常见的纤维指标
化学纤维主要性能指标.

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2.卷曲度:由于化学纤维的表面比较光滑,不象棉纤维那样有天然扭曲,也不象羊
毛那样表面有鳞片,因此纤维之间的抱合力比较小,不利于纺织加工,为了改善这 一性能,增加化学纤维与棉、毛混纺时的抱合力,改善纤维的柔软性,必须将纤维 进行卷曲加工。化学纤维卷曲性能检验在卷曲弹性仪上进行。 通常采用单位长度纤维上的卷曲数来表示卷曲度。一般供棉纺用的化学纤维要 求高卷曲度(4~5.5个/cm),供精梳毛纺的化学纤维及制膨体毛条的长纤维要求中 卷曲度(3.5~5个/cm),为了全面地表征化学纤维的卷曲度,可采用下列指标:
三、化学纤维主要性能指标
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长度
高温和低温的稳定性
细度 比重 对光-大气的稳定性
物理性能指标
光泽
稳定性能指标
化学试剂的稳定性 微生物作用的稳定性 抱合性
吸湿性
热性能 电性能 断裂强度 断裂伸长
加工性能指标
起静电性 染色性 纤维长度
机械性能指标
(力学性能指标)
初始模量 回弹性 耐多次变 形性
短纤维的附加 品质指标
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1.断裂强度:断裂强度是表征纤维品质的主要指标,提高纤维的断裂强度可改善
制品的使用性质。纤维的断裂强度,通常有以下几种表示方法:
(1)断裂强力
亦称绝对强力或断裂负荷,简称强力。即纤维材料受外界直接拉伸到断裂 时所需的力,单位为牛顿(N),衍生单位有厘牛顿(cN)、毫牛顿(mN)、千牛顿 (kN)等。各种强力机上测得的读数都是强力。强力与纤维的粗细有关,所以对 不同粗细的纤维,强力没有可比性。
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(4)断裂长度:以自身重量拉断纤维所具有的长度,单位为千米(km)。
电子纤维强力机
纤维强力仪
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纤维的17项特性指标详解

纤维的17项特性指标详解纤维的特性决定了它的品质特征以及其在特定应用条件下的适用性。
一般采用标准测试和试验室检测来测量和比较纤维的特性。
一、耐磨牢度耐磨牢度是指抵抗穿着摩擦的能力,其有助于提高织物的耐久性。
由高断裂强度和耐磨牢度好的纤维制成的服装能长时间耐穿,并且在很长一段时间后才会有穿着磨损的迹象出现。
锦纶广泛应用于运动外套,如滑雪夹克衫、足球短衫。
这是因为它的强度和耐磨牢度都特别好。
醋酯纤维由于它出色的悬垂性和低成本,则经常用于外衣和夹克衫的衬里。
但由于醋酯纤维的耐磨性差,在夹克衫外层织物出现相应磨损之前衬里易磨损或形成破洞。
二、吸水性吸水性就是吸湿的能力,它通常用回潮率来表示。
纤维的吸水性是指干燥纤维在温度为70℉(相当于21℃),相对湿度为65%的标准条件下的空气中吸收水分的百分数。
易吸水的纤维称为亲水纤维。
所有天然动植物纤维和两种人造纤维——粘胶纤维和醋酯纤维是亲水纤维。
那些吸水有困难或只能吸收少量水分的纤维称做疏水性纤维。
除粘胶纤维、Lyocell 纤维和醋酯纤维以外,所有人造纤维都是疏水性纤维。
玻璃纤维则根本不吸水,其他纤维通常只有4%或更低的回潮率。
纤维的吸水性影响其许多方面的应用,包括:●皮肤舒适性:由于吸水性差,汗液的流动会引起冷而湿的感觉。
●静电性:伴随着疏水纤维会发生衣服粘着和冒火花等问题,因为几乎没有水分来帮助疏散累积在纤维表面的带电粒子,灰尘也因为静电而被带到纤维上并粘附其上。
●水洗后尺寸稳定性:水洗后,疏水性纤维比亲水性纤维收缩要小,纤维很少膨胀,这是织物收缩的原因之一。
●去污性:很容易从亲水性纤维中去除污渍,因为纤维会把清洁剂和水同时吸入。
●拒水性:亲水性纤维通常要进行较多的拒水耐用后处理,因为这种化学处理可以使这些纤维拒水性更好。
●褶皱回复性:疏水性纤维通常拥有较好的褶皱回复性,特别是经过洗烫之后,因为它们不吸水、不膨胀并在褶皱状态下干燥。
