纤维的力学性质
强度 延伸度 屈服点 初杨氏
模量 评价
麻 高 低 无
高
硬脆
棉 中 低 无
中
硬强
粘胶 低 高 有
低
软弱
? 四、 三种变形p45
? (一)急弹性变形 . 它是由于纤维大分子的 键长、 键角变化 引起。
? (二)缓弹性变形: 它是由于弯曲的大分子逐渐伸 直,倾斜的大分子沿纤维轴向排列形成的变形。
? (三)塑性变形: 它是由于纤维大分子间相互滑移 造成的不可恢复的变形。
? 2、相对强度P40
?
是应力指标,简称强度,用纤维拉断时单位横截面上承受的拉伸
力来表示,可用来比较不同粗细纤维的拉伸断裂性能。
? (1)断裂应力
? 又名强度极限,它是指纤维单位截面积上所能承受的最大拉伸力,单 位为N/mm2(即兆帕)。其计算式为:
? ?P
S
式中的σ为纤维的断裂应力(Mpa或 N/mm2),P为纤维的强力(N), S为纤维的截面积(mm2)。
? (2)比强度P41
? 指每特纤维所能承受的最大拉伸力,又称断裂强度,单位 为N/tex或cN/dtex。其计算式为:
Ptex
?
P Nt
? 式中P为纤维的强力,N;Tt - 纤维线密度,tex。
? (3)断裂长度p41
? 它是设想将纤维连续地悬吊起来,直到它因本身重力而断
裂时的长度,也就是重力等于强力时的纤维长度。一般用 L表示,单位为Km。
? 纤维变形的这三种组分同时发生 P45
发生速度不同:急弹性变形发生速度很快;缓弹性 变形则比较缓慢;塑性变弹性大小的指标是弹性恢复率或回弹率。 它指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总 变形的百分率。 p47
1—亚麻 4—涤纶 7—蚕丝 10—醋酯
2—苎麻 3—棉 5 、6—锦纶 8—腈纶 9—粘胶 11—羊毛 12—醋酯
P39图3-2
拉伸曲线可分为三类: (1)强力高,伸长率很小(棉、麻等纤维素纤维)
——拉伸曲线近似直线,斜率较大; (2)强力不高,伸长率很大(羊毛、醋酯纤维等)
——模量较小,屈服点低和强力不高; (3)初始模量介于1.2之间的拉伸曲线(涤纶、锦纶、蚕丝等纤维)。
第三章 纤维的力学性质
at a competitive price
fiber properties
Primary fiber properties
Required for manufacturing or processing the fiber into yarn or fabric.
length to width ratio strength flexibility
E? P?L ? L? Nt
? 式中:E——初始模量( N/tex); P——M点的负荷( N); △L—— M点的伸长( mm); L——试样拉伸前长度( mm); Tt——试样线密度( tex)。
(2)屈服点确定:p43
(3)功Work
?拉伸曲线
?1、负荷伸长曲线 以负荷为纵坐标, 伸长为横坐标的拉 伸过程图。(如图)
? 标准测试环境条件:Temperature: 20 ±3℃; Relative humidity (R.H.): 65 ±5%
? 指标体系
? 1.强力P40
?
指纤维能够承受的最大拉伸力,又名绝对强力、断裂强力,
法定单位为牛顿(N),有单纤维强力和束纤维强力之分,它们分别
为拉伸根纤维和一束纤维至断裂时所需的力。
cohesiveness uniformity
color
Influence thermal property consumer to
select and affect prmocaesssing
recovery fineness
Secondary Fiber
properties
resiliency elongation
? 根据定义可以给出:
? (1000L)·f = P
? 式中的f为线密度,指单位长度的重量(g/m),P为断裂 强力。
? 3.伸长率和断裂伸长率 p41
纤维的断裂延伸度反映了纤维的柔韧性
? ? L ? L0 ?100%
L0
?p
?
