化学材料的发展与服装的改变
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。
服装材料的创新与发展

服装材料的创新与发展在现代社会,随着科技的不断发展和人们审美观念的不断提高,服装的材料也在不断创新与发展。
服装材料的创新不仅使得服装更加时尚、舒适、耐磨,同时还有助于环保和可持续发展。
本文将从纤维、色彩、功能性材料等方面探讨服装材料的创新与发展。
首先,纤维是服装的基本材料之一,其种类繁多,包括天然纤维和化学合成纤维。
在过去,人们常用的天然纤维包括棉、麻、丝等,而近年来,一些新型天然纤维如竹纤维、莫代尔纤维等也逐渐得到应用。
与此同时,化学合成纤维如涤纶、尼龙等在服装领域也得到广泛应用。
未来,随着技术的发展,我们有望看到更多新型纤维材料的升级和应用,如碳纤维、金属纤维等,这将为服装设计师提供更多创新的可能性。
其次,色彩是服装设计中非常重要的一个元素,能够影响人们的情绪和审美感受。
随着科技的进步,染料技术不断创新,为服装的色彩设计提供了更广阔的空间。
目前,一些新型染料如活性染料、反应染料等已经成为服装设计中的热门选择,其不仅颜色饱满,而且具有良好的耐光、耐洗等特性。
此外,数字印花技术的发展也为服装色彩的设计带来了更大的自由度,设计师可以根据自己的需要快速打印各种图案,实现个性化定制。
最后,功能性材料的应用也是服装材料创新的一个重要方向。
功能性材料包括防水透气、抗UV、抗皱、抗菌等功能,能够提升服装的性能和舒适度。
例如,一些新型面料采用纳米技术制成,具有超强防水透气性能,能够在保持舒适的同时防止雨水渗透。
此外,一些采用抗菌材料制成的服装也受到越来越多消费者的青睐,特别是在运动服装领域,抗菌功能能够有效防止细菌滋生,保持清爽。
综上所述,服装材料的创新与发展是一个不断进行的过程,其涉及到纤维、色彩、功能性材料等多个方面。
未来,随着科技的不断进步和人们需求的不断变化,我们可以期待看到更多新型材料的问世,为服装设计带来更多的可能性,同时也带来更好的穿着体验和环保效益。
合成纤维在时尚和服装行业中的应用

合成纤维在时尚和服装行业中的应用合成纤维是现代纺织技术的重要成果,通过化学合成得到的纤维材料。
它的出现在时尚和服装行业中带来了诸多的便利和创新,不仅在面料功能和性能上有所突破,而且在设计和风格上也赋予服装更多的可能性。
本文将探讨合成纤维在时尚和服装行业中的应用。
一、合成纤维的种类及特性合成纤维广泛应用于时尚和服装行业的主要有涤纶、锦纶、腈纶和氨纶等。
这些合成纤维具有以下特性:1. 柔软舒适:合成纤维的纤维细度较细,手感柔软舒适,适合用于时尚和服装产品的制作。
2. 耐磨性强:合成纤维耐磨、耐用,不易起球、变形,使服装在长时间使用中保持良好品质。
3. 吸湿性和透气性:合成纤维具有一定的吸湿性和透气性,能够调节体温,增强衣物的透气性能,提高穿着舒适度。
4. 易洗易干:合成纤维面料具有较好的易洗性和易干性,使得服装更加方便快捷地清洗和保养。
二、合成纤维在时尚设计中的应用1. 创新面料设计:合成纤维的可塑性强,能够通过特殊的纺织工艺和化学处理,制作出不同纹理、颜色和光泽的面料,满足时尚设计师对于纤维材料多样性的需求。
2. 色彩鲜艳:合成纤维易于染色,色彩鲜艳丰富。
时尚设计师可以利用合成纤维制作出更多元化的服装色彩搭配,营造出时尚感强烈的视觉效果。
3. 3D打印技术结合:合成纤维的柔软性和可塑性使其与3D打印技术相结合,在时尚设计中呈现出更多层次的效果。
3D打印技术可以通过纤维的交错编织,创造出独特的纹理和图案,使服装具有立体感。
三、合成纤维在时尚流行趋势中的应用1. 轻盈柔软:合成纤维的轻盈柔软特性使其成为时尚流行趋势中的重要材料。
如轻薄透气的合成纤维制成的防风外套,可随身携带,方便应对变化多端的天气。
2. 环保可持续性:近年来,合成纤维在时尚和服装行业中的可持续性发展备受重视。
采用再生纤维材料和循环利用技术,制作绿色环保的合成纤维服装,符合当下社会对可持续发展的要求。
3. 多功能运动装备:合成纤维的耐磨性和透气性使其成为运动装备的理想选择。
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。
国内服装行业的技术革新与创新模式

国内服装行业的技术革新与创新模式近年来,国内服装行业经历了一轮又一轮的技术革新和创新模式的探索。
这些变革,不但改变了服装行业的生产方式和销售渠道,也为消费者带来更为精致、舒适的穿着体验。
本文将从技术创新、物流智能等方面探讨国内服装行业的发展潮流。
一、智能生产服装生产一直依赖手工生产,这导致了成衣制造的低效和生产成本的高昂。
为了解决这个问题,服装企业开始探索智能生产,通过数字化设计、智能化制造、自动化包装等环节实现产业升级。
数字化设计是生产智能化的第一个环节。
企业通过数字化技术将原本需要手工绘制的设计图纸转化成计算机支持的可视化设计,使设计方案更加精确,减少重复制作。
智能化制造则是服装生产中的核心环节,包括数字化切割、缝纫、熨烫等诸多技术。
数字化切割技术可以实现对不同板型、不同纹理的布料进行精细化切割,避免了浪费,大幅提高了生产效率。
智能缝纫机则能够根据设计规格和台版尺寸,自动完成裁剪、缝制等过程,从而提高多道工序录入和编程的生产效率。
自动化包装是智能化制造的后续环节,以及后续物流方案的核心。
包装工艺主要体现在服装的折叠包装和封口胶粘,通过机械化设备实现快速包装,后续物流流程中的流位管理和产品配送。
智能生产技术的应用,使得服装行业生产效率和产品品质有了质的飞跃,效率大幅提升,成本大幅降低。
二、物流智能服装行业特有的生产流程和特殊的物流需求,让物流成为生产效率的瓶颈。
而物流智能则能解决物流方面的问题,从而为整个行业带来良好的发展空间。
服装企业为解决供应链管理难题,运用互联网技术和物联网技术,构建智慧物流系统,实现物流大数据和分布式存储。
通过智能化管理,物流流畅度得到提升,高效分拣和快速配送满足了消费者的个性化需求。
物流智能化系统,包括智能物流柜、无人快递、智能化运输等,让消费体验更加完美。
装备智能化物流柜,让电商消费者更便捷、安全的收货,同时降低配送员面对无人送达难题,是一项很好的创新改变。
三、环保、可持续的新型纤维材料近年来,人们开始意识到环保与可持续性的重要性,纤维材料亦成为值得关注的话题。
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。
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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:3电话:2016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:历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,在历史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。
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。