三、化学作用在纺织品加工(如印染、后整理)和家庭/专业护理或清晰(如用肥皂、漂白粉和干洗溶剂等)过程中,纤维一般需与化学品接触。
天然纤维的检测指标

天然纤维的检测指标随着人们对环保和健康的关注度不断提高,越来越多的消费者开始选择天然纤维制成的衣物和家居用品。
然而,如何确保这些产品的质量和安全性,就需要通过科学的检测手段来保障。
下面就来介绍一下天然纤维的检测指标。
一、棉纤维的检测指标棉纤维是一种常见的天然纤维,其检测指标主要包括纤维长度、度分值、单纤维强度、断裂伸长率、吸湿性、含油量、灰分含量等。
纤维长度是指棉纤维的长度,一般用毫米表示,越长的棉纤维质量越好。
度分值是指每克棉纤维的长度,同样反映了棉纤维的质量。
单纤维强度是指单位面积内纤维所承受的最大拉力,是棉纤维的重要指标之一。
断裂伸长率是指在单纤维强度下,棉纤维拉断前的伸长率,也是反映棉纤维的柔软性和韧性的重要指标。
吸湿性是指棉纤维吸收水分的能力,也是反映棉纤维舒适性的重要指标。
含油量和灰分含量则是反映了棉纤维的清洁程度和纯度。
二、麻纤维的检测指标麻纤维是一种具有很强的韧性和耐久性的天然纤维,其检测指标主要包括纤维长度、单纤维强度、断裂伸长率、含植物膜率、吸湿性、含油量、灰分含量等。
其中,含植物膜率是指麻纤维表面附着的未脱落的植物膜的含量,影响了纤维的柔软度和手感。
吸湿性、含油量和灰分含量则是反映了麻纤维的清洁程度和纯度。
三、丝绸的检测指标丝绸是一种高档的天然纤维,其检测指标主要包括纤维长度、单纤维强度、断裂伸长率、吸湿性、含油量、灰分含量等。
其中,纤维长度是影响丝绸质量的重要因素之一。
单纤维强度和断裂伸长率则是反映了丝绸的韧性和柔软度。
吸湿性、含油量和灰分含量则是反映了丝绸的清洁程度和纯度。
四、羊毛的检测指标羊毛是一种温暖舒适的天然纤维,其检测指标主要包括纤维长度、单纤维强度、断裂伸长率、吸湿性、灰分含量等。
其中,纤维长度和单纤维强度是影响羊毛质量的重要因素。
断裂伸长率则是反映了羊毛的柔软性和韧性。
吸湿性和灰分含量则是反映了羊毛的清洁程度和纯度。
五、竹纤维的检测指标竹纤维是一种环保的天然纤维,其检测指标主要包括纤维长度、单纤维强度、断裂伸长率、吸湿性、含油量、灰分含量等。
纤维指标常见名词问题详解

一、10个问题1、回潮率、吸水率、吸湿率的区别回潮率是纤维材料及其制品的含水重量与干燥重量的差数对其干燥重量的百分率;吸水率纤维材料及其制品浸入水中所吸引收水分的重量对其浸水前实测重量的百分比;吸湿率这个名词用于工作在潮湿环境的物品,如木材,食盐等还有专门吸收少量潮气的分子筛。
公式如下:回潮率=(湿纤维重量-干纤维重量)/干纤维重量×100%吸湿率=(湿纤维重量-干纤维重量)/纤维干透重量×100%吸水率=(吸水后的纤维重量-吸水前的重量)/吸水前的纤维重量×100%2、断裂强力与断脱强力的区别断裂强力:在规定条件下进行的拉伸试验过程中,试样被拉断记录的最大力。
断脱强力:在规定条件下进行的拉伸试验过程中,试样断开前瞬间记录的最终的力。
3、pa、Kpa、Mpa、Gpa之间的换算关系1 Gpa=103 Mpa=106 Kpa=109 pa4、特(tex)、分特(dtex)、旦尼尔(D)之间的换算关系tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)dtex=g/L*10000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)Denier=g/L*9000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex=9D5、N(牛)、cN(厘牛)之间的换算关系1N=100 cN6、比重与密度比重:物体的重量和它的体积的比值叫物体的比重比重的数学表达式为:γ=G/V密度:某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度其数学表达式为ρ=m/V比重也称相对密度,如果没有严格要求,两者可以认为一致。
7、初始模量初始模量单位(gf/d), 表示纺织材料拉伸曲线起始段直线部分的斜率,用来描述纺织材料在较小外力作用下变形难易程度的指标。
