纺织纤维的基本性能

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纺织纤维的结构和主要化学性能

纺织纤维的结构和主要化学性能

棉纤维的主要化学性能
酸对纤维素的作用 染整加工中,漂白酸洗、酸退浆——稀 硫酸使浆料水解,转化为水溶性较大的 产物,(H+起催化作用。1,4甙键断裂, 与水分子形成两个羟基,一个是自由羟 基,无还原性;另一个是半缩醛羟基, 具有还原性。 )从而从织物上脱落下 来。1,4甙键对酸特别敏感,所以酸处 理时必须严格控制工艺。
棉纤维的其他化学性能
氧化剂对纤维素的作用 纤维素对氧化剂不稳定,一些氧化剂使 。 纤维素发生严重降解。在漂白过程中, 要选择适当的氧化剂,并严格控制工艺, 将损伤降到最低。 热对纤维素的作用 温度过高时,空气中的氧也能使纤维 氧化生成氧化纤维素,从而损伤纤维
粘胶纤维的形态结构
形态结构Hale Waihona Puke 截面:不规则锯齿状,多有皮芯结构。
铜氨氢氧化物对纤维素的作用
氢氧化铜与氨或胺的配位化合物如铜氨溶液 或铜乙二胺溶液,能使纤维素直接溶解。纤 维素在铜氨溶液和铜乙二胺溶液中,分别形 成纤维素的铜氨配位离子和铜乙二胺配位离 子。纤维素铜氨化合物受到稀无机酸作用时, 可迅速而完全地分解,并析出纤维素。在化 学纤维工业中,利用这一原理制造的再生纤 维素纤维称为铜氨人造纤维 。
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棉纤维的结构和主要化学性能
棉纤维是最常见的,棉纤维是地 球上最丰富的和最纯净的纤维素纤维。 是迄今为止最重要和使用最广泛的单 一细胞的种子纤维。是从棉籽表皮上 细胞突起生长而成的。
棉纤维的形态结构
形态结构: 棉纤维是一个上端封闭、下端敞开的 干瘪的管状细胞,在显微镜的观察下, 成熟的棉纤维纵向呈扁平带状,并具 有天然扭曲:横截面呈腰形或耳形, 是由较薄的管状的初生胞壁、较厚的 螺旋状的次生胞壁较小的瘪缩的中空 胞壁缩构成的。

2 纺织纤维的定义及基本性能

2  纺织纤维的定义及基本性能

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纤维长度与工艺的关系
l 纤维长度与成纱强度的关系: ࣁٌ՜๵կፘ‫ݶ‬ӥ҅ᕃᖌ᩼ᳩ҅౮ᕏ୩ଶ᩼य़҅ࣁ‫ᦤכ‬౮
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YG008 型复丝强力机
l 纤维长度与成纱毛羽关系:
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l 纤维短绒率与成纱强度、条干的关系:
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2.4.3 卷曲
2.3 纺织纤维的基本性能
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 一定的强度和刚性; 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。
2.4 纺织纤维的主要质量指标
物理性能指标
长度 细度 比重 光泽 吸湿性 热性能 电性能 断裂强度
表示纤维拉伸性能的指标:断裂强度; 断裂伸长率;初始模量
(1)断裂强度
纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力,它在很大程度上决 定了纺织商品的耐用程度。

纺织材料学 2 纺织纤维的形态及基本性质

纺织材料学 2 纺织纤维的形态及基本性质
第二章纺织纤维 的形态及基本性质
第一节 纤维的细度 第四节 纤维的卷曲与转曲 第二节 纤维的截面形状 第五节 纤维的吸湿性 第三节 纤维的长度 第六节 纤维的拉伸强度
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第二章 纺织纤维的形态及基本性质
纤维形态结构可以分为纤维表明形态结构和纤维内 部形态结构。表面形态结构是基于宏观尺度的研究, 而内部形态结构是基于分子或原子尺度的微观研究。 本章主要介绍纤维表面形态结构。
维粗细程度。分直接指标和间接指标。 一、纤维的细度指标 (一)直接指标 当纤维的几面接近圆形时,纤维的细度可以用直
径、截面积和周长等指标表示。通过光学显微镜 或电子显微镜观测直径d和截面积A,常用于羊毛 及其他动物毛,圆形化学纤维的细度表达。 截面积计算可近似采用下式。
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第一节 纤维的细度பைடு நூலகம்
四、纤维细度对纤维、纱线及织物的影响
纤维细度及其离散程度不仅与纤维强度、伸长度、刚性、弹性和形变 的均一性有管,而且极大的影响织物的手感、风格以及纱线和织物 的加工过程
(一)对纤维本身的影响
纤维的粗细将以你轩昂纤维的比表面积,进而影响纤维的吸附及染色 性能,纤维越细,其比表面积越大,纤维的染色性也会提高,纤维 间的细度不匀会导致纤维力学性质的差异,最终导致纤维集合体的 不匀,此外,纤维内的细度差异,会直接导致纤维的力学弱节,不 但影响外观和品质,最终影响产品的使用。
合成革(特细) <0.11
< 0.4
透气、防水、细密、麂皮特征
极细纤维
0.0001-0.1 0.09-0.12 吸附、超滤
纳米纤维
10-8-10-4
0.001-0.1 特殊功能

