化学与服装
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(3) 聚丙烯腈纤维(腈纶、人造羊毛)
结构式:
CH2 CH CN n
性能:
具有与羊毛相似的特性,质轻,保温性和体积膨大性优良。 强韧(与棉花相同)而富有弹性,软化温度高。吸水率低, 不适宜作贴身内衣。缺点是强度不如尼龙和涤纶 用途: 大约70%作衣料用(纺织物占60%左右),用于工业生产的只占 5%左右
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(4) 聚乙烯醇纤维(维纶、维尼纶)
结构式:
CH2 CH OH n
性能: 亲水性好,吸湿率可达5%,和尼龙相等,与棉花(7%)相 近。强度与聚酯或尼龙相近,拉伸弹性比羊毛差,比棉花好 用途: 70%用于工业生产,其中以布和绳索居多。可代替棉花作衣料 用
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2 .憎水性
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五、服装洗涤中的化学
一、洗涤剂的化学组分
表面活性剂:即亲水又亲油。 助剂:改善洗涤效果。
例如:普通的肥皂
洗涤剂的类型 阴离子型(碱性) 阳离子型(酸性) 非离子型(中性)
二、洗涤的过程
被洗物—污垢 + 洗涤剂
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被洗物+洗涤剂—污垢
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人造丝:连续不断的丝
粘胶纤维
人造毛:截断后而卷曲度高的毛。 人造棉:卷曲度低的
(2)合成纤维
用石油、煤、天然气、石灰石、空气、水等非纤维 类的化工原料合成的纺织品。
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人造纤维:把不能纺 织的天然纤维变成可 纺织的纤维。
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环保纤维
环保纤维
玉米纤维 牛奶纤维 竹纤维
玉米纤维: 可再生可降解,用玉米纤维制成的服装像棉制品
一样柔软,有丝织品的天然光泽和悬垂感。
牛奶纤维: 面料质地轻盈、柔软、滑爽,具有特殊的生物保
健功能。它富含保湿因子,能保养与改进皮肤肤 质,是内衣的上佳面料。
竹纤维:
是一种真正的“生态纤维”。因为竹子自身能产生 负离子和防虫抗菌作用,生长过程中因无病虫害而 免除了农药的污染;并且竹纤维在制造全过程中采 用高科技手段,不含任何化学添加剂,并具有天然 抗菌、抑菌、防螨、防臭和抗紫外线作用,具有良 好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性、良好的 染色性等优良的特性。
1、天然染料:动物染料和植物染料 2、人造染料(合成染料):通过化学方法合成的燃料。 3、纤维染色 丝毛:染色比较容易。 棉麻:不容易,需要媒介。 天然纤维 人造纤维
本质相似易染色
合成纤维:除锦纶外,其它难染色。
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四、羊毛衫
1.保暖性
指阻止热量从物体散逸至外界的性能。
传导 散热的三种方法 辐射 对流 羊毛导热系数小 保暖的原因 膨松,含气率高 弹性
一、天然衣服
1.天然衣服的发展过程
2.分类
两类 植物纤维:主要成分是纤维素(C6H12O6) 动物纤维:主要成分是蛋白质 植物纤维 棉:细长略扁的椭圆形管状。 麻:实心棒状的长纤维。 动物纤维 丝:由蚕分泌液在空气中固化而成。 毛:如羊毛,蓬松、保暖。
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3.区别
(1)组成
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天然纤维、人造纤维和合成纤维的区别
天然纤维:穿着舒适,吸湿性好,易上色,但 不够耐磨,产量都不高(除棉花)。
人造纤维:穿着舒适,吸湿性好,易上色,但 不经洗不耐穿。
合成纤维:强力高,耐磨性好,但不易染色, 价格较高,保温性差,透气性不好。
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三、化学与衣服颜色
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三、几种污渍的去除方法