L1? L0 L0
? 100(%)
式中:
ε- 纤维伸长率(%);
? p - 纤维断裂伸长率(%);
?2、应力应变曲线 以相对负荷(通常 以牛/特表示)为纵 坐标,伸长率为横 坐标得到的曲线。
(二)拉伸图上的有关指标: 1、断裂点的指标 2、初始模量:纤维材料拉伸曲线的起始较直部分伸直延长线上 的应力与应变之比。
3、屈服点 拉伸曲线
由伸长较小部分转向伸长较 大部分的转折点
对棉、麻和粘胶纤维的以下几个参数进行比较:
著且不易回复,模量相应也逐渐变小; ? S→A:(增强区)错位滑移的大分子基本伸直平行,互相靠拢,使大分子间的
横向结合力有所增加,形成新的结合键,曲线斜率增大直至断裂。 ? Q:屈服点; ? A:断裂点。
拉伸曲线:纤维在拉伸过程中强 力和伸长的关系曲线 。
O
图3-2 各种纤维的应力——应变曲线 P39
二、表征纤维拉伸断裂特征的指标 P40 测试标准
? (1)环境条件会引起材料被测力学性质指标的差异; ? (2)不同横截面或不同长度纤维弱环存在几率不一样,
必须标准化纤维待测区段长度;
? (3)纺织纤维是高分子粘弹性材料,受力变形曲线取决 于加载历史和加载方式,必须标准化加载条件;
? (4)纤维间性质差异性,要取得统计意义上的平均值, 必须有足够的纤维根数。
luster
abrasion resistance
moisture absorption
第一节 纤维的拉伸与疲劳性能p38
一、拉伸曲线的基本特征P38图3-1
? O'→O:表示拉伸初期未能伸直的纤维由卷曲逐渐伸直; ? O→M:(虎克区)大分子链键长和键角的变化,外力去除变形可回复,类似弹
簧; ? Q→S:(屈服区)大分子间产生相对滑移,在新的位置上重建连接键。变形显
L - 拉伸后纤维长度(mm);
L0 - 拉伸前纤维长度(mm); L1为断裂时的纤维长度(mm)。
? 三、表征纤维拉伸变形特征的指标 P44 (1)初始模量是指纤维拉伸曲线上起始一段直线部
分的应力应变比值,即产生单位应变( 1%伸长率) 时的应力值。 量纲: cN/dtex ,g/den ,Pa(Mpa ,GPa)
简述纤维的结构层次特征
简述纤维的结构层次特征
纤维是一种具有特殊结构的高分子材料,广泛应用于纺织、建筑、医疗等领域。
它的结构层次特征是其重要的物理和化学性质的基础。
纤维的结构层次特征可以分为以下四个方面:
1. 分子结构层次:纤维由多个高分子链相互排列组成。
这些高分子链通常是线性的,由不同的化学基团组成。
例如,聚酯纤维由醋酸乙烯酯和对苯二甲酸组成,而聚酰胺纤维则由亚胺基和羧基组成。
这种高分子链的结构决定了纤维的物理和化学性质。
2. 基本结构层次:纤维的基本结构层次也称为超分子结构层次。
它是由高分子链之间的相互作用形成的。
这些相互作用通常是氢键、范德华力、离子键等。
这种相互作用的强度和类型决定了纤维的拉伸强度、柔韧性和其他物理性质。
3. 组织结构层次:纤维的组织结构层次是由基本结构层次组成的。
纤维可以形成单纤维、多纤维或织物等结构。
这种组织结构决定了纤维的表面形态、力学性质和应用特性。
4. 化学结构层次:纤维的化学结构层次是由分子结构、基本结构和组织结构组成的。
这种结构层次可以通过化学修饰和功能化处理来改变纤维的性质和应用特性,例如增强纤维的抗菌性、防晒性、防静电
性等。
总之,纤维的结构层次特征是非常复杂和多样的。
理解和掌握这些特征对于纤维材料的开发和应用具有重要意义。
化学纤维主要性能指标.
