影响调湿材料调湿性能的主要因素分析
第二章 纤维的吸湿性

五、影响纤维吸湿的因素
1.亲水基团的作用 纤维大分子中,亲水基团的多少和极性强弱均能影响其吸 湿能力的大小。数量越多,极性越强,纤维的吸湿能力越 高。如:羟基(-OH)、 酰胺基(-NHCO-)、羧基(COOH)、氨基(-NH2)等。 与水分子的亲和力很大,能与水分子形成化学结合水(吸 收水)。 纤维素纤维: 如棉、粘纤、铜氨等纤维,大分子中的每一葡萄糖剩基含 有3个-OH,在水分子和-OH之间可形成氢键,所以吸湿性 较大。醋酯纤维中大部分羟基都被乙酸基(-COCH3)取 代,而乙酸基对水的吸引力又不强,因此醋酯纤维的吸湿 性较低。
(二). 间接测定法
1.电阻测湿仪 利用纤维在不同的回潮率下具有不同的电阻值来进行测定。 多数纤维当RH=30%~90%,M和ρm的关系是:ρm· n =K M 式中:K——常数(与试样的数量、松紧程度、温度和电压等 有关); n——常数(随试样种类而定的)。 2.电容式测湿仪 ——以一定量的纤维材料,放在一定容量的电容器中, 由于纺织材料和水的介电常数相差很大,随着材料中含水的 多少使电容量发生变化,即可推测含水率或回潮率的大小。
二、 吸湿性的测量
(一)、直接测定法 ——称得湿重Ga,去除水分后得干重G0,根据定义求得W。 具体的测试方法有: 1. 烘箱法 原理 烘箱是利用电热丝加热,当箱内温度升至规定值时,把试 样放入烘箱内,使纺织材料内的水分蒸发于热空气中,并 利用换气装置将湿空气排出箱外。由于纺织材料内水分不 断蒸发和散失,质量不断减少,当质量烘至恒量时,即为 纺织材料干重(烘燥过程中的全部质量损失都作为水分), 最后算出回潮率指标。
三、吸湿机理
直接吸着水 :由于纤维中亲水基团的作用而吸 着的水分子。它们之间的结合力较强,主要是 氢键力,同时放出的热量也较多。 间接吸着水 :其他被吸着的水分子。a.由于水 分子的极性再吸着的水分子。 b.纤维中其他 物质的亲水基团所吸引的水分子。它们之间的 结合力较弱,主要是范德华力,同时放出的热 量也较少。 毛细水: 纤维有许多细孔,由于毛细管的作用 而吸收的水分称之~。
贝壳粉腻子的研究

河南建材201281年第13期贝壳粉腻子的研究李温温盖广清吉林建筑大学吉林省建筑节能技术工程实验室(130018)摘要:贝壳粉作为一种具有呼吸调湿性、阻燃、环保无菌、储量丰富的无机矿物材料,已广泛用于建筑材料中,文章研究了各种原材料对贝壳粉腻子各项性能及调湿性能、净化甲醛性等功能的影响规律,并确定出贝壳粉腻子的最佳配方。
关键词:贝壳粉腻子;基本性能;调湿性;甲醛净化率试研究0前言随着科技进步和人们环保意识的增强,绿色环保涂料被广泛应用于室内装修,这些涂料可有效吸附室内有害物质,但是目前还缺少与之配套的环保腻子。
作为一种具有呼吸调湿性、阻燃、杀菌抑菌、环保无毒、储量丰富的无机矿物材料,贝壳粉不添加任何有害物质,具有贝壳粉材料的性能优势,是一种功能性绿色环保的贝壳粉腻子,能吸收和分解甲醛、苯等有害挥发物质,可与贝壳粉涂料、硅藻泥和其他绿色环保涂料配套使用。
1试验1.1试验用原材料白色硅酸盐水泥,吉林亚泰水泥有限公司生产;滑石粉、重质碳酸钙,沈阳顺丰实业公司生产;贝壳粉,青岛万源生物科技有限公司生产;纤维素醚(HPMC),石家庄凯特精细化工有限公司生产;氯化镁、漠化钠、氯化钠、无水乙醇,北京化工厂生产;硝酸钾,国药集团化学试剂有限公司生产;水,试验用水为自来水[1]。
1.2试验步骤与试验方法1.2.1影响因素的选择贝壳粉腻子的主要材料有水泥、重钙、贝壳粉和滑石粉。
为更好地研究分析组成材料对黏结强度、调湿性能及甲醛净化率的影响,选用正交试验的方法确定影响因素。
本次试验考查三个因素分别为水泥与复合料比、重钙与贝壳粉比、用水量。
1.2.2正交试验方案及各组分配比(见表1)表1正交试验因素水平安排表水平/因素水泥/复合料重钙/贝壳粉用水量120%:80%40%:60%50%230%:70%50%:50%52.5%340%:60%60%:40%55%2试验结果与讨论根据试验结果表分析(见表2),对黏结强度,吸放湿性,甲醛净化率做出极差分析,结果分别如图1、2、3所示。
纺织品的吸湿性能研究