1.油渍: 汽油、CCl4,乙醚等有机溶剂
2.墨渍: 一份的酒精两份肥皂 3. 墨水: 可直接用水洗 4.食醋、酱油污渍:
少量藕汁揉搓,再用清水洗净。
5.柿子斑: 立即用葡萄酒加些浓盐水一起揉搓,然后
用温水洗涤液洗除。
6.漆渍:
刚沾上漆渍的衣服正反两面涂上清凉油,几分 钟后,用棉花球顺着衣料的布纹擦几下。
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合成纤维
(1) 聚对苯二甲酸乙二醇酯(涤纶、的确凉)
结构式:
O C O O C O (CH2)2 O
n
性能:
显著优点是:抗皱、保型、挺括、美观。对热、光稳定性好。 润湿时强度不降低,经洗耐穿,可与其他纤维混纺。年久不会 变黄。缺点是不吸汗,而且需要高温染色 用途:
是产量最大的合成纤维,大约90%作为衣料用(纺织品为75%, 纺织物为15%)。用于工业生产的只占总量的6%左右
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7.圆珠笔油渍 : 用肥皂洗后,再用95%的酒精擦洗。
8.口香糖渍:先刮去突出部分,然后用松节油或四氯化
碳干洗剂擦除,如果污渍已发硬,可先用 石脑油或蛋白质酶化剂湿润处理,然后用 干洗剂擦试除去,在合成纤维织物上的污 渍可先用小块冰使污渍冷却,然后把污渍 剥落,最后用温皂液洗涤,并用水漂清。
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(2) 聚己二酰己二胺纤维(锦纶-66,尼龙-66)
结构式:
NH (CH2)6 NH O C (CH2)4 O C n
性能:
强韧耐磨、弹性高、质量轻,染色性好,较不易起皱,抗疲 劳性好。吸湿率为3.5%~5.0%,在合成纤维中是较大的,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 汗性适当,但容易走样
用途: 约一半作衣料用,一半用于工业生产。在工业生产应用中,约 1/3是做轮胎帘子线。尼龙-66的耐热性比尼龙-6高,做轮胎 帘子线很受欢迎
9.鞋油渍 :可用汽油、松节油或酒精擦除,再用肥皂
洗净,最后用清水漂清。
10.除尿渍: 新尿渍用温水洗除;陈尿渍用28%的氨
植物纤维:基本链节是C、H、O。 动物纤维:除C、H、O外,还含有S、N。
(2)性质
植物纤维a.易被酸腐蚀,分解为葡萄糖。 b.遇弱碱生成一层丝光物质、可增强纤维的着色能力。 动物纤维a.对酸的耐受力较强。 b.对碱的抵抗力较弱。
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二. 化学纤维 (1)人造纤维
用天然纤维做原料,采用化学的方法制造而成的纤维。
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(5) 聚氯乙烯(氯纶)
结构式:
CH2 CH Cl n
性能:
它的抗张强度与蚕丝、棉花相当,润湿时也完全不变。最大 的优点是难燃性和自熄性。缺点是耐热性低染色不好 用途:
几乎都不作衣料用,作过滤网等工业产品约占50%,室内装饰 用占40% (6)氨纶:聚酯纤维和聚醚纤维两类 特点:弹性强,手感柔软,吸湿性能好。
衣食住行与化学的关系
衣食住行与化学的关系在我们日常生活中,衣食住行都与化学有着密不可分的关系。
下面,我将分别从衣、食、住、行四个方面阐述化学与我们的生活息息相关的例子。
一、衣化学在服装领域的应用可以说是无处不在。
从纤维到染料,再到各种辅助材料,化学为我们的衣物提供了各种可能性。
1、纤维:我们身上穿的衣物,无论是棉质、丝绸还是尼龙,都是纤维制成的。
而这些纤维,正是化学工业的产物。
例如,尼龙是由聚酰胺纤维制成的,这种纤维是科学家在实验室中通过化学反应发现的。
2、染料:我们衣物的颜色都来源于染料。
从天然的植物染料到现代的合成染料,它们的制造和使用都与化学密切相关。
3、辅助材料:衣物上的纽扣、拉链、防水涂层等辅助材料,无一不是化学制品。
二、食在食品方面,化学不仅为我们提供了丰富的食物,也保证了食物的安全和营养。
1、食品添加剂:为了延长保质期、改善口感、增加营养价值,食品添加剂被广泛应用于食品生产中。
例如,防腐剂可以防止食物变质,抗氧化剂可以防止食物氧化。
2、农药和化肥:为了提高农作物的产量和质量,农药和化肥被广泛应用于农业生产。
虽然这些化学制品在农业生产中起到了重要作用,但是过度使用会对环境和人体健康造成负面影响。
