应用新型染料的研发推动了染色技术的发展。

例如,反应染料可以通过化学反应形成与纺织品化学结合的染色效果,不易褪色;纳米染料可以通过纳米技术实现对纺织品的表面染色,达到更好的染色效果。

三、纺织结构设计1.纺织品功能化设计化学技术的应用促进了纺织品的功能化设计。

通过添加具有特殊功能的化学物质,如水花洗处理剂、热机械固定剂等,可以使得纺织品具备特殊的功能,如抗水花、防褪色、防皱等。

2.纺织材料的改性设计化学技术也为纺织材料的改性设计提供了强大支持。

例如,添加抗菌剂可以使得纺织品具有抗菌功能,减少细菌滋生的可能性;添加防洗剂可以提高纺织品的耐洗度,使其更加耐用。

四、抗菌防霉1.抗菌剂的应用化学抗菌剂可以在纺织品制作过程中加入,起到抑制细菌生长的作用。

这对于制作内衣、袜子等贴身物品、运动服等容易滋生细菌的服饰非常重要。

抗菌处理可以保持纺织品清洁卫生,减少对皮肤的刺激。

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化学材料的发展与服装的改变集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-课程名称:化学与生活论文题目:化学材料的发展与服装学院:__矿业学院______专业:__采矿工程______班级:_采矿132班______学号:__52 __学生姓名:___张晓明___序号:32016年 6 月 11 日化学材料的发展与服装的改变摘要:随着化学的不断发展,许多新的合成材料凭借他们的优越性能代替啦以往的传统材料。

以前服装的材料多依赖于天然的材料,但随着人类的发展天然材料已经不再能满足人们的需要。

随着化学的发展人们能找一些比天然材料更好的材料,用它能做出人们需要的现代服装。

化学材料的发展史:和考古学家告诉我们,兽毛皮和树叶是人类最早采用的服装材料。

大约在公元前5000年埃及开始用麻织布,公元前3000年印度开始使用棉花,在公元前2600多年时我国开始用蚕丝制衣。

公元前1世纪,我国商队通过“丝绸之路”与西方建立了贸易往来。

此时,人类亦开始对织物进行染色。

此后,在的服装材料的发展与纺织工业的发展是紧密联系在一起的。

产业革命以后,工业生产及其产品有了长足的进步,纺织品从手工生产到机械生产,化学品染料也开始取代天然染料并不断的更新。

19世纪末20世纪初英国生产出粘胶人造丝,1925年又成功地生产了粘胶短纤维。

1938年美国宜布了尼龙纤维的诞生,1945年二次世界大战结束,生产技术再次快速发展。

美国1950年开始生产聚丙烯脯纤维(腈纶),1953年聚酯纤维(涤纶)问世,1956年又获得了弹力纤维的专利权。

到10世纪60年代初,本书第一章中所介绍的化学纤维,已作为服装材料而被广泛地应用。

随着纺织工业发展和化学纤维的应用,人们认识到各种纤维的不足。

在利用天然纤维与化学纤维混纺互补的同时,在60年代提出了“天然纤维合成化,合成纤维天然化”的口号,也可以说从60年代起世界各国对化学纤维(特别是合成纤维)的改进和研究,已经取得了丰硕的成果。

它们表现在下述几个方面:1.通过改变纤维断面形状而生产的异形纤维(三角、多角、扁平、中空等),对改善织物光泽、手感、透气、保暖以及抗起球等有较好的效果。

2.“差别化纤维”广泛应用于服装面料的生产。

“差别”是针对传统的合成纤维而盲的,它们是易染纤维、超细纤维(单纤维线密度小于o.44dtex)、高收缩纤维(用于膨体纱)、三维立体卷曲纤维、有色纤维及模拟纤维(仿丝、仿毛、仿麻)等。

3.利用共聚或复合的方法,即将两种或两种以上的纤维原料聚合物进行聚合,或通过一个喷丝孔纺成一根纤维,生产出性能更加优越的纤维。

如腈氯纶,以及聚酰胺和聚酯制成的复合纤维。

它们都具有两种纤维的特色及更好的综合性能。

4.利用接枝、共聚或在纤维聚合时增加添加剂的方法使纤维具有特殊的功能。

如阻燃纤维、抗静电纤维、抗苗纤维、防蚊虫纤维等。

5.20世纪80年代以后又有不少高性能的新纤维出现,如碳纤维、陶瓷纤维、甲壳质纤维、水溶性纤维及可降解纤维等。

6.天然纤维也有了重大的改进,如彩色棉、环保棉,无鳞羊毛,抗皱免烫丝绸等。

以上不难看出,服装材料已经是品种繁多,形态及性能各异,它们已随着科学技术的发展进入了高科技的21世纪,井已能从多方面满足消赞者的需求。

天然纤维与化学纤维:植物纤维的主要成分是纤维素,是葡萄糖--葡萄糖分子中碳上的羟基和碳上的羟基分别在环的两面的聚合物,包括约个该糖的单体,燃烧时生成二氧化碳及水,无异味,主要有棉,麻两类。