纺织品的吸湿性能研究论文标题:纺织品的吸湿性能研究摘要:本文主要关注纺织品的吸湿性能以及其相关因素的研究。
首先,文章介绍了吸湿性能在纺织品中的重要性,并回顾了过去对纺织品吸湿性的研究。
然后,文章探讨了影响纺织品吸湿性能的因素,包括纤维材料、纺织结构、后整理处理和环境条件等。
接下来,文章介绍了常用的测试方法以及评估纺织品吸湿性能的指标。
最后,文章总结了现有研究中的一些主要发现,并对未来的研究方向进行了展望。
关键词:纺织品、吸湿性能、纤维材料、纺织结构、后整理处理、环境条件1. 引言纺织品作为我们日常生活中不可或缺的一部分,其舒适性一直是人们十分关注的问题。
而舒适性往往与纺织品的吸湿性能密切相关。
纺织品的吸湿性能不仅影响人体的舒适感,还与纺织品的质量、耐久性、抗菌性等性能密切相关。
因此,研究纺织品的吸湿性能对于纺织品工业的发展具有重要意义。
2. 纺织品吸湿性能的重要性纺织品吸湿性能的主要作用是调节人体的湿气和排除汗液,从而保持人体的干爽舒适。
对于户外运动服装来说,良好的吸湿性能可以加速汗液的排出,防止汗液在体表蒸发所产生的冷凝作用,保持体温的稳定。
而在室内环境中,纺织品的吸湿性能可以吸收空气中的湿气,调节室内湿度,提供更舒适的居住环境。
另外,纺织品的吸湿性能还与抗菌性和耐久性等性能关系密切,影响着纺织品的质量和寿命。
3. 纺织品吸湿性能的影响因素纺织品吸湿性能受多种因素的影响,包括纤维材料、纺织结构、后整理处理和环境条件等。
3.1 纤维材料的影响纤维材料的吸湿性能是影响纺织品吸湿性能的关键因素之一。
不同纤维材料的吸湿性能差异较大。
常见的纤维材料包括棉、羊毛、丝和合成纤维等。
棉纤维由于其较好的亲水性和多孔性,具有良好的吸湿性和透湿性。
羊毛纤维则具有较好的调湿性能,可以在湿润环境中吸收湿气,而在干燥环境中释放湿气。
合成纤维则因其结构的不同而吸湿性能差异较大。
3.2 纺织结构的影响纺织结构对纺织品的吸湿性能也有重要影响。
调湿材料的研究现状