3、食品加工:我们所吃的很多食物都需要经过一定的加工处理才能食用,例如烘焙、烹饪、罐装等。
这些加工过程中使用的各种化学制品,如添加剂、防腐剂等,都与化学密切相关。
三、住在居住环境中,化学同样无处不在。
从建筑材料到家具装修,再到日常清洁用品,化学都在默默地为我们服务。
1、建筑材料:我们所居住的房屋建筑材料主要来自于化学工业,如水泥、砖块、玻璃等。
这些材料的制造和使用都与化学密切相关。
2、家具装修:家里的家具和装修材料也都离不开化学制品,如塑料、油漆、粘合剂等。
这些材料在制造和使用过程中涉及到许多化学反应和化学物质。
3、日常清洁用品:我们每天使用的清洁用品,如洗衣粉、洗发水、肥皂等,都是化学制品。
它们通过化学反应去除污渍和细菌,保护我们的健康和环境。
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。
化学与现代服装面料
化学与现代服装面料在现代社会,化学与服装面料密不可分,化学技术的发展为服装面料的设计、生产、加工等环节提供了强大支持,使得服装面料的种类更加繁多,品质更加优良,功能更加多样。
本文将从纤维的化学特性、染色加工、功能性面料等方面探讨化学与现代服装面料之间的关系。
一、纤维的化学特性纤维是服装面料的主要成分,包括天然纤维和合成纤维两大类。
天然纤维如棉、麻、丝等具有良好的透气性和吸湿性,适合夏季穿着;合成纤维如涤纶、腈纶等则具有优异的耐磨性和弹性,适合运动服装和户外服装。
化学技术的进步为纤维的改性提供了可能,使得纤维的性能得到了进一步提升。
比如,在天然纤维中加入防缩剂可以降低面料的收缩率,改善面料的耐用性;在合成纤维中掺杂抗菌剂可以增强面料的抗菌性,提高穿着舒适度。
二、染色加工服装面料的色彩是吸引消费者的重要因素之一,而化学染料的发展为服装面料的染色加工提供了广阔空间。
传统染色工艺需要大量的水资源和染料,而化学染料的出现降低了水耗和染料使用量,减少了对环境的污染。
同时,化学染料色彩鲜艳、牢固,不易褪色,使得服装更加耐穿、耐洗。
此外,随着新型染料的出现,如光敏染料、变色染料等,服装面料呈现出更多的新颖特性,增加了设计的多样性。
三、功能性面料随着现代生活节奏的加快,人们对服装面料的功能需求也日益增加。
化学技术为面料的功能性发展提供了重要支持,如防紫外线服装、抗菌除臭服装、保温隔热服装等功能面料应运而生。
这些面料经过特殊的加工处理,增加了面料的功能性,提高了服装的舒适性和保护性。
例如,添加纳米材料可以提高面料的防水性和透气性,增强穿着舒适度;掺入抗菌纤维可以有效阻止细菌生长,减少异味产生,保持衣物清新。
综上所述,化学与现代服装面料的联系紧密,化学技术的不断创新为服装面料的设计与生产提供了更大的发展空间。
随着科技的进步,我们有理由相信未来服装面料将会呈现更多的新颖特性,满足人们日益增长的需求。
服饰中的化学奥秘
化学在服饰上的应用与前景服装是人类每时每刻都在关注的事物,人类的物质文明标志之一就是在服装方面所取得的成就。
从以前简单的衣着只是为了御寒,发展到现在各式各样五彩斑斓的服饰,不但舒适而且美观。
当然,这些改变都与化学的应用和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。
纤维与服饰纤维具有一定强度和可绕曲性或具有一定包缠性,可以生产纺织制品的纤维称为纺织纤维。
纺织纤维的种类繁多,一般可分为天然纤维、合成纤维两大类。
亚麻、棉纱、麻绳等是从植物中获取的,属于天然纤维;羊毛和丝绸来自动物,也是天然纤维。
合成纤维的种类很多,例如尼龙、人造纤维、玻璃纤维等等。
天然纤维天然纤维的种类很多﹐长期大量用于纺织的有棉﹑麻﹑毛﹑丝四种。
棉和麻是植物纤维,毛和丝是动物纤维。
石棉存在于地壳的岩层中,称矿物纤维,可以供纺织应用。
棉纤维的产量最多,用途很广,可供缝制衣服、床单等生活用品。
麻纤维大部分用于制造包装用织物和绳索,一部分品质优良的麻纤维可供作衣着。
羊毛和蚕丝的产量比棉和麻少得多,但却是极优良的纺织原料。
用毛纤维制成呢绒,用丝纤维制成绸缎,缝制作衣着,华丽庄重,深受人们喜爱。
用于衣物的天然纤维主要是棉麻纤维和毛丝纤维。
棉麻纤维是植物纤维,化学成分是天然高分子——纤维素,纤维素分子有极长的链状结构,属线性高分子化合物,其分子式为(C6H10O5)n,是葡萄糖分子缩合聚合而成的链状高分子多糖,n 的数值为几百至几千甚至一万以上,纤维素分子的长链能依靠数目众多的氢键结合起来而形成纤维素。
几个纤维素绞在一起形成绳状结构,再定向排列就形成肉眼可见的纤维;毛丝纤维属于动物纤维,是天然高分子化合物——蛋白质,而蛋白质则是由ɑ-氨基酸缩聚成的多肽,在羊毛蛋白质中还含有硫元素,而蚕丝中没有硫元素。