8、空隙率与孔隙率空隙率:散状材料在堆积时颗粒之间的空隙所占的比例孔隙率:指散粒状材料堆积体积中,颗粒之间的空隙体积占总体积的比例9、软化温度与玻璃化温度高聚物由高弹态转变为玻璃态的温度,指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度。
常见纤维强度

常见纤维强度纤维强度是指纤维材料在受力作用下所能承受的最大应力水平。
纤维强度是衡量纤维材料性能的重要指标之一,它直接影响着纤维的应用领域和使用寿命。
本文将介绍几种常见纤维的强度特性。
1. 天然纤维天然纤维是从植物或动物中提取的纤维材料,如棉花、麻、丝等。
这些纤维的强度通常较低,主要受制于原料的结构和生长环境。
例如,棉花纤维的平均强度约为2-5 cN/dtex,麻纤维的平均强度约为20-60 cN/dtex,丝绸的强度约为20-40 cN/dtex。
天然纤维的强度相对较低,但具有良好的柔软性和舒适性,广泛应用于纺织品、服装等领域。
2. 合成纤维合成纤维是通过人工合成的纤维材料,如聚酯纤维、尼龙纤维、腈纶纤维等。
这些纤维的强度较高,可以根据需要进行调整。
聚酯纤维的强度通常在20-40 cN/dtex之间,尼龙纤维的强度可达到40-80 cN/dtex,腈纶纤维的强度可达到60-100 cN/dtex。
合成纤维的强度高,具有优异的抗拉性能和耐久性,广泛应用于纺织、建筑、航空航天等领域。
3. 高性能纤维高性能纤维是一类具有特殊性能的纤维材料,如碳纤维、芳纶纤维等。
这些纤维的强度非常高,可达到几百到几千 cN/dtex。
碳纤维的强度约为200-500 cN/dtex,芳纶纤维的强度约为300-400 cN/dtex。
高性能纤维具有极高的强度、刚度和耐热性能,被广泛应用于航空航天、汽车、体育器材等领域。
4. 生物相容性纤维生物相容性纤维是一类适用于医疗领域的纤维材料,如生物降解纤维、生物活性纤维等。
这些纤维的强度较低,但具有良好的生物相容性和可降解性。
生物降解纤维的强度通常在10-50 cN/dtex之间。
生物相容性纤维被广泛应用于医疗敷料、人工血管、组织工程等领域。
纤维强度是衡量纤维材料性能的重要指标之一。
不同类型的纤维具有不同的强度特性,可以根据不同的应用需求选择合适的纤维材料。
在实际应用中,还需要考虑其他因素,如纤维的柔软性、耐久性和成本等。
纤维化指标

纤维化指标
纤维化指标是指衡量人体纤维化程度的一种指标,它是指在人体组织中,由于某些原因导致细胞增生和胶原纤维增多,从而导致组织硬化和功能受损的现象。
纤维化指标的高低可以反映出人体的健康状况,因此,对于一些慢性疾病的诊断和治疗,纤维化指标也是非常重要的。
纤维化指标主要包括肝纤维化指标、肺纤维化指标、心脏纤维化指标等。
其中,肝纤维化指标是最为常见的一种,它是指在肝脏组织中,由于长期的炎症刺激和损伤,导致肝细胞逐渐死亡,而被纤维组织所代替的程度。
肝纤维化指标的高低可以反映出肝脏的健康状况,对于肝炎、脂肪肝等疾病的诊断和治疗非常重要。
肺纤维化指标是指在肺部组织中,由于某些原因导致肺泡壁增厚和纤维化,从而导致肺功能受损的现象。
肺纤维化指标的高低可以反映出肺部的健康状况,对于肺纤维化等疾病的诊断和治疗也非常重要。
心脏纤维化指标是指在心脏组织中,由于某些原因导致心肌细胞增生和胶原纤维增多,从而导致心脏功能受损的现象。
心脏纤维化指标的高低可以反映出心脏的健康状况,对于心脏病等疾病的诊断和治疗也非常重要。
纤维化指标是反映人体健康状况的重要指标之一,它可以帮助医生
更准确地诊断和治疗一些慢性疾病,对于保护人体健康具有重要的意义。
因此,我们应该注重平时的健康保健,避免一些不良的生活习惯和环境因素对我们的健康造成影响,保持良好的生活方式和心态,才能更好地预防和治疗一些慢性疾病。
6种纤维沾色牢度标准

6种纤维沾色牢度标准六种纤维沾色牢度标准在纺织品行业,沾色牢度是衡量面料质量的重要指标之一。
为了确保产品的质量和耐用性,制造商通常会采用一系列测试方法来评估面料的沾色牢度。
其中,六纤四级是常用的沾色牢度标准之一,涵盖了棉、尼龙、涤纶、腈纶、醋酯和羊毛六种纤维。
一、棉纤维的沾色牢度标准棉纤维是一种常见的天然纤维,具有良好的透气性和吸湿性。
