化学纤维检测(涤纶、腈纶、锦纶、锦纶)
化学纤维

●第二节化学纤维化学纤维主要有粘胶、涤纶、锦纶、丙纶、腈纶、维纶等。
化学纤维有长丝和短纤维,化学短纤维的长度和细度可分为棉型、毛型和中长型。
一、粘胶纤维粘胶1905年在法国实现工业化,粘胶纤维为人造纤维中最主要的纤维,分长丝和短纤维,长丝称人造丝,短纤维有棉型和毛型,即人造棉和人造毛。
粘胶纤维的主要性能如下:⒈粘胶长丝的常用规格有:133.3dtex(120D)/30F、83.3dtex(75D)/18F、133.3dtex(120D)/48F、83.3dtex(75D)/30F、66.6dtex(60D)/24F等。
⒉粘胶纤维的强力、伸长率受湿度的影响很大。
这是因为粘胶纤维的聚合度低,无定形区大,取向度低,水分子进入无定形区,使分子间力进一步减小,易造成分子链的滑移、断裂。
⒊粘胶纤维虽同棉一样为纤维素纤维,因为粘胶的分子量比棉纤维低得多,所以耐热性比棉纤维差。
粘胶纤维双折射比天然纤维素纤维低,分子取向度比棉、麻低,耐日光性比棉差。
⒋粘胶纤维有一定的耐碱性,耐酸性较差。
二、涤纶涤纶是合成纤维的一大品种,虽然发明比锦纶晚,1953年开始工业化生产,但1972年后产量却跃居首位。
涤纶的主要性能如下:⒈强度高,普通型涤纶,强度一般为38 ~ 53cN/tex。
在湿态下强度不变,耐冲击强度比粘胶纤维高20倍。
⒉弹性好,将涤纶拉伸5% ~ 6%时,几乎可以完全恢复,抗皱性极佳。
⒊耐热性好,涤纶在150℃的热空气中加热168h,强度损失只有15% ~ 30%。
⒋耐光性强,涤纶织物经100天光照后其残留强力达95%。
⒌耐磨性好,涤纶耐磨性仅次于锦纶。
⒍涤纶的吸湿性低,染色困难,必须用分散染料在高温高压下染色。
●三、锦纶又称nylon,是由美国和英国的科学家同时在纽约和伦敦制成的。
锦纶66于1938年实现工业化生产,锦纶6于1941年实现工业化生产。
锦纶66和锦纶6的内部分子结构不同,锦纶66的耐热性和尺寸稳定性优于锦纶6,其他性能大致相同。
服装面料的化学纤维性质。

服装面料的化学纤维性质作为服装材料的主要是七大纶,它们共同特性如下:A 吸湿性普遍比天然纤维低,磨擦后易带静电,易吸尘土。
B 大多数强度高,弹性好,穿久易起毛球。
C 燃烧时一般先软化收缩,有的能熔融,产滴落拉丝,发出异味,熨烫温度低于天然纤维。
D 热定型性较好,由于它们吸湿性小,故洗后仍能保持原样。
(一)、涤纶(的确良)是当前化纤中发展最快的一种纤维。
俗称的确良。
它做成的纺丝绸面料有柔姿纱、朱丽纱、佳丽丝,以及近提来夏季市场上受女士欢迎的所谓“麻纱料”等等。
将涤纶与棉混纺称棉的确良(棉涤),与毛混纺为毛涤,与麻温纺为麻涤等,其特点:有闷热、不透气感,染色不易,磨擦后带静电,易吸尘,但不易缩水,易洗,快干。
(二)、锦纶(尼龙、耐纶、卡普隆)俗称尼龙、耐纶、卡普隆等,其特点:弹性好,强度高,耐磨性高,耐光性较差,在阳光下晒容易泛黄常用于袜子、手套及针织运动衣等。
(三)、晴纶(奥纶,开司米纶,爱克斯纶)具有蓬松、柔软、保暖等特性,如质轻,价贱,色泽鲜艳,台度高,不霉不蛀,洗后不用烫等。
适宜做秋、冬季服装面料,如晴纶针织衫、纺裘皮大衣,以及毛毯等等。
(四)、维纶(维尼纶、纱纶,可乐纶)将维纶与棉混纺后,就成了国内市场一度颇受欢迎的维棉纶布。
维纶织物很像棉布,在合成纤维中性质最接近棉纤维,由于维纶在我国用于服装上较少,多用于床上用品,故此不多介绍。
(五)、粘胶其原料是天然的物质,如木材、竹子、棉短绒、甘蔗渣等,纺出的纤维也叫人造丝,其面料有:美丽绸、富春纺、人造软缎、人造棉、人造毛等。
其特性如下:1、吸湿性大,易燃。
2、表面光滑、手感柔软。