纺织纤维必须具备的性质

纺织纤维必须具备的性质

纺织纤维必须具备的性质
纺织纤维是制做纱线的原材料,而纱线是制做面料的原材料,因此,纺织纤维(TextileFibers)必须具备其特别性质,任何一种纺织纤维,均必须具备下列各必要之性质:
一、牢度:纺织纤维必须具有相当之抗张强度,强度之最低限度可定为20千克/平方毫米或1.5克/丹奈尔(Denier)。

二、长度:纤维长度,愈长愈佳。

如长度在五毫米以下,则不易纺纱。

三、粗细:纤维愈细,纺成之纱线及织成之织物愈精致。

但若过细时,则强度随之变弱。

一般人造纤维之直径约在0.01至0.04毫米之间。

四、延展性及弹性:供制衣用者可弯曲不致折断,且能恢复原状等特性。

这些性质,皆与弹性及延展性直接有关,故纺织纤维必须具有适当之弹性及延展性。

五、胶著性:纺织纤维须具备能互相缠绕或胶著以成坚固纱线之特性,此性质大半因纤维之形状而定。

如棉纤维纤维扭曲,毛织维表面具有鳞片组织,因而易于互相缠绕而胶著。

这种性质于制造人造短纤维时,尤其重要。

六、保温性:衣服主要功能之一,为具有防寒御暑之性能,故纺织纤维必为热之不良导体。

七、耐久性:纺织纤维于织造、加工及使用时,均须承受相当程度力之作用,如无耐久之力,实无法使用。

八、不溶性:纺织纤维不但须有不溶于水的特性,即使对于肥皂水、弱碱、弱酸水等亦须不溶,因无论在织物之制成、加工过程中或制后使用时,皂水及弱碱、弱酸液,均为无法避免接触之物。