第一章化学与服装
§1.1 天然纤维 1.1.1 植 物 纤 维 1.1.2 动 物 纤 维 1.1.3 植物纤维和动物纤维 的性能差异 1.1.4 棉、麻、丝、毛的鉴别
1.1.1 植 物 纤 维
主要成分: 纤维素,是β-葡萄(C6H12O6) 聚合物。基本结构单元是葡萄糖。 这些小单元手拉手联接成串,好像铁环一 个套一个形成的长长的链条,属于线性高分子 化合物。燃烧时生成CO2和H2O。 棉纤维 植物纤维 麻纤维
混纺制品的命名:纺织成布前所用原料名称, 如两种以上按比例混纺,则比例大者放在前面。 例如: 25%锦纶-75%粘丝混纺华达呢称粘/锦华达呢; 50%粘胶- 40%羊毛-10%锦纶混纺凡立丁称 粘/ 毛/锦花呢或三合一等; 65%棉―35%涤纶,称为棉的确良; 65%羊毛―35%涤纶,称为毛的确良; 70%维尼纶-30%粘胶纤维,称为维/粘平纹尼; 50%维尼纶-50%粘胶纤维,称为维/粘凡立丁。
羊毛纤维表面的皮质细胞是鳞片状的,很象 鱼身上的鳞片,覆盖在内层的皮质细胞的外面。 虽然它很小,也很薄,却起着保护内层的细胞的 作用。在鳞片的外面,还有胶和结实的角膜层, 使羊毛耐磨、光滑、保暖。羊毛密度小、弹性好。
毛织物光泽柔和自然,手感柔软、富有弹 性,保暖性好,吸湿性最好,穿着舒适;热塑 性能比较好,毛料服装经过熨烫以后,可以长 时间地保持挺括。适宜做外衣。
鉴别方法:燃烧法
棉和麻:火焰桔黄色,烧纸气味,灰烬少, 呈浅灰色,手触易成粉末。 丝:火焰桔黄色,并很小。烧羽毛或烧毛发 的臭味,黑褐色小球,手触易成粉末状。
毛 :火焰桔黄色。烧羽毛或烧毛发的气味, 灰烬多,形成有光泽的不定形的黑色块 状物,手触易成灰末状。
§1.2 人造纤维 1.2.1 人 造 棉 1.2.2 人 造 毛 1.2.3 人 造 丝
化学与服装
一件衣服从“出生”到“死亡”,从环境保护的角度来分析,大多需要经过:原材料生产、衣服加工、成品运输、使用衣服和废旧物处理五个步骤。
那么从这五个步骤对环境产生着怎样的影响呢?原材料生产棉、麻等天然纤维没有化纤那样的生产过程,一定程度上更环保。
但其种植过程中也需要耗费农药、化肥、杀虫剂和水,也会对环境造成污染。
而化纤的生产过程会产生大量的废气和废水,这些含有有毒物质的废气和废水对生态是一种极大的威胁。
衣服加工服装生产过程中的各个环节,比如原材料储存、加工、纺织、印染、缝纫等,都会使用到大量的化学添加剂,会严重的污染环境。
加工环节简单的衣物不仅碳排放少,同时可以减轻环境压力,最重要的是减小因化学添加剂而产生的皮肤不适现象。
成品运输服装在运输的过程中,需要消耗掉大量的石油、电力等宝贵能源,因此也会产生二氧化碳等温室气体,以及污染物的排放。
所以消费者应该尽量选择本地生产制造的衣物,这将大大减少衣物运输过程中的二氧化碳排放。
使用衣服服装在使用过程中会多次经历洗涤、烘干、熨烫等环节,要消耗水和电。
当前我国电力有许多来自于火力,因此加工过程间接造成了大量碳排放。
所以我们提倡大家减少清洗衣服的次数,尽量手洗衣服,减少碳排放。
废旧物处理当前我国的垃圾处理方式主要是焚烧,这不仅消耗了煤炭、电力等能源,焚烧过程本身就会产生大量的污染物,包括温室气体、燃烧后的灰烬等。
当衣服破旧后,我们可以通过DIY改造等方式延长其寿命。
这样的做法不仅为自己节约金钱,同时也是在为环境做贡献。
引起服装衣物污染问题的主要是以下几个方面:一是人体的分泌物如汗、油脂等的内部污染;二是外界环境对衣物的污染,如油污和灰尘等;三是衣物在生产过程中所使用的纺织材料和化学加工剂对服装的污染;四是衣物洗涤时产生的污染,主要是干洗所引起的污染问题。
一、外界环境对衣物的污染城市中由于汽车尾气排放,使道路上含有大量的一氧化碳、臭氧化合物、二氧化硫、氮氧化合物、二氧化碳、铅化合物和油雾,高峰期间含铅废气笼罩着整个街道。
让化学教育融入生活—化学综合实践活动“服装与化学”案例设计与实施
让化学教育融入生活----化学综合实践活动“服装与化学”案例设计与实施摘要:本文通过具体案例提出在化学综合实践活动过程中,教师要注重挖掘和利用社会生活中的化学教学资源,引导学生们在实践中综合运用知识技能,发展探究能力和创新精神。
关键词:生活;化学教育;综合实践活动;服装与化学一、主题与背景综合实践活动课程以学生为核心,围绕“学生与自然的关系”、“学生与他人和社会的关系”、“学生与自我的关系”三方面,旨在促进学生个性的健全发展。
以“生活中的化学”为主题的综合实践活动课程,就是在这个理论上整合出来的。