粘胶织物悬垂性比棉麻大,适宜做裙装及各种服装面料、里料。
(六)、醋(酯、酸)纤(维)其大多以丝绸风格出现,除作服装面料外,还常用做里料等。
(七)、氨纶(马利当,莱卡)具有像胶仅的高弹性,故又称弹性纤维。
能取代橡筋使用,但目前价格较贵。
1、弹性高,具有其他纤维所不及的高弹性,耐磨性良好。
涤纶、锦纶、腈纶、氨纶等织物的外观特征及

涤纶、锦纶、腈纶、氨纶等织物的外观特征及涤纶、锦纶、腈纶、氨纶等织物的外观特征及质料特征是什么?000A 涤纶织物的认识与选择一、涤轮织物的外观特征涤纶织物应用范围较广,颜色淡雅,光泽较亮,手感滑爽,手捏后放松几乎不产生皱纹,有仿毛型、仿丝型、仿麻型、仿棉型及仿皮型织物。
仿毛型主要为精纺织物,纹路清晰,手感干爽,较板不柔软,外观滑亮;仿丝型的质地轻薄,刚柔适中;仿麻型外观粗犷,形态逼真,手感挺爽;仿棉型与仿皮、仿桃皮型的外观细腻,质地轻薄。
二、涤轮的特征涤纶是由从石油中提炼的对苯二甲酸乙二酯与乙二醇反应聚合得到的,学名为聚酯纤维。
一般为圆形截面,外表光滑,有长丝、短纤维及薄膜状态。
仿毛型的为涤纶加弹丝、涤纶网络丝或多种截面的混纤丝;仿丝型的为圆形或异形截面的细旦纤维,将普通涤纶长丝或短纤经碱减量处理;仿麻型为强捻或粗细不匀的特种结构;仿棉型为涤纶短纤维;仿鹿皮、仿桃皮型的为细旦或超细旦纤维;涤纶薄膜为“金银丝”的原料。
在国际上,美国称涤纶为达可纶,英国称特丽纶,日本称帝特纶,俄罗斯称拉夫桑。
三、涤纶织物的使用特征1.水的作用涤纶织物几乎不吸湿,其回潮率为0.4%,故它遇水不膨胀、不收缩、不产生变形,洗可穿性能良好;它也不吸汗,夏天穿着较闷,冬天穿着觉冷;它易产生静电,容易缠体与吸附灰尘,同时遇火星易产生熔孔现象。
2.化学作用涤纶织物耐酸及一般有机溶剂,不耐强碱,高温和强碱使纤维完全脆化;它对各种氧化剂和还原剂都很稳定。
3.光和热的作用在日光的照射下,纤维强度有不同程度的下降,在合成纤维中,其耐光性仅次于腈纶。
涤纶遇热时,其软化点为左有,在左右时熔融,玻璃化温度为左右,它是合成纤维中耐热性能最好的,其熨烫温度为左右。
它有一定的热缩性与热定形性,制作服装时可以利用此特性形成折裥。
4.其它涤纶织物有较好的强度与弹性,不易产生折皱,保形性能好,但在一定时间后由于纤维间的滑移,会使其身骨变疲软。
B 锦纶织物的认识与选择一、绵纶织物的外观特征锦纶织物颜色鲜艳,光泽有蜡状感,质轻,身骨疲软,手捏后有明显的折痕。
纺织材料学第五章纺织纤维鉴别

注意事项: ➢ 所鉴别材料为未染色的单一成分的纤维、 纱线和织物; ➢ 所鉴别材料未经整理剂处理。
25
方法 常采用的着色剂有碘-碘化钾溶液和1号着色
剂。具体鉴别时可将试样放入微沸的着色溶液 中,沸染0.5-1min,时间从放入试样后染液微 沸开始计算。染完后倒去染液,冷水清洗、晾 干。对羊毛、丝和锦纶可采用沸染3s的方法, 扩大色相差异。染好后与标准样照对照,根据 色相确定纤维类别。
34
九、鉴别纤维的新技术
随着测试仪器的发展,可应用电镜技术、 X射线技术、差热分析技术、红外光谱技术进 行纤维鉴别或验证。现以红外光谱法为例。
红外光谱吸收法是研究纤维内部结构的方 法。由于各种纤维的内部结构具有不同特征, 因而也可用来鉴别纤维。它能准确而快速地 对单一成分或混合成分的纤维、纱线和纺织 品进行成分和含量的分析,是较有效的方法 之一。
维含量和混合的均匀度,计算中空纤维 的中空度和复合纤维的复合度等。
30
纤维密度的测定: 密度是化纤物理性能的重要参数之一,纤维的 密度随分子结构或超分子结构的变化而变化。
各纤维的密度,熟记最轻、最重的纤维(丙 纶最轻,石棉最重)。
31
密度梯度法原理:
由两种密度不同但能无限混溶的液体(如CCl4、 二甲苯)混和形成均匀的密度梯度液,平衡后,用 标准密度小球来标定深度,绘制密度梯度图。把所 测得纤维做成与标准小球大小一致的球投入到梯度 液里,平衡后测深度,可得纤维密度。
S
I
氢氧化 钠
5%煮 沸 I S S I I
P
I
甲酸 冰醋酸 间甲酚 二甲基甲
85%24 24℃ 24℃
酰胺
℃
24℃
I
化学纤维的主要品质指标及其检测方法

第四节化学纤维的主要品质指标及其检测方法纤维的品质是指对纤维制品的使用价值有决定意义的许多指标的总体而言。
反映纤维品质的主要指标有物理性能指标,包括纤维的长度、细度、比重、光泽、吸湿性、热性能、电性能等;机械性能指标,包括断裂强度、断裂伸长、初始模量、回弹性、耐多次变形性等;稳定性能指标,包括对高温和低温的稳定性、对光-大气的稳定性、对化学试剂的稳定性及对微生物作用的稳定性等;加工性能指标包括纤维的抱合性,起静电性和染色性等;短纤维的附加品质指标包括纤维长度、卷曲度、纤维疵点等[1]。
一、细度细度是纤维粗细的程度。
分直接指标和间接指标两种。
直接指标一般用纤维的直径和截面积表示,由于纤维截面积不规则,且不易测量,通常用直接指标表示其粗细的时候并不多,故常采用间接指标表示。
间接指标是以纤维质量或长度确定,即定长或定重时纤维所具有的质量(定长制)或长度(定重制),在化学纤维工业中通常以单位长度的纤维质量,即线密度(Linear density)(旧称纤度)表示,常用的有以下三种表示方法。
(一)表示方法1.特(tex)或分特(dtex)特或分特是国际单位制(法定计量单位)。
1000米长的纤维的重量克数称为特;其十分之一为分特。
由于纤维细度较细,用特数表示细度时数值较小,故通常以分特表示纤维的细度。
对同一种纤维来讲(即纤维的比重一定时),特数越小,单纤维越细,手感越柔软,光泽柔和且易变形加工[2]。
2.旦(denier)9000米长的纤维的重量克数称为旦,对同一种纤维来讲(即纤维的比重一定时),旦数越小,单纤维越细。
旦为线密度的非法定计量单位。
1旦=9特。
3.公制支数公制支数简称公支,指单位质量(g)的纤维所具有的长度(m)。
对同一种纤维而言,支数越高,表示纤维越细。
公制支数为线密度的非法定计量单位。
特或分特、旦数和支数的数值可相互换算,关系如下:旦数×支数=9000特数×支数=1000旦数=9×特数分特数=10×特数(二)测定方法化学纤维细度的测定方法有直接和间接法两种。
化学纤维的主要品质指标及其检测方法

日晒气候试验仪
4 加工性能指标
染色性
染色性三要素:
色亲和力、染色速度、纤维—着色剂的性质。
染料与纤维的结合力:
离子键、氢键、偶极、共价键。
染色速度:
取决于染浴中的染料向纤维表面扩散、染料被纤维表面吸附以及 染料从纤维表面向纤维内部扩散。
高温和低温的稳定性 对光-大气的稳定性
化学试剂的稳定性 微生物作用的稳定性 抱合性 起静电性 染色性 纤维长度 卷曲度 纤维疵点
1 物理性能指标
细度
1. 定义:纤维粗细程度
2. 表示法:
公制支数Nm:1克重的纤维所具有的长度米数;Nm↑→纤维越细;
旦 Dn:9000米长的纤维所具有的重量克数;Dn↑→纤维越粗; 特 Tex:1000米长的纤维所具有的重量克数; Tex ↑→纤维越粗;
麻、锦纶、丙纶>涤纶>维纶>腈纶、棉、蚕丝>黏胶纤维>羊毛、氨纶
湿强度:
润湿下的强度;回潮率↑→湿强<干强影响:断裂强度↑→断头↓→绕辊↓
拉伸性能
2. 断裂伸长%:
定义: 拉伸至断裂时试样产生的伸长。
表示法: 绝对伸长、相对伸长(绝对伸长/
试样长度)。 影响:
断裂伸长↑→→手感柔软↑、毛丝↓、 断头↓→→织物变形↑
含油率↑↑→粘缠↑
索氏抽提器
全自动索氏萃取器
高效玻璃索氏萃取器
5 短纤维的附加品质指标
切断长度
规格:
棉型化纤:30~40mm,毛型化纤:70~150mm,中长型化纤:51~65mm。
表示:
长度指标:平均长度、长度偏差、超长纤维率、短纤维率、倍长纤维含量。 平均长度:纤维长度的平均值(重量加权的平均长度)。 长度偏差:实测纤维平均长度和纤维名义长度的差异百分率。 超长纤维率:超长纤维重量占纤维总重量的百分率。 短纤维率:短纤维重量占纤维总重量的百分率。 倍长纤维含量:以100 g纤维所含倍长纤维重量的毫克数表示。 超长纤维:长度超过一定界限的短纤维。 倍长纤维:长度超过名义长度2倍及以上。
涤纶、腈纶、锦纶、丙纶、维纶

化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料,种类较多。
这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物,也就是说由纯化纤织成的织物,不包括与天然纤维间的混纺、交织物,化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。
一、人造纤维面料(一)人纤织物的特点人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物,即人们所熟知的人造棉、人造丝等。
此外,也包含部分富纤织物和介与长丝与短纤维间的中长纤维织物。
因此,人纤织物的性能主要由粘胶纤维特性决定。
1.人造棉、人造丝织物具有手感柔软、穿着透气舒适、染色鲜艳等特点。
2.人造纤维织物具有很好的吸湿性能,其吸湿性在化纤中最佳。
但其湿强很低,仅为干强的50%左右,且织物缩水率较大,因此在裁剪前应预先缩水为好。
3.普通粘胶织物具有悬垂性好,刚度、回弹性及抗皱性差的特点,因此其服装保形性差,容易产生折皱。
4.粘胶纤维织品的耐酸碱性、耐日光性及耐其它药品性能均较好。
(二)人纤织物的品种人造纤维织物的品种很多,除自身的纯纺外,还有许多品种属于粘胶纤维与其它纤维的混纺织物或交织物。
1.人造棉织物以100%棉型或中长型普通粘胶纤维或富纤为原料织成的织物。
如:人棉布、富纤布等。
其中,人棉布是由100%粘纤织造而成的平纹组织织物,具有布身薄而柔软、纱支细、密度小、透气性好、染色鲜艳等特点,适宜做夏服与被面,价格便宜。
富纤布是用棉型富纤为原料织成的平纹、斜纹等织物,即富纤细布、富纤斜纹布或富纤华达呢等,具有许多与粘纤织物相似的特点,所不同的是其染色不够鲜艳,手感挺爽且坚牢耐用,适宜做夏装或童装面料。
2.人造丝织物以粘胶长丝或富纤长丝为原料织成的丝绸织物。
如:无光纺、有光纺、美丽绸、利亚绒、人丝绡等。
这些品种已在“丝型织物”一节中有所叙述,这里不再赘述。
3.粘胶纤维混纺、交织物这里主要描述粘胶纤维与合成纤维间或粘纤长丝与短纤维间的混纺、交织产品。
如:涤粘混纺织品、高卷曲粘胶纺毛织物、中空粘胶针织物等。
纤维检测基本知识

纤维检测基本知识纤维是指由连续或不连续的细丝组成的物质。
在动植物体内,纤维在维系组织方面起到重要作用。
纤维用途广泛,可织成细线、线头和麻绳,造纸或织毡时还可以织成纤维层;同时也常用来制造其他物料,及与其他物料共同组成复合材料。
科标检测拥有多年的纤维检测和分析经验,是国家认可的权威第三方检测机构,并可根据检测和分析结果,科标检测出具权威CMA、CNAS资质认证、国家认可的检测报告及分析报告。
检测产品:天然纤维:植物纤维,动物纤维,矿物纤维等;化学纤维:人造纤维,合成纤维,无机纤维等;1.人造纤维:黏胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维、再生纤维素纤维、再生蛋白质纤维、再生淀粉纤维、再生合成纤维。