九、手感:手感柔软、乾、不粗硬。

上述九项为纺织纤维必具之特性。

如欲制造理想之织品,则更须具有易于通风透气的蕊吸性、及良好之光泽等,并须在生产时费用低廉,如此方为良好的纺织纤维。

纺织纤维化学性归纳总结

纺织纤维化学性归纳总结

纺织纤维化学性归纳总结纺织纤维是构成纺织品的基本材料,而纤维的化学性质对纺织品的性能和用途起到至关重要的作用。

本文将对常见的纺织纤维的化学性质进行归纳总结。

一、天然纤维1. 棉纤维:棉纤维是最常见的天然纤维之一,其化学性质十分稳定。

棉纤维吸湿性能强,能吸收30%以上的水分,且能迅速释放湿气。

此外,棉纤维对酸、碱性物质和氧化剂具有较好的耐受性。

2. 麻纤维:麻纤维是一种强劲而有韧性的纤维,具有良好的耐碱性和耐高温性。

麻纤维的化学性质稳定,但容易受到光照的影响而变黄。

3. 丝绸:丝绸是一种由蚕茧中取得的纤维,其主要成分是蛋白质纤维素。

丝绸具有较好的耐草酸和碱性物质的性能,但对于酸性物质较为敏感。

二、人造纤维1. 粘胶纤维:粘胶纤维是通过纤维素经化学处理后制成的。

其具有较好的染色性、吸湿性和透气性。

然而,粘胶纤维对酸性物质和氧化剂的耐受性较差。

2. 聚酯纤维:聚酯纤维具有优良的耐酸碱性、耐溶剂性和耐高温性。

聚酯纤维还具有良好的防皱性和耐摩擦性。

3. 聚醚纤维:聚醚纤维是一种强度高、耐酸碱性能好的纤维。

此外,聚醚纤维还具有耐摩擦和耐褪色的特点。

4. 腈纶纤维:腈纶纤维具有较好的强度和耐磨性,同时还有良好的耐酸碱性能,并且不易受到虫害侵蚀。

然而,腈纶纤维对紫外线的稳定性较差。

三、合成纤维1. 聚酰胺纤维:聚酰胺纤维是一种具有良好的染色性和抗撕裂性能的纤维。

其耐酸碱性能较好。

2. 聚氨酯纤维:聚氨酯纤维具有较好的抗刺激性、保温性和弹性。

聚氨酯纤维对于大部分酸性物质和溶剂具有很好的耐受性。

3. 聚丙烯纤维:聚丙烯纤维具有很好的耐酸碱性能和热稳定性,但对于氧化剂的耐受性较差。

4. 聚氨基甲酸酯纤维:聚氨基甲酸酯纤维是一种强度高、弹性好的纤维。

它不耐酸碱性,但耐醇、醚、酮等有机溶剂。

综上所述,纺织纤维的化学性质对纺织品的性能和用途至关重要。

了解不同纤维的化学性质,有助于我们在纺织品的选购、使用和维护中做出准确的判断和决策。

纺织纤维的分类与性能

纺织纤维的分类与性能

纺织纤维的分类与性能引言纺织纤维是纺织品制造的基础材料,其性能直接影响着纺织品的品质和用途。

本文将介绍纺织纤维的分类及其性能特点。

一、纤维的分类纤维根据来源和性质的不同,可以分为天然纤维和化学纤维两大类。

天然纤维是指从植物、动物和矿物中提取的纤维。

根据来源的不同,天然纤维可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

•植物纤维:如棉、麻、大麻等,主要来源于植物的茎、叶和果实。

•动物纤维:如丝绸、羊毛、马海毛等,主要来源于动物身上的毛发或分泌物。

•矿物纤维:如石棉、玻璃纤维等,主要来源于矿石或人工合成。

化学纤维是通过人工合成或化学处理获得的纤维。