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空 气 湿 度 是 表 示 空 气 中水 汽 多 少 亦 即 干 湿 程
。
细 病
菌 毒
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过高或者过低 的湿度影 响人 居 环 境 与
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对 物品 的保存 仪器 的寿命等等具 有严
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湿 度 由 过 高 (低 ) 至 过 低 ( 高 ) 交 替 变 化
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呼 吸道 簇 毒
31调湿 材料 的分 类及 作用机 理 的研究 现状 . 调 湿材 料 的作 用 机理 因种 类差 别 而不 同 , 节 调 湿度 材 料主 要 分 为 4类 : 机调 湿 材 料 、 机高 分 无 有 子 调 湿材料 、 物质调 湿材 料和 复 合调 湿材 料 。无 生 机 调 湿材料 和生 物质调 湿材料 主要 用于 建筑 材 料 , 硅 胶 和 有 机高 分 子调 湿 材 料 主要 用 于 工 业和 食 品
湿 度 的另一种 方法 , 国内早期 大 多采用 变 色硅 胶 ,
无 机 非金 属调 湿材 料 的调 湿 能 力 主要 依 靠 内
部较 多的孔道 与极 大 的 比表 面产 生 的水分 子吸 附 、 脱 附作 用。吸附现 象主要 有 3类: 物理 吸 附、 化学 吸
时 的危害 更 为严 重
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分切后收卷起皱的处理方法

分切后收卷起皱的处理方法分切后收卷起皱是一种常见的制造工业中的问题。
它对产品质量和生产效率都有很大的影响。
所以,及时有效地处理分切后收卷起皱至关重要。
本文将介绍一些处理分切后收卷起皱的方法,以帮助生产厂家解决这个问题。
1. 分析起皱原因:在寻找解决方法之前,我们首先要分析起皱的原因。
起皱主要有三种原因:材料本身的问题、设备问题和操作问题。
材料本身的问题可能包括材料质量不佳、湿度过高或调湿不当等。
设备问题可能包括切割速度过快、张力控制不当或切割刀磨损等。
操作问题可能包括操作员操作不当、机器运转不平稳等。
通过仔细分析起皱的原因,可以更有针对性地解决问题。
2. 控制湿度:湿度是导致材料起皱的一个重要因素。
如果湿度过高或不稳定,材料容易吸湿导致收卷起皱。
因此,及时控制好车间湿度是非常重要的。
可以安装湿度控制设备,如湿度传感器和湿度调节器。
另外,定期检查和维护空调设备也是必要的。
3. 改善材料质量:材料质量是造成收卷起皱的一个主要原因。
如果材料本身质量不佳,如表面不平整、含有杂质或缺陷等,就容易导致收卷起皱。
生产厂家可以优先选用质量好的材料供应商,定期检验材料质量,并建立材料质量记录和追溯系统。
另外,还可以考虑改变材料配方或采用更先进的生产工艺,以提高材料质量。
4. 加强设备维护:设备问题是导致收卷起皱的另一个主要原因。
切割速度过快、张力控制不当或切割刀磨损等都可能引起起皱。
为了避免这些问题,生产厂家应该定期检查和维护设备。
包括定期更换切割刀、定期校准张力控制系统、确保设备运转平稳等。
同时,操作员也应接受相关培训,了解设备的正确使用方法和维护要点。
5. 提高操作技术:正确的操作技术对防止收卷起皱至关重要。
操作员应该熟悉设备的使用方法,了解各项操作规程和操作要点。
同时,操作员应时刻关注工艺参数,如张力、速度、温度等,并进行必要的调整。
另外,操作员还应加强对材料的检查和控制,及时发现并处理可能的问题。
6. 制定完善的质量管理体系:建立和实施完善的质量管理体系对于处理收卷起皱有着重要的作用。
硅藻土的作用

硅藻土的作用硅藻土是一种天然的矿石材料,其主要成分是硅藻化物,由古代的海洋生物残骸和硅质岩矿石经过长时间的沉积和黏结形成。
硅藻土被广泛应用于建筑、环境、农业等领域,具有很多重要的作用。
首先,硅藻土具有优异的吸附性能。
由于硅藻土的微孔结构和巨大的比表面积,可以有效吸附空气中的湿气、臭味、有害气体等,净化室内空气,提高空气质量,创造舒适健康的室内环境。
其次,硅藻土具有优良的调湿功能。
硅藻土材料可