①棉在显微镜下看到棉纤维呈细长略扁的椭圆形管状,由于空心,故吸湿性、透气性好,可吸汗又保暖,是做内衣的理想材料。

②麻为实心棒状的长纤维,不卷曲,洗后仍挺括,适于做夏布衣裳、蚊帐。

2.动物纤维动物纤维主成分为蛋白质,系角蛋白,因为不被消化酵素作用,故无营养价值。

均呈空心管状结构,常用的有丝、毛两类。

①丝纤维细长,由蚕分泌汁液在空飞中固化而成,通常一个蚕茧即由一根丝缠绕,长1000m到1500m,强度高、有丝光、宜做夏季衬衫,是一种高级衣料。

②毛纤维包括各种兽毛,以羊毛为主。

纤维比丝纤维粗短。

构成羊毛的蛋白质有两种,一种含硫较多,称为细胞间质蛋白,另一含硫较少叫做纤维质蛋白。

后者排列成条,前者则像楼梯的横挡使纤维角蛋白连接,两者构成羊毛纤维的骨架,有很好的耐磨和保暖功能,具有柔软、蓬松、保暖、舒适、容易卷曲等优点,适宜做外衣和水兵服。

只是容易发霉、遭虫咬。

现在在羊毛织物内添加了防止虫蛀成分,使羊毛织物依然受人喜爱。

1.人造纤维的起源天然纤维的资源有限,亚麻一年一熟,每10棵亚麻,只能剥到5Kg左右的亚麻皮;经过晒干去皮,只剩1Kg左右了。

10条家蚕只能结10个茧,从10个茧中只能出5克左右蚕丝。

羊毛一年剪一次,一只羊每年只能剪10kg左右羊毛。

棉花一年收获-次,一亩棉田大约棉。

蜘蛛在屋檐边、树丛间抽丝做网,捕捉昆虫。

这引起了法国科学家卜翁的注意。

他根据前人的论点,进行人工制丝的试验——把蜘蛛囊割破,挤出胶液,抽成细丝,制成了历史上第一副人造丝手套。

抽丝试验的成功,推动人们进一步去研究纤维的结构。

1884年,法国的席尔顿纳用硝酸处理木纤维,使它变成硝化纤维素,然后将它溶解在酒精或乙醚的溶刊中,配成粘液,最后通过细孔抽细丝获得成功,并用它制成第一件人造纤维衣服。

这种人造丝衣服光滑、耀眼,可以洗涤。

1891年,世界上第一座硝酸纤维工厂建成。

该厂从木材中提取纯净纤维素,然后用烧碱、二硫化碳处理,得到一种橙黄色的粘胶状物质,抽成丝,就是粘胶纤维。

这是历史上最早批量生产的人造纤维,以后铜氨纤维、2.人造纤维的分类人造纤维离不开大自然,得用天然纤维做原料,采用化学的方法制造而成。

由于许多植物纤维如木材,芦苇、棉短绒,甘蔗渣,棉杆、麦秆等纤维较短,不适合直接用于纺织,需经化学加工以改性,得到的人造纤维主要有人造棉,人造毛和人造丝。

现代人的许多漂亮的衣裳,都是用木材、芦草制成的人造纤维做的。

人造纤维是用木材、芦苇、蔗渣、王米芯、麦秆、稻草、竹子等经过清理以后,用化学的方法,把这些原料中的粗短纤维再制成适于纺织的长纤维。

人造纤维用这些富含纤维素的植物作原料,用亚硫酸钙和烧碱等使其水解、蒸煮,漂白做成像纸板一样的“浆箔”,制得纯净的纤维素;再用氢氧化钠、二硫化碳处理而成“纤维素磺酸酯”,制成“粘胶液”,最后通过许多微细的小孔,喷射到含硫酸等的溶液中,凝固成再生纤维。

这就是人造纤维工厂最早制出的粘胶纤维,是连续不断的丝,叫做人造丝,人造丝可以织出许多漂亮的人造丝绸缎;这种丝截短后,卷曲度高的,叫做人造毛;卷曲度低的,叫做人造棉。

人造丝、人造毛、人造棉都是粘胶纤维,只是纤维长短、曲直不同罢了。

粘胶纤维穿着舒适,透气性好、人造棉容易染色,织出的布色彩鲜艳绚丽;人造丝织物轻柔滑软,可制成多种丝绸;人造毛同羊毛可混纺成毛粘绒线,还可同合成纤维混纺、取长补短,改善织物性能。