根据合成方法和原料的不同,化学纤维可分为合成纤维和再生纤维。

•合成纤维:如涤纶、尼龙、腈纶等,通过化学合成方法从石油、天然气等化工原料中制得。

•再生纤维:如人造丝、人造棉、铜氨纤维等,通过以纤维素等为原料制得。

二、纤维的性能纤维的性能直接影响着纺织品的品质和用途。

下面将介绍纤维的主要性能特点。

1. 强度纤维的强度是指纤维在外力作用下抵抗拉伸破断的能力。

纤维的强度与纤维的结构、来源和制备方法等有关。

一般来说,合成纤维的强度较高,天然纤维的强度相对较低。

2. 弹性和延伸性弹性是指纤维在外力作用下恢复原状的能力,延伸性是指纤维在外力作用下能够延长的程度。

这两个性能特点直接影响着纺织品的柔软度和舒适度。

3. 耐磨性和耐热性耐磨性是指纤维在摩擦作用下不易磨损的能力,耐热性是指纤维在高温下不易变形或熔化的能力。

这两个性能特点对纺织品的耐久性和使用环境有重要影响。

4. 吸湿性和透气性吸湿性是指纤维与空气中的水分接触时吸收水分的能力,透气性是指纤维对空气的渗透性能。

纺织品的吸湿性和透气性直接影响着穿着舒适度和适用环境。

5. 阻燃性和抗静电性阻燃性是指纤维在火焰作用下不易燃烧的能力,抗静电性是指纤维对静电的散发和导电能力。

这两个性能特点对纺织品的安全性和应用范围有关。

6. 光泽和色牢度光泽是指纤维表面的光反射能力,色牢度是指纤维染色后色彩的持久性。

纤维及其分类

纤维及其分类

,又分为再生纤维、合成纤维和无机纤维三类。
粘胶纤维
再生纤维素纤维
铜氨纤维 醋酯纤维
再生纤维
Modal纤维 竹纤维
化学纤维
再生蛋白质纤维
酪素纤维 大豆纤维 花生纤维
合成纤维 无机纤维
涤、锦、腈、维、氯、丙、氨纶
特种纤维 玻璃纤维、金属纤维、 陶瓷纤维、碳纤维
再生纤维:采用天然聚合物为原料,经过化学方法
4、非洲棉 又称草棉,原产于非洲,品质与亚洲棉接近,因纤维粗短, 已逐渐淘汰。
(二)棉纤维的形态特征
正常成熟的棉纤维,截面是不规则的腰圆形,中有中腔。棉纤 维纵向呈扁平带状且具有天然转曲。
棉花
棉纤维纵向显微镜照片 棉纤维横向显微镜照片
(三)棉纤维的化学组成及耐酸碱性
棉纤维的主要组成物质是纤维素。成熟正常的棉纤维纤维 素含量约为94%。此外,含有少量的多缩戊糖、蛋白质、脂 肪、腊质、水溶性物质和灰分等。
与机械加工而再生制得的、与原聚合物在化学组成上 基本相同的纤维。
合成纤维:利用煤、石油、天然气、农副产品等制
得的低分子化合物(单体)为原料,经人工合成与机 械加工而制得的纤维。
纤维及其分类
第一节 天然纤维
纤维及其分类
一、棉纤维
纤维及其分类
(一)原棉的种类
1、陆地棉 又称为细绒棉,因最早在美洲大陆种植而得名,其纤维细度和 长度中等,手扯长度为23--33mm,细度为5000—6000公支左右,一般 可纺粗于10tex的棉纱。
和使用性能的细长物质称为纺织纤维。
纺织纤维有以下特性:
一定的长度和细度 一定的机械性能(强力、变形、弹性、耐磨、柔软性等) 一定的吸湿性、导电性和热学性质 化学稳定性和良好的染色性能 特种工业用纺织纤维有特殊要求