29
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
1
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
12
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。
13
(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
14
纺织材料学-第16章 织物的基本力学性质
三、影响织物顶破性质的因素
• 织物拉伸断裂强力 • 机织物经、纬两向的结构和纱线性质差异程度 • 织物的伸长率和织缩率 • 因具有高伸长率的特点和各向同性的调整,针
织物顶破强度较高 • 非织造布的纤维强度,纤维间固着点的强度是
– 依据作用形式分为平磨、曲磨、折边磨、复 合磨多种。
• 实际穿着试验
• 平磨 flat abrasion
– 平磨是指织物试样表面在定压下与磨料摩擦所受到 的磨损。
– 模拟上衣肘部、裤子的臀膝部、袜底、床单、沙发 用织物、地毯等的磨损。
– 按对织物的摩擦方向又可分为往复式、回转式和马 丁代尔(Martindale)多向式三种。
• 1. 斜面法
刻度尺条
l
l0
织物
梯形木块
θ
梯形木块
织物
θ
• 织物样条 15cm×2cm
• 由刻度尺上推出的长度l0和斜面角度,可求出抗弯长
度bending length C(cm):
C
l0
cos( / 2) 8 tan()
1
3
l0
f
()
取 = 450 C 0.487 l0
• 2. 心形法
–织物试样为条形(长20cm×宽2cm),带有有效长度 的记号线。
200mm,毛织物为100mm;纱线为500mm,纤维一 般为20mm
第二节 织物的撕裂性质
• 织物边缘在一集中负荷作用下被撕开的现象称 为撕裂,或称撕破tearing property
• 撕裂强力的测试方法 • 撕裂破坏机理 • 织物的撕裂曲线及撕裂强力指标 • 影响织物撕裂强力的因素 • 织物的纰裂
纺织材料与检测课件——纺织纤维的内部结构
●定义
高聚物分子链开始运动或冻结的温度。
●玻璃化温度的使用价值
玻璃温度是非晶态高聚物作为塑料使用的最高温度;是作为橡胶使用的最低温度。
●影响玻璃化温度的因素
高聚物的各种特征温度
升温速度
主链柔性
分子间 作用力
外力大小 作用时间
影响玻璃化 温度的因素
相对分 子质量
增塑剂
交联
共聚
END
范围:0.8×103~8.4×103J/mol
静电引力
高聚物的物理状态
●线型非晶态高聚物的物理状态与平均相对分子质量M、温度T的关系
Tf 过渡区 黏流态
T 高弹态
Tg
二、结晶态高聚物的物理状态 ●结晶态高聚物的形变-温度曲M线
玻璃态
高弹态、黏 流态及两者 之间的过渡 区均随相对 分子质量和 温度的增加 而变宽。
分子链近链端部 分链段内旋转
分子链侧链部 分链段内旋转
☆整个分子链的运动(重心发生位移) 条件:存在分子间或内的干扰和纠缠时,不能实现整个分子链的运动;
在溶液和熔融状态下,通过链段一方向的运动可以实现整个分子链的运动。
干扰点 纠缠点 存在干扰、纠缠时的整个分子链运动
溶液及熔融状态下的整个分子链运动
高低,位能越低越容易旋转。分子结构不同,位能不同,一般电负性大、取代基多或大, 位能越大。 0o 60o 120o 180o 240o 300o 360o θ
高分子链的内旋旋转本转质过与程小中分的子位一能般,变只化是σ键多,内旋转复杂高,分构子象多链。的内旋转
共轭双键 由于分子链整个形成共轭体系,造成旋转困难,故只有刚性而无柔性。如 聚乙炔 ~CH=CH-CH=CH-CH=CH-CH=CH~