教育家陶行知说过“生活即教育”,在九年级化学绪言课上,教师有意识地提问学生:“你能举出我们生活中可能与化学有关的实例吗?”学生的兴趣一下子就来了,他们谈到老百姓穿衣从以前单调的灰蓝色“的确良”到现在服饰的五彩缤纷;谈到“神州七号”飞船使用的神奇燃料;谈到奶粉里的三聚氰胺;还谈到能解除病人痛苦的新药物……就这样,老师的引导拓展了学生的思维,激发了学生的兴趣,让其体会到我们的生活因为化学而变得绚丽多彩。
看到学生的热情和强烈的求知欲,我们遵循“从生活走进化学,从化学走向社会”的理念,以提高学生综合实践能力为教学目标,设想从生活和身边的事中寻找和提出有价值、有共性、有持续性的问题供学生研究。
因此,我们选择“生活中的化学”作为综合实践活动的主题,为学生提供一个施展才能的舞台。
在“生活中的化学”这个主题下,学生进行了五个阶段性课题的研究,这五个课题分别是“服装与化学”、“食物与化学”、“家居与化学”、“交通与化学”、“绿色生活与化学”。
每个课题都是以生活中的实际问题为主线,向学生经验和生活回归,涉及到的化学知识全面而广泛。
整个活动历时近一学年,获得了良好的效果。
下面就将课题“服装与化学”活动设计和实施过程附列如下,以期与同行们切磋。
二、“服装与化学”案例设计与实施【所属领域】科学与生活【活动目标】1.知识与能力目标:通过对生活中服装面料的探究,了解服装面料的种类、发展变化;了解南通蓝印花布的发展,培养学生综合运用知识的能力、实验能力和社会交往能力。
化学与服装材料ppt课件
按用途
服装面料 服装辅料
化学与服装材料
烧伤病人 的治疗 通常是 取烧伤 病人的 健康皮 肤进行 自体移 植,但 对于大 面积烧 伤病人 来讲, 健康皮 肤很有 限,请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
服装材料的分类
化学与服装材料
烧伤病人 的治疗 通常是 取烧伤 病人的 健康皮 肤进行 自体移 植,但 对于大 面积烧 伤病人 来讲, 健康皮 肤很有 限,请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
烧伤病人 的治疗 通常是 取烧伤 病人的 健康皮 肤进行 自体移 植,但 对于大 面积烧 伤病人 来讲, 健康皮 肤很有 限,请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
目录
服装材料概述
服装中的纤维
新型面料
服装中的危害
化学与服装材料
烧伤病人 的治疗 通常是 取烧伤 病人的 健康皮 肤进行 自体移 植,但 对于大 面积烧 伤病人 来讲, 健康皮 肤很有 限,请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
化学与服装材料
烧伤病人 的治疗 通常是 取烧伤 病人的 健康皮 肤进行 自体移 植,但 对于大 面积烧 伤病人 来讲, 健康皮 肤很有 限,请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
2.合成纤维
❖ 用合成高分子化合物做原料而制得的化学 纤维的统称。 ❖ 以小分子的有机化合物为原料,经加聚反 应或缩聚反应合成的线型有机高分子化合物。
人造纤维 素纤维
利用自然界中存在的 棉短绒、木材、甘蔗 渣等含有纤维素的物 质制成的纤维。
人造蛋白 质纤维
利用天然蛋白质产品 为原料,经过人工加 工制成的纤维。
再生蛋白质纤维
化学与服装材料
烧伤病人 的治疗 通常是 取烧伤 病人的 健康皮 肤进行 自体移 植,但 对于大 面积烧 伤病人 来讲, 健康皮 肤很有 限,请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
服装中的化学知识
纺织品的服用要求
柔弹性、耐磨性、精致性;缩水 性、熨烫性、洗涤性、染色性和保暧 性。
染料
染料是能使其他物质获得鲜明而坚牢 色泽的有机化合物。并不是任何有色物质 都能当作染料来使用,染料必须满足应用 方面提出的要求:要能染着指定的物质, 颜色鲜艳,牢固耐久,使用方便,成本低 廉,安全无毒。
染料的用途
合成纤维
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, 它们都是高分子聚合物,有优异的化学性能和机械 强度。但不是所有的合成高分子都适合做合成纤 维,要成为合成纤维,至少要符合下列条件:一要 具有线型的分子结构,或有少量支链的线型分子也 行;二要具有适当的分子量,平均分子量太低,则 不能纺丝或强度不够,分子量太高,则粘度太大, 又不易纺丝;三要有较大的分子间引力,分子间的 作用力大,能使分子链相互靠紧而有序排列,容易 生成结晶,使纤维有高强度;四是这些高聚物要能 溶解或熔融,这是纺丝的先决条件。