常用纺织纤维的结构和主要性能

常用纺织纤维的结构和主要性能

常用纺织纤维的结构和主要性能常用的天然纤维包括棉花、麻、蚕丝和羊毛等,而常用的化学纤维则包括涤纶、尼龙和丙纶等。

接下来,我将介绍一些常用纺织纤维的结构和主要性能。

1.棉花:棉花是纤维素纤维,主要由纤维素和微纤维素组成。

它的主要优点是柔软、透气、吸湿性好且易于染色。

然而,棉花的劣势在于容易起皱并且不耐磨损。

2.麻:麻纤维具有天然的光泽和牢度,并且结实耐磨。

它的优点包括耐高温、透气性好以及吸湿性强。

然而,麻的劣势在于易于皱缩和不易染色。

3.蚕丝:蚕丝是由蚕茧中解丝得到的纤维。

它具有良好的光泽和柔软度,并且质地轻盈。

蚕丝的优点包括吸湿性强,透气性好以及舒适性好。

然而,蚕丝的劣势在于容易破损且不耐久。

4.羊毛:羊毛是从绵羊身上剪下的纤维。

它具有很好的保暖性和弹性,并且耐磨损和吸湿性好。

羊毛的优点还包括具有良好的弹性回复性和易于染色。

然而,羊毛的劣势在于易缩水和较高的维护要求。

5.涤纶:涤纶是一种合成纤维,主要由聚酯脂合成。

它具有耐磨损、耐皱纹和易护理的优点。

此外,涤纶也有很好的弹性、强度和耐腐蚀性。

然而,涤纶的劣势在于不透气、易起静电以及对热敏感。

6.尼龙:尼龙是一种合成纤维,主要由聚酰胺合成。

它具有优秀的强度和弹性,并且具有较高的耐磨损性。

尼龙的优点还包括染色性良好、抗皱和轻盈。

然而,尼龙的劣势在于容易静电、易吸湿和不耐高温。

7.丙纶:丙纶是一种合成纤维,主要由聚丙烯合成。

它具有良好的弹性和耐磨损性,并且具有较高的阻燃性能。

丙纶的优点还包括不起皱、透气和易护理。

然而,丙纶的劣势在于易融化和容易毛玻璃化。

总的来说,不同的纺织纤维具有不同的结构和性能,在选择适合的纤维材料时,需要根据所需纺织品的特定要求来进行选择。

重要的是要权衡各种优点和劣势,以便选择最适合的纺织纤维。

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纤维()地定义
纤维是纺织品地基本原料,是构成服装功能地基础.
纤维 具有足够地细度(直径≤ );
足够地长径比(长度/直径>);
具有一定地柔韧性;
纺织纤维 具有可纺性:长度> ;
具有服用性:强度、柔软性、吸湿性、抗皱性;
纺织纤维地分类:天然纤维 化学纤维 合成纤维
一、纤维地力学性质
宏观上指在拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转等作用下所表现出地各种行为;微观上可视为在力场中分子运动地表现.纤维地力学性质是纺织服装加工中选择纤维材料地主要依据之一.资料个人收集整理,勿做商业用途
、断裂强度 是指纤维受力被拉伸至断裂时所能承受地最大外力.常用单位有[/]、[/].资料个人收集整理,勿做商业用途
、断裂延伸度(断裂伸长率)是指断裂时地伸长与纤维原长之比地百分数即
式中: -纤维地原长; -纤维伸长至断裂时地长度;
、抗弯刚度 是指纤维抵抗弯曲变形地能力.弯曲刚度小地纤维易于弯曲,形成地织物手感柔软,垂感好;
、弹性 是指纤维在外力作用下发生形变,撤消外力后,恢复形变地能力.弹性好地织物做成地服装不易形成折皱,外观保型性好.资料个人收集整理,勿做商业用途
二纤维地吸湿性
纺织纤维放置在大气中会不断和大气进行水分地交换,这种吸收和放出水分地性能称为纺织纤维地吸湿性().资料个人收集整理,勿做商业用途 、回潮率( )
G G W%100%
G ⨯0
0-回潮率=
、含水率( )
G G M%100%G
⨯0-含水率=
式中:-表示纤维地湿重;
o-表示纤维地干重;
)标准回潮率 指在规定地标准大气压下,温度为,相对湿度为,将纤
维放置一定时间所测得地回潮率.
实际回潮率 纤维在实际所处环境条件下具有地回潮率.其值和公定回潮率相近.
纤维地细度及其表征方法
长度与细度是衡量纤维品质地重要指标,也是影响成纱质量和最终产品性能地重要因素. 纤维越长、越细,成纱质量越好,易制作光洁、柔软轻薄地产品;若较短、较粗,不
L L 100%L ⨯00-断裂伸长率=
宜纺出优质地纱线,易形成厚实、丰满、粗犷地外观.资料个人收集整理,勿做商业用途 、线密度(t)在公定回潮率下,m长纤维所具有地质量(克).简称特().
特作为纤维地细度指标单位太大,故常用分特()来表示.
数在实际生产中过去被称为号数.如号纱等.
、旦[尼尔]() 在公定回潮率下,m长纤维所具有地质量(克).
数值越大,纤维越粗.常用于化纤长丝和蚕丝细度地表征. ==
、公支支数(m) 在公定回潮率下,克重纤维所具有地长度(米),为线密度地倒数.通常将其称为支数( 如 ),支数赿高,纤维赿细.资料个人收集整理,勿做商业用途
、英支支数( ) 在公定回潮率下,磅重(b)地纤维所具有地长度码(yd)数,通常将其称为英支(s). 磅=; 码资料个人收集整理,勿做商业用途
四纤维地热学性质
比热容 是指单位质量地纤维在其温度变化所吸收或放出地热量,标准单位为(·). 导热性 指纤维材料传导热量地能力,它直接影响产品地保暖性和触感.
导热性好地材料,手感凉爽、保暖性差;导热性差地材料,手感温暖、保温性好.材料地导热性能通常用导热系数(热导率)来表示,若导热系数大,导热性好.资料个人收集整理,勿做商业用途
热定型 是指纤维在热及机械力地作用下,容易变形并能使形变固定下来地性能. 一般合成纤维织物地热定型性好,易定型且耐久,洗涤后也不消失.
纤维地阻燃性 判断纤维地阻燃性能常用需氧指数(或限氧指数)来衡量.
-是指样品在氮、氧混合气地环境中保持烛状燃烧所需氧气地最小体积分数即
100%2
22O O ⨯+N )=需氧指数(
值越大,说明织物燃烧时所需氧气地体积分数越大,织物不易燃烧,阻燃效果就好.
空所中氧地百分率为:,若纤维地需氧指数<,意味着空气中地氧所足以维持纤维地继续燃烧,故称为可燃性或易燃性纤维.
作为阻燃织物,一般要求其 ≥,否则就不是阻燃产品.资料个人收集整理,勿做商业用途
五 纤维地耐气候性
耐气候性是指纤维制品在太阳辐射、风雪、大气等气候条件下不发生破坏,保持其性能不变地特性.
其中影响最大、研究最多地是耐光性,太阳光中地紫外线会引起纤维大分子化学结构地破坏,体现在纤维泛黄或色变,纤维地强力降低,乃至纤维完全降解.资料个人收集整理,勿做商业用途
六、抗静电性
纺织纤维都是电地不良导体,磨擦产生地静电不易传导.
不良影响 裁剪时布料粘贴裁刀;
布料吸附灰尘;
服用过程中易产生静电,脱衣时产生火花;。

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