在沾色牢度测试中,棉纤维的标准通常较为严格。
原样变化和白布沾色是评估棉纤维沾色牢度的两个主要指标。
测试温度通常为60度,洗涤方式可采用家用或工业用洗涤剂。
对于白布沾色,一般要求达到四级以上才能符合标准。
二、尼龙纤维的沾色牢度标准尼龙是一种合成纤维,具有优异的强度和耐磨性。
在沾色牢度测试中,尼龙的标准相对较低,因为其分子结构较为稳定,不易被染料渗透。
通常情况下,原样变化和白布沾色达到三级以上即可符合标准。
三、涤纶纤维的沾色牢度标准涤纶是另一种常见的合成纤维,具有良好的弹性和抗皱性。
涤纶纤维的沾色牢度标准较为严格,要求其原样变化和白布沾色达到四级以上。
测试温度通常为60度,洗涤方式可采用家用或工业用洗涤剂。
四、腈纶纤维的沾色牢度标准腈纶是一种具有柔软手感和保暖性能的合成纤维。
在沾色牢度测试中,腈纶的标准较为宽松,因为其分子结构较为松散,容易被染料渗透。
通常情况下,原样变化和白布沾色达到三级以上即可符合标准。
五、醋酯纤维的沾色牢度标准醋酯纤维是一种具有优异悬垂性和手感的合成纤维。
其沾色牢度标准要求较为严格,原样变化和白布沾色需要达到四级以上才能符合标准。
测试温度通常为60度,洗涤方式可采用家用或工业用洗涤剂。
六、羊毛纤维的沾色牢度标准羊毛是一种天然蛋白质纤维,具有优异的保暖性能和手感。
在沾色牢度测试中,羊毛的标准相对较高,因为其表面含有较多的鳞片结构,容易被染料渗透。
通常要求原样变化和白布沾色达到四级以上才能符合标准。
测试温度通常为40度,以保护羊毛纤维不受损伤。
总结:六纤四级是纺织品行业中常用的沾色牢度标准之一,涵盖了棉、尼龙、涤纶、腈纶、醋酯和羊毛六种纤维。
表示纤维或纱线粗细程度的单位

表示纤维或纱线粗细程度的单位1.引言1.1 概述在纺织品制造过程中,纤维或纱线的粗细程度是一个重要的指标。
粗细程度直接影响着面料的质地、柔软度、透气性、光泽度以及其他性能特点。
因此,准确地表示纤维或纱线的粗细程度对于纺织品行业至关重要。
传统上,纤维或纱线的粗细程度是根据纱线的细度单位来衡量的。
然而,这些单位之间的转换并不直观,容易造成困惑和误解。
为了解决这个问题,纺织行业逐渐引入了一些新的表示纤维或纱线粗细程度的单位。
本文将介绍和分析这些单位,以及它们在纺织行业中的应用。
首先,我们将讨论纤维或纱线粗细程度的重要性,并解释为什么选择合适的单位对于纺织品的生产和质量控制至关重要。
接下来,我们将详细介绍主要的表示纤维或纱线粗细程度的单位,包括纤维直径、纤维线密度、纤维线均匀度等。
我们将分析这些单位的优缺点,并提供实际应用中的示例和案例。
最后,我们将总结文章的内容,并强调选择合适的单位对于纤维或纱线粗细程度的准确表示的重要性。
通过深入了解这些单位,纺织行业可以更好地满足消费者对于不同面料的需求,并提高产品的竞争力和市场地位。
本文旨在为纺织从业者、研究人员以及对纺织品感兴趣的读者提供一个全面的了解纤维或纱线粗细程度表示单位的指南。
希望本文能够对纺织行业的技术进步和质量提升起到一定的促进作用。
文章结构部分的内容可以包括以下几个方面:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行叙述:第一部分是引言。
在引言部分,我们将概述本文的主要内容,同时介绍文章的目的和结构。
第二部分是正文。
在正文中,我们将重点探讨纤维或纱线粗细程度的重要性,以及表示纤维或纱线粗细程度的单位。
在这一部分,我们将介绍一些常用的单位,包括纤维直径单位和纱线编号单位等。
我们将详细解释这些单位的定义和用途,并举例说明其在纤维或纱线工业中的应用。
第三部分是结论。
在结论部分,我们将对文章的内容进行总结,强调纤维或纱线粗细程度的单位在纺织行业中的重要性。
我们将指出这些单位对于纺织品质量的控制、纤维材料的研究以及纺织机械设备的调整都具有重要的作用。
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常见的纤维指标
1.线密度(纤度):
线密度为表示纤维粗细程度的指标。
线密度—指一定长度纤维所具有的重量,其单位名称为“tex”—特(克斯),1/10称为分特(克斯),单位符号dtex 。
1000m长纤维重量的克数称为“特”。