经纺丝头抽出的丝就如细粉丝,没有强度,不 能用作纤维,还必须经过拉伸、取向和热定型。即 将刚纺出的丝趁热再拉长3-5倍,使纤维中原来排 列紊乱的分子链,沿纤维的轴向整齐排列,这叫纤 维的拉伸取向。经过这道工序后,不仅纤维的强度 和耐热性大大提高,而且也显著地降低了其伸长度 和在热水中的溶胀性。拉伸取向后的纤维还须将取 向固定下来,否则,以后的高温染色和热水洗涤时 会发生10%-40%的强烈收缩。因此,还须再用蒸 汽或热空气进行热定型处理,这样的纤维收缩率就 很小了。
服装中的化学知识
服装中的化学知识The document was prepared on January 2, 2021服装中的化学知识1 服装材料用于制作穿戴品的纤维是指长度比直径大很多倍并有一定柔韧性,经加工可制成各种纺织品的纤细物质,根据来源,服装材料的纤维可以分为天然纤维和化学纤维两大类.化学纤维又分为人造纤维和合成纤维两类.人造纤维是用天然原料、化学方法加工而成;合成纤维用的是纯粹的化学原料,用化学方法加工而成. 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.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.用这些天然纤维纺成纱,织成布,制成衣服既可以保暖,又能防晒.因为天然纤维的导电传热能力差,加上纤维分子卷曲缠绕、左右勾连,形成许多缝隙洞穴,包藏了不少空气,使热量不宜穿过纤维层.麻、丝毛、棉,同样是纤维,它们外貌有些相似,但构造有很大的差别.丝、毛放在火焰里,很快地卷曲起来,发出吱吱声,散出一股臭味;棉、麻燃烧起来像柴草,没有臭味.棉、麻是植物纤维,它是碳、氢、氧组成的葡萄糖,燃烧以后生成二氧化碳和水,所以没有气味.丝、毛是动物纤维蛋白质,是由氨基酸组成的,除了碳、氢、氧外,还含硫和氮,燃烧以后生成的二氧化硫带有臭味.用这个方法就能把植物纤维和动物纤维区别开来.人造纤维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,一亩棉田大约可收60kg皮棉.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,C6H12 O5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:①粘胶纤维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,可作内衣等.②富强纤维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,可以制造合成纤维吨,用它可织20万米布,做10万件衬衫.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个碳原子的己二胺和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.涤纶是三大合成纤维中工艺最简单的一种,价格比较便宜,再加上有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点,为人们所喜爱.的确良的确凉织物颜色雪白、光洁、质地柔软、耐热性好,虽经多次蒸煮也不会减低强度.的确良主要用作衣料,但不适合作内衣,因为它不吸水,出了汗,衬衣就湿漉漉的,而且很闷气.但只要把它同适量的棉花混纺,就可弥补这些缺点.近年来,市场上出现了针织的纯的确良衣料,利用针孔有较大空隙的特点来增强它的透气性,效果很好,很受欢迎.⑶腈纶,是聚丙烯腈的简称,它的外貌统羊毛非常相似,故俗称“人造羊毛”,具有质地轻、弹性强、耐腐蚀和不霉不蛀、蓬松耐晒的特点,在这方面羊毛也有点逊色.但是,腈纶的耐污性和尺寸稳定性以及保暖耐穿就不及羊毛了.新型的化学纤维⑴异形纤维今天,锦纶等原有的化纤品种已经不能满足人类日益增长的需要了,要求有更多、更好的合成纤维问世.研制新型的化学纤维,不外两条途径:一是采用物理改性技术,用原有材料经过特种喷丝法,制成异形纤维、中空纤维,使之产生新的性能;二是改变纤维的高分子结构,或采用新的化合物,聚合成新的合成纤维.所谓异形纤维是把原来一模一样的合成纤维制成截面畸形的纤维,象天然纤维那样呈现下角形、星型、多叶型等,异形纤维的截面远远不限于天然纤维那么儿种,五花八门,种类繁多,甚至可以随心所欲地生产各种截面的化学纤维.归纳起来,可以分为四类:异形截面纤维、中空纤维、异形中空纤维、复合异形纤维.这些纤维同一般断面圆形的纤维相比,具有柔和、素雅、光泽好,纤维的合抱力提高,更蓬松、柔软,性能更加优良的特点.