2.合成纤维:聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶或尼龙)、聚乙烯醇纤维(维纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚丙烯纤维(丙纶)、聚氯乙烯纤维(氯纶)等。
3.无机纤维:玻璃纤维,金属纤维和碳纤维等。
检测项目:成分分析:化纤成分鉴别、化纤用化学品成分、定量化学分析、定性化学分析等;理化指标检测:纤维双折射率、熔点、溶解性、纯度、含油率、密度梯度等;阻燃性能:燃烧性能、燃烧等级、阻燃性能等;电学性能:防静电、导电性能等。
检测标准:DB23/T 1333-2009 纤维用亚麻良种繁育技术规程DB32/T 1269-2008 ESR波谱法-含纤维素辐照食品的检测DB32/T 1339-2009 纸浆纤维内部超微结构变化的检验方法DB32/T 1549-2010 杨树纤维用材林造林技术规程DB32/T 1550-2010 柳树纤维用材林造林技术规程DB32/T 2611-2013 纤维用光叶楮造林技术规程DB32/T 2770-2015 活性炭纤维通用技术要求与测试方法DB33/ 678-2015 粘胶(长、短)纤维综合能耗限额及计算方法DB33/ 683-2012 涤纶(长、短)纤维单位综合能耗限额及计算方法DB33/ 706-2008 再加工纤维制品通用安全技术要求DB33/ 765-2009 玻璃纤维单位产品综合能耗限额及计算方法DB33/T 773-2009 纺织品甲壳胺纤维和其他纤维混合物定性定量分析方法DB33/T 791-2010 耐火陶瓷纤维及制品单位产品能耗定额及计算方法DB34/T 2194-2014 无机纤维保温板薄抹灰外墙外保温系统DB34/T 2506-2015 再生纺织纤维装饰板DB35/T 1105-2011 竹浆莱赛尔短纤维DB35/T 1190-2011 粘胶纤维赛络纺、紧密赛络纺本色纱DB35/T 1269-2012 竹原纤维DB35/T 1352-2013 低密度纤维板。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
化学纤维检测(涤纶、腈纶、锦纶、锦纶)
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推动化工行业的发展。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推
动化工行业的发展。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推
动化工行业的发展。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推
动化工行业的发展。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推
动化工行业的发展。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推
动化工行业的发展。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推
动化工行业的发展。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推
动化工行业的发展。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推
动化工行业的发展。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推
动化工行业的发展。