人造纤维的吸水性比较好,穿在身上不会感到闷。

通常将它们与合成纤维一起做成混纺织品,如涤纶和人造棉的混纺品叫“棉的确凉”;腈纶和人造毛混纺成花呢和凡立丁等“毛腈”织物。

采用混纺的办法,是为了取长补短,提高布匹的质量;人造纤维印染花色容易,吸水性好,缺点是润湿状态时强力低,因此不经洗不耐穿;合成纤维结实、耐磨,但不易染色,吸水性差。

把它们混纺以后,就可以相得益彰,织成既美观又结实耐穿的衣裳。

3.人造纤维的化学制造及特点⑴人造棉最早出现是在1891年把含木(质)纤维素(单体为戊糖或木糖,C6H12O5)的木材,除去木质素后和二硫化碳及氢氧化钠作用,生成纤维素黄原酸盐,经进一步处理而得,主要有:是将上述黄原酸酯除去杂质后溶于稀碱中,成为粘稠状液体,很象胶水,将此粘胶液喷丝入硫酸及硫酸钠溶液中,纤维素黄原酸酯分解,重新变成纤维素,可成均匀细丝,结构上与棉纤维相同,但为实心棒状,较脆,强度差,由于经多次化学处理,纤维素分子排列较棉纤维松散而零乱,分子之间空隙较大,水分子易钻入,故缩水率大,纤维经向膨胀后(直径可加粗一倍,制品发胀、变厚变硬,不易洗且强度下降,主要性能与棉相近,可作内等。

是将粘胶纤维用合成树脂处理,在整理技术上改进,这些合成树脂(也可用其它化学试剂)如同钩子,在粘胶纤维的分子间挂接,使其排列整齐,干、湿强度均大增,洗涤性能好,不缩水,因而得“富强纤维”雅号。

⑵人造毛主要分为:①人造羊毛是将优质粘胶纤维长丝叨短成羊毛的长度(76~102毫米),外表酷似羊毛,但遇水膨胀、变硬,且不耐磨;②氰乙基纤维是使纤维素中的羟基和丙烯腈反应生成,结构式相当于纤维素,这种纤维非常牢固耐磨(为普通纤维的4倍)。

⑶人造丝主要分为:①普通人造丝,用粘胶纤维中的长丝纺成,特点与棉布同,可做衬衫、窗帘,湿时不结实,洗涤易变形;②铜氨纤维,将氢氧化铜溶于浓氨水即得铜氨溶液,加入木质纤维使溶解制成纺丝液,在酸液中喷丝,专用于人造丝制备,质地比粘液纤维好。

③乙酸纤维,将纤维和乙酸酐在硫酸的催化下反应,此时纤维素中的羟基在上述酐的作用下,生产乙酸纤维酯聚合物,此酯不溶于丙酮,但它部分水解后,就可溶于丙酮,将此丙酮液压过小孔,通过热空气使溶剂蒸发即得丝状纤维素,本品不能燃烧,为优质人造丝。

合成纤维是用石油、煤、天然气、石油废气、石灰石、空气、水等非纤维类的化工原料合成的纺织品(通常成丝状,如为片状或块状者则为树脂,合成树脂添加各种助剂后的制成品称为塑料)做原料,经过化学合成和机械加工制成的,这种纤维才是真正的“人造纤维”。

合成纤维为重要的高分子聚含物,有优异的化学性能和机械强度,在生活中应用极广。

1000吨石油炼出汽油以后,分离出的乙烯和丙烯,可以制造合成纤维1.5吨,用它可万米布,衫。

合成纤维具有天然纤维所没有的一系列优良性能,如强度高、耐磨、耐虫蛀、比重轻、保温性好,并且还耐酸碱的腐蚀。

合成纤维中主要有锦纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶、芳纶、氟纶等。

其中锦纶、涤纶、腈纶被称为现代化纤的三大支柱。

⑴锦纶,即尼龙,化学名叫“聚酰胺纤维”。

锦纶的种类五花八门,为区分锦纶的不同品种,人们在锦纶后面加上阿拉伯数字,如锦纶-6、锦纶-66、锦纶-610,其中前面一个数字表示胺中的碳原子数,后面一个数字表示酸中的碳原子数。

锦纶-610是由6个碳原子的己二胺10个碳原子的癸二酸制成。

制造锦纶的基本原料是苯、苯酚或环己烷,可大量从石油及蓖麻油、鲸鱼油中得到。

锦纶的最大优点是耐磨性比一般纤维好得多,强度高、耐疲劳、耐腐蚀。

其缺点是吸湿性较差,不透气,表面容易起球。

人们用锦纶与粘胶、羊毛等吸水较好的纤维混纺成华达呢、粘锦哔叽、锦纶花呢等织品,彼此取长补短。

⑵涤纶,即的确良,是从石油或煤的焦化产品二甲苯、萘中制得对苯二甲酸,从乙烯中得到乙二醇,经适当化学加工得到涤纶树脂,在经由各种处理而得缩聚成聚酯纤维。

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