异形纤维的制造并不复杂,只要把各种高分子聚合物通过特别的畸形喷丝头,就可以喷出异型纤维了.各种化学纤维,无论采用什么纺丝形式,都能制成异型纤维.⑵复合纤维混纺混纺纤维是在合成纤维的基础上为改善纺织品的功能,将多种纤维混合,利用不同纤维的特点,优势互补,制成各种混纺制品.混纺织物的命名为纺织成布的所用原料名称,如两种以上按比例混纺,比例大者放在前面如25 %锦纶~75%粘丝混纺华达呢,称粘/锦华达呢,50%粘胶~40%羊毛10%锦纶混纺凡立丁,称粘/毛锦呢或三合一等.复合纤维是由一种原料做纱芯,另一种原料做包芯纱粘合而成单丝的化纤.例如,涤纶和锦纶,各有优缺点,涤纶挺括却不易染色;锦纶染色性好,却容易起皱.如果以涤纶做纱芯,锦纶做包芯纱,复合成为锦-涤纤维,就可以兼有两者的优点.用特种喷丝工艺,把两种不同的原液分别输进同一只喷丝头,在同一喷丝孔前方一齐压喷出来,就可以成为左右不同,或外周同内芯不同的复合纤维.如果用腈纶和蛋白质人造纤维制成复合纤维,它的编织物的弹性、手感可同羊毛媲美,能保持永久卷曲,尺寸不走样,蓬松柔软度超过羊毛衫,洗后不易松散,也不易起毛结球.人们还可以根据需要,采用不问的化纤组成,制成各种复合纤维,来改进纤维的卷曲性、蓬松性、手感、吸湿性、耐磨性、染色性和抗静电性等性能.合成纤维的改性及特殊功能近年来.化纤新产品日新月异,复合纤维、超细纤维、高缩纤维、有色纤维、变色纤维等层出不穷.超细纤维现在,合成纤维己进入超细纤维时代.通常,化学纤维般在~15旦“旦尼尔”的简称,是表示纤维粗细的一种单位,直径大致为10~50微米.粗细在~l旦之间的化纤叫做细旦纤维,常常用来制造较精细的织物.超细纤维就更细了,通常在~旦之问,200根超细纤维并列排紧一起,还不到1毫米宽.特殊用途的超细纤维甚至只有旦细.锦纶、涤纶、腈纶、氯纶、过氯纶、特氟纶等,都能纺成超细纤维,用它们编织的织物特别柔软光滑,精巧细致,还有美丽的光泽.高缩纤维是一种受热后收缩力特别强的化纤,常规涤纶受热后的收缩率为10%.而涤纶高缩纤维的收缩率达25%以上.这种纤维经加热处理后,由于纤维收缩,织物显得丰满致密.它同别的纤维组成复合纤维,热处理收缩后,类似泡泡纱,或出现立体感很强的浮雕花纹.它还可用做化纤平绒、灯芯绒、花色起圈呢绒的底布,用来制作仿鹿皮、花色丝绸.有色纤维合成纤维中,像丙纶、氯纶等染色比较困难,至今还缺少理想的染料;而涤纶、维纶等虽有染料可染,却要耗用很多能源,还会污染环境.人们在化纤喷纺以前的原液中,添加各种着色剂,再用这种有色原液喷纺出五颜六色的有色纤维,纺织成布后就不必再染色了,一举数得.网络丝是20世纪70年代的新品种,这是以15~100根很细的单丝相互平行并合而成的复丝.在喷丝过程中,用压缩空气将丝条吹松,相互旋转扭合而成.用这种丝制成的织物,表面有一定的毛感,不用上浆,它又叫“免浆丝”.空气变形纱又叫ATY,是20世纪80年代国际上崛起的一种长丝新品种.它是利用压缩空气对化纤长丝作喷气变形处理,并使丝束外圈局部起小圈,将它断裂成许多露头.这样,就省却过去化纤生产过程中将化纤长丝切短后再纺成长纱的工序.用这种纱线织出的织物,十分接近用短纤织出的纱和布.目前,涤纶、锦纶、丙纶、粘胶纤维、醋酸纤维和玻璃纤维等,都有了空气变形纱,可用来制作仿绢丝、仿棉、仿毛型织物,可以做衣料、家具布、毡毯、汽车用布等,前程似锦.防火纤维棉、毛、麻、丝,都经不起火烧,化纤一般也难以防燃.石棉纤维虽能防火.却穿着不舒服;碳纤维也能防火,可是价格太贵.目前的防火衣服,多数是采用防火的粘合剂、特种树脂等喷涂在织物表而制成的.这种防火服虽能防火,却太笨重.新型的防火纤维是在化纤内添加限燃剂制成的.例如在涤纶中加进金属离子阻燃剂,这种防火纤维制成的衣服,像普通衣服一样轻盈柔软,遇上烈火却不会燃烧起来.改性纤维合成纤维的主要缺点之一是吸湿性能差,夏天穿这种衣服,感到湿热闷粘.人们采用化学改性的方法,在纤维分子长链中接入亲水性基因羟基、磺酸基等或掺入吸水性盐类等成分,制成具有良好吸湿性的涤纶、锦纶、腈纶等织物,可用来制作运动衣和贴身内衣.镀金属纤维在茫茫大海上寻找遇难者是十分困难的,伸手不见五指的黑夜寻找失踪者更是没有头绪,但现在有办法了.在化学纤维和天然纤维的表面镀上一层薄薄的金属——镍、铜、金等,这就是镀金属纤维.它保持了纤维的柔软、弹性、伸长等特性,可以制成各种纺织品或无纺织物.这种镀金属纤维对微波有一定的反射或吸收能力,对超高频范围的辐射能反射90%以上,而且不受水分等外界干扰.航海和野外工作者穿上这种镀金属纤维做的衣服,如果遇难失踪了,营救人员就可以用雷达来确定失踪者的方位,立即营救.