D表示纤维的纤度(D)——又称“旦数”或(旦尼尔:denier),是指在公定回潮率下,9000米纱线或纤维所具有重量的克数,它同样是定长制单位,克重越大纱线或纤维越粗,常用来表示化纤长丝、真丝等。
是旦数的简称。
70D表示在公定回潮率下,9000米纱线或纤维所具有重量为90克
支数—单位重量的纤维所具有的长度。
对于同一种纤维,支数越高,纤维越细。
2. 断裂强度及断裂伸长率:
断裂强度—纤维在连续增加负荷的作用下,直至断裂所能承受的最大负荷与纤维的线密度之比。
断裂强度高,纤维在加工过程中不易断头、绕辊,纱线和织物牢度高;断裂强度太高,纤维刚性增加,手感变硬。
断裂伸长率(断裂延伸率)—纤维在伸长至断裂时的长度比原来长度增加的百分数。
断裂伸长率大,纤维的手感柔软,在纺织加工时,毛丝、断头少;断裂伸长率过大,织物易变形。
3.初始模量(弹性模量)
模量—抵抗外力作用下形变能力的量度。
纤维的初始模量为纤维受拉伸而当伸长为原长的1%时所需的应力。
它表征纤维对小形变的抵抗能力。
纤维的初始模量越大,越不易变形,在合成纤维中,涤纶的初始模量最大,腈纶次之,锦纶较小,故涤纶织物挺括,不易起皱,锦纶织物易起皱,保形性差。
4.比重:
物质的密度与取作标准的某一物质(例如在其最大密度的温度4°C时的纯水)密度之比(两者的密度都是在空气中称重而取得的)。
5.极限氧指数(LOI):
极限氧指数是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。
氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,一般认为氧指数<22属于易燃材料,氧指数在22---27之间属可燃材料,氧指数>27属难燃材料。
6.回潮率:
回潮率(Rate of Moisture Regain):纤维含水重量占纤维干重的百分比,即:回潮率=(纤维湿重-纤维干重)/纤维干重。
7.玻璃化温度:
高聚物由高弹态转变为玻璃态的温度,指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度,是无定型聚合物大分子链段自由运动的最低温度,通常用Tg表示。
8.吸水率:
纤维材料及其制品浸入水中所吸收水的重量对其浸水前实测重量的百分率。
9.起始分解温度(分解温度):
分解温度指处于粘流态的聚合物当温度进一步升高时,便会使分子链的降解加剧,升至使聚合物分子链明显降解时的温度为分解温度,通常用Td表示。
介电常数(或电容率)
定义:同一电容器用某一物质为介电体与该物质在真空中的电容的比值。
相对介电常数越小,绝缘性能越好。
弹性模量
定义:材料在弹性变形阶段内,正应力和对应的正应变的比值。
一般来讲,对弹性体施加一个外界作用(称为“应力”)后,弹性体会发生形变(称为“应变”),变成菱形,这个弹性模量一般定义是:应力除以应变。
如:
1)线应变:对一根细杆施加一个拉力F,这个拉力除以杆的截面积S,称为“线应力”,杆的伸长量dL除以原长L,称为“线应变”。
线应变除以线应变就等于杨氏模量E=(F/S)/(dL/L).
2)剪切应变:对一块弹性体施加一个侧向的力f(通常是摩擦力),弹性体会由方形变的角度a称为“剪切应变”,相应的力f除以受力面积S称为“剪切应力”。
剪切应力除以剪切应变就等于剪切模量G=(f/S)/a
单位:E(弹性模量)吉帕(GPa)
弹性模量是工程材料重要的性能参数。
弹性模量可视为衡量材料产生弹性应变难以程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性应变的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。
弹性模量E是指材料早外力作用下单位弹性变形所需要的应力。
它是反映材料抵抗弹性应变能力的指标,相当于普通弹簧中的刚度。
弹性模量是材料的抗弹性变形的一个量,材料刚度的一个指标。
弹性模量E=2.06e11Pa=206GPa(e11表示10的11次方)
它只与材料的化学成分有关,与温度有关。
与其组织变化无关,与热处理状态无关。
各种钢的弹性模量差别很小,金属合金化对其弹性模量影响也很小。