纤维材料PPT课件
目 录
• 纤维材料简介 • 纤维材料的生产工艺 • 纤维材料的性能测试与表征 • 纤维材料的应用领域 • 纤维材料的未来发展与挑战
01
纤维材料简介
纤维材料的定义与分类
定义
纤维材料是由天然或人工合成的 细长、柔软、可连续的物质组成 的材料。
分类
天然纤维、人造纤维和合成纤维 。
纤维材料的特性与应用
航空航天领域
在航空航天领域中,纤维材料的应用 非常重要。由于航空航天器需要承受 极高的温度和压力,因此需要使用高 性能的纤维材料,如碳纤维、玻璃纤 维和芳纶纤维等。
VS
这些纤维材料可以用于制造飞机机身、 机翼、起落架等部件,以及航天器的 结构部件和隔热材料等。它们具有重 量轻、强度高、刚性好、耐腐蚀等特 点,能够提高航空航天器的性能和安 全性。
拉伸性能测试
压缩性能测试
通过拉伸实验测定纤维的应力-应变曲 线,评估纤维的抗拉强度、弹性模量 等力学性能指标。
在压缩状态下测定纤维的应力-应变曲 线,分析纤维的抗压强度、压缩模量 等性能指标。
弯曲性能测试
测定纤维在弯曲状态下的应力-应变行 为,评估纤维的弯曲强度、弯曲模量 等性能参数。
纤维材料的热学性能测试
将高分子聚合物溶解在溶剂中形成溶胶, 通过喷丝孔挤出,在凝固浴中凝固成丝, 再经拉伸和干燥等处理。
织造工艺
01
02
03
织前准备
包括配浆、整经、浆纱和 穿综等工序,目的是使纤 维排列整齐,便于织造。
织造过程
通过织机将纤维交织成布, 可根据不同的织物组织结 构和织物风格采用不同的 织机。
织后处理
包括退浆、漂白、染色、 印花和整理等工序,目的 是提高织物的品质和附加 值。
名词解释 (2)
差别化纤维:在原来的纤维组成基础上进行物理或化学的改性处理,使性状上获得一定改善的纤维。
复合纤维:将两种或两种以上的高聚物或者性能不同的同种聚合物,通过一个喷丝孔纺成的纤维。
异形纤维:指纤维截面形状非实心圆形而具有某种特殊形状的纤维。
原纤:纤维是柔软细长物,其微细结构的基本组成单元大多为细长纤维状物质,统称原纤。
两相结构:纤维中存在明显边界的晶区与非晶区,大分子可以穿越几个晶区与非晶区,晶区的尺寸很小,为10nm数量级,分子链在晶区是规则排列的,在非晶区则为完全无序堆砌。
结晶度:纤维中结晶部分占纤维整体的比率。
取向度:大分子排列方向与纤维轴向吻合的程度。
聚合度:大分子中重复结构单元的数目。
成熟度:纤维胞壁的增厚的程度,胞壁越厚,成熟度越高。
纤维长度界限或称界限长度(mm):是在某特定纤维含量值C(%)条件下的纤维长度Lc,即超出此长度Lc纤维的含量只有C。
特克斯Tex:1千米长的纤维或纱线在公定回潮率时的质量克数。
(Nt=1000Gk/L)旦尼尔ND:9000米长的纤维在公定回潮率时的质量克数。
(Nt=9000Gk/L)公制支数Nm:在公定回潮率时1g纤维或纱线所具有的长度米数。
(Nm=L/Gk)英制支数Ne:在英制公定回潮率下,1磅重的棉纱线所具有多少个840码长度的倍数,即多少英支。
(Ne=L′/840Gk′)公定重量:纺织材料在公定回潮率时的重量,也叫标准质量。
品质支数:在公定回潮率下,羊毛实际可纺的长度。
主体长度LM:一批棉样中含量最多的纤维的长度。
品质长度:比主体长度长的那部分纤维的重量加权平均长度,又称右半部平均长度。
滑脱长度Lc:短纤纱受力断裂时,从断面中抽出的最长纤维的长度。
马克隆值:棉纤维在规定仪器和条件的流量大小,用国际认可的马克隆刻度表示;它是棉纤维成熟度和细度的综合反映.吸湿性:纤维材料从气态环境中吸着水分的能力。
纤维的浸润:纤维与液体发生接触时的相互作用的过程。
芯吸:纤维集合体内(纤维间)或单纤维体内(孔洞)对液体的毛细吸水的现象。