镀金属纤维对高频范围的微波能吸收,只有%以下的微波辐射能穿过织物,因此长期在微波辐射下的工作人员,穿着用镀金属纤维制的工作服,对身体有很好的保护作用.镀金属纤维的纺织物还是一种低压加热元件,在6伏、12伏或24伏的低电压下,会产生显着的加热温度,可以做极地探险人员的盖被和面罩.用它做加热垫,放在水族馆的热带鱼鱼缸下,即使在严冬季节,也能保持30℃的恒温,而且加热十分均匀,不会使鱼缸破裂.这种镀金属纤维的加热垫,还可以用于温室作物、花卉栽培、汽车司机的坐垫等等.发光纤维美国发明家丹尼尔发明了一种奇妙的发光织物.在一个地下展览馆里,大厅的顶部和四壁都粘贴着用发光织物制成的墙布,它们将大厅的每个角落都洒满了光辉.这种纤维有一个发光系统,是由太阳光收集板、光纤导管、发光织物和其他器件组成的.太阳光收集板安装在大楼顶上.太阳光被采集后,通过光纤导管输送到需要照明的地方,照射到发光织物上.发光织物由特殊的三角形的光学玻璃纤维织成,它像三棱镜那样具有折光作用,使照射来的光线沿着玻璃纤维扩散到整幅发光织物上,并向外辐射开去,使整个房间充满阳光.奇妙的是,它还可通过选择器来控制调节光线的亮度、发光的范围、发光的位置.而且具有贮能装置可将阳光转换成电能,并贮存起来,在需要的时候,再把电能转化成光能,供人们使用.军事装备纤维 20世纪70年代,美国杜邦公司研制成功的凯芙拉纤维投放市场以后,由于它具自坚韧耐磨、刚柔相济、刀枪不入的本领,很快受到各国军事部门的青睐.它用来制造胸甲、避弹衣、钢盔、钢性装甲等,被誉为“防弹新秀”、“装甲卫士”.凯芙拉纤维被广泛应用的有两种:凯芙拉29型和凯芙拉49型.它们都具有相同的优点:抗拉强度高,比重小,在-70~180℃的温度之间,性能无重大改变;不燃烧,不溶化,在温度高达500℃时才开始碳化;不导电;抗腐蚀力强.但它也有缺点,容易受紫外线辐射的影响,被水浸透后会严吸损害防弹的性能.凯芙拉纤维是军事领域里绽开的一朵奇花,它不仅在战场上能拯救成千上万士兵的生命,而且为现代大型武器轻型化提供了可能性.变色纤维变色纤维是一种用光色性燃料来染色合成的纤维,它可以随环境而改变颜色.用它制造军服,士兵穿上后,在不同的环境里,衣服显现不同的颜色:在丛林里,军装显绿色;进入草原,军装显草绿色;走进黄士高原,军装也一片土黄;走进湖边,又同“天水一色”J.这种染料目前很贵,还不能普及.现在还有一种变色服装.这种变色纤维被一定波长的光照射以后,能改变光源的颜色,保持24小时之久,用它做衣服,颜色可以天天换,等于一天穿一件新衣服.2 纺织品的服用功能基本要求纤维很多,但要用于纺织还必须有良好的服用性能和机械强度,而这些均由其化学结构决定.①柔弹性即织物没有粗硬感.纤维分子呈链状,可缠绕因而柔顺,如聚酯及蛋白质纤维涤纶、羊毛分子排列较整齐,规整性好,抗变形能力强,回弹性优异,挺括,②耐磨性取决于化学链的强度,也与柔弹性有关,酰胺基组成的纤维大分子主链共价键结合力大,链间距离小,从而使锦纶成为耐磨和强度冠军③精致性即纤维要足够细,就人造纤维和合成纤维而言与喷丝孔径有关,通常孔径为0.04毫米.长度与直径比为1000.其它性能①缩水性是服装合身的重要因素,各类纤维的缩水原因:除组成纤维单体的化学结构影响外,还由于纺织和染整过程中受的机械作旧使纱线被拉长,因而有潜在收缩性,下水就会显示,织品下水后横向膨胀,纵向则缩短.使用时缩水率大的要下水预缩.②熨烫性,高温下化纤制品会熔融和收缩,熨烫温度一般应比软化温度低80℃~100℃.混纺制品,以最低烫温的物料为准,天然纤维均不耐高温,150℃以上就开始分解,变成焦黄色.除氯纶不宜烫以外,其它通常用水汽烫较合适,温度太低也起不到应有作用.③洗涤性,要注意洗涤条件亦取决于纤维的化学特征:粘胶纤维、腈纶、丝,羊毛及其与化纤混纺品,不耐碱,宜用中性洗涤剂,温度应在40℃以下,由于湿态时强度低,切忌搓揉拧绞,应自然沥干;涤、锦、维、丙四大纶,洗水不应超过50℃,可用碱性洗衣粉,耐光性差,洗后宜阴干.④染色性,丝毛纤维是蛋白质分子,有胺基和羧基,容易和酸性或碱性染料作用,故可直接着色,棉麻和人造纤维是中性的聚葡萄糖分子或纤维素单体,需用媒染法,即用媒染剂如明矾水解成氢氧化铝,挂上染料后再吸附在纤维上,有的也可直接上色;合成纤维情况不同,取决于化学结构.③保暖性取决于纤维的导热系数.对于衣料,如果知道它的含气率或视比重,就可算出其导热系数,为使服装保温良好,应尽可能保持空气在服装内部不发生流动.3服装材料的鉴别服装材料的鉴别有感官法、化学法和溶解法.感官鉴别法①光泽,搽棉光亮,富纤色艳,维棉暗,丝织品有丝光.⑦挺括,用手攥紧布迅速松开,毛纤混纺品一般无皱折且毛感强,涤棉皱折少、复原快,富棉和粘棉皱折。