纺织材料学课件第十章 纺织材料的力学性质
(3) 断裂功和断裂比功 a.断裂功 拉伸纤维或纱线至断裂时外力所作的功,是材
料抵抗外力破坏所具有的能量,单位cN·mm。 意义:断裂功是强力和伸长的综合指标,它可
以有效地评定材料的坚牢度和耐用性能。大,韧 性好、耐磨损、坚牢度好。
16
b.功系数(充满系数) 断裂功/(强力×断裂伸长)。
c.断裂比功 拉断单位体积(折合成同样截面积,同样试
3
(二)相对强度
将强力折合成规定粗细时的力,用以比较不 同粗细的纤维或纱线拉伸断裂性质的指标。因折 合的细度标准不同,故相对强度指标有多种:
1.断裂应力σ 纤维或纱线单位截面上能承受的最大拉力。
σ=Pb / S
标准单位N/m2(帕),常用N/mm2(兆帕,MPa) 。
因纤维或纱线的截面积难以测量,生产上应用 较少,多应用于理论研究中。
交错次数越多,强力越高。同条件下,平 纹的断裂强力和伸长率大于斜纹,斜纹又大于 缎纹。
43
(2)纱线的线密度(即特数)和结构 ①纱线特数大,强度高; ②线织物大于同特纱织物的强度(因线织物条干
好,捻度不匀小)。 ③捻度,在接近临界捻度时,织物强力开始下降; ④捻向的配置,同捻向,强力高(纱线交叉处纤
维相互啮合,交织阻力大);
捻向 经 表观
相同
反向
纬
交织点
(a)
同向
经
捻向
表观
相反
同向
纬
交织点 反向
(b)
44
纱线捻向对织物性质的影响
(3)纤维品种与混纺比 ①纤维品种
是织物强伸性的决定因素。 ②混纺比
混纺纱中两种纤维的断裂伸长率不同时,混纺织 物的强力有时会比强力最差的纯纺织物的强力低;
纤维组织学结构及其力学行为的研究
纤维组织学结构及其力学行为的研究第一章纤维组织学结构的基本概念纤维组织学是生物学中一个重要的分支,主要研究动植物体内各种组织的基本结构与功能,其中,纤维组织的结构被大量研究。
纤维组织是由许多纤维束构成的组织,它是一种特殊的结构,因为其基本的构成单元并不是细胞,而是许多纤维束。
这些纤维束通常是平行排列的,并通过一些特殊的细胞类型或者分子连接在一起。
纤维组织的主要成分包括胶原蛋白、弹性蛋白以及一些基质分子,这些分子基本上可以分为细胞外基质中的蛋白质和多糖类。
第二章纤维组织学结构的功能与力学行为的关系纤维组织学结构与其力学行为密切相关,纤维组织学结构的特殊组织形态可以给生物体提供多种不同的功能。
纤维组织的主要功能包括提供支撑力、形成连接、传递力量以及允许组织之间滑动,这些功能都涉及纤维组织的力学性质。
在一般情况下,与纤维组织相关的力学行为是以弹性为基础的。
该组织通常具有较高的弹性模量和较低的切变模量,这使得其在接受强烈外力的同时,能够保持其原始形态而不会发生明显变形。
然而,纤维组织不完全是刚性的,在吸收或承受更大的力量时,也会发生可逆或不可逆的形变,这些形变被称为应变。
第三章细胞外基质在纤维组织学结构与力学行为中的作用细胞外基质是纤维组织学结构与力学行为中一个重要的组成部分。
细胞外基质通常是由多种分子组成的复杂结构,而其中的胶原蛋白、弹性蛋白等分子则给予组织不同的弹性与刚性。
胶原蛋白是纤维组织中最主要的成分之一,其含量和种类不同,可以产生不同的机械性质。
弹性蛋白则可以通过延长强度、后退应力和应变能力来为组织提供强大的弹性模量。
同时,细胞外基质也具有其它重要的机能,例如与细胞黏附、信号传递等等。
第四章纤维组织学结构与力学行为在医学领域的应用纤维组织学结构与力学行为在医学领域有多种应用,例如组织工程、生物材料研究和临床治疗。
通过研究纤维组织学结构与力学行为,可以为组织工程学提供基本的材料和理论支持,开发新的高效治疗方法。
第四章 纤维素纤维
纤维素大分子:β-D-葡萄糖剩基彼此以1,4-苷键联结 而成,葡萄糖单元呈椅式扭转,每个单元C2、C3及C6 位的-OH均处于水平位臵。可见P160图4-5。
改错
三、纤维素的聚集态结构
(一)概述
晶区和非晶区共存,晶区到非晶区逐步过渡,无明 显界限,一个纤维素分子链可以经过若干结晶区和无 定形区。
二、纤维素大分子的远程结构(二次结构)
纤维素葡萄糖基环的构型:β-D-型葡萄糖构型。
纤维素β-D-吡喃式葡萄糖基的构象:椅式构象,主 要取代基均处于平伏位臵。有两种,它们可以相互翻 转,可见P164图4-4。
CH2OH O OH OH OH α-D-葡萄糖 OH OH OH β-D-葡萄糖 OH CH2OH O OH
4.双边结构:
现象:棉截面一边较紧张,一 边较松弛。 原因:生长时呈圆形管状,成 熟发生不均匀收缩。 双边结构:两侧具有不同结构 的状态(松弛和紧张)称之。
C、N区域:较松弛,对化学 反应最敏感。 A区域:较紧张。
B区域:和收缩前差不多。
(三)棉纤维的组成
组成:随棉品种、分析方法以及不同研究者略有出 入。P158表4-2。
P161 表4-3 各种纤维素的晶胞参数
纤维素类型 纤维素Ⅰ 纤维素Ⅱ 纤维素Ⅲ 晶 胞 参 数 a=0.835nm,b=1.03nm,c=0.79nm,β=84° a=0.814nm,b=1.03nm,c=0.914nm,β=62° a=0.774nm,b=1.03nm,c=0.99nm,β=58° 存在于何处 天然纤维素 丝光纤维素 再生纤维素 氨作用纤维素
还原端
CH2OH
天然纤维素纤维:较大,约10000; 粘胶纤维:较小,约250~500。 重复单元:纤维二糖 分子量测定:粘度法。 溶剂:铜胺或铜乙 二胺溶液。
纺物题
一、填空1.纤维各向异性表现在①力学各向异性,如轴向和径向的力学性质不同,但径向则是各向同性的。
涤纶、锦纶、丙纶和乙纶单丝纤维随拉伸比及大分子链取向度增加,纤维的轴向模量增加;②吸湿各向异性,如纤维吸湿后体积膨胀,横向膨胀大而纵向膨胀小;③光学各向异性,如纤维通常是一个轴对称的各向异性,沿轴向的折射率较大,为椭球的长轴,在径向平面中的折射率为中心对称,即x和y方向上的折射率相等,且值相对z 轴方向的较小;④热学各向异性,如纤维取向度越高,沿纤维轴向的导热系数越大;各向异性材料的导热性能由于导热系数的方向性变得复杂;⑤声学各向异性,如声波沿轴向上传递时,声速较快;沿垂直于分子主链方向传递,声速较慢;纤维的各向异性表现在: ①光学性质,如双折射现象;②热传导,如各向异性材料的热传导;③吸湿,吸湿膨胀2.电子导电的特点是:①分子的密集排列,形成电子通道,导电性增加;②光照物质时会产生明显的霍尔效应;③电子导电的电极两端不会产生明显的电解质;④随着温度升到,导电性开始变化不大,随后下降;⑤外界加压力增大,导电性增大;⑥极化时间短,可以说与时间无关;离子导电的特点是:①纤维的自由体积越大,其导电性越好;②在两极会产生明显的电解质;③随T 的增加,导电性增加;④因本身导电载流子体积的增大,空间位阻和约束较大,物质密度小,外界压力低,环境温度高,导电性好。
⑤离子的极化速度较慢,与时间有关。
3.纤维的吸湿积分热 W是:在一定回潮率下,1g干燥纺织纤维达到完全湿润时所放出的热量纤维的吸湿微分热Q是:在一定回潮率下,1g水被质量为无限大的纤维材料完全吸收所放出的热量两者间的关系是:吸湿微分热Q1=-100dw/dr.影响吸湿热的因素:①纤维的吸湿性能;②纤维的平衡回潮率;③大气中的相对湿度;④纤维中的亲水基团;⑤温度。
4.静电产生的原因:a.摩擦起电 b.接触起电 c.压电起电 d.热电起电5.介电损耗:纤维在电场力的作用下引起的各种极化,将导致分子间、分子内的摩擦及电荷的泄漏,这种摩擦以热能形式损耗,电荷的逃逸将产生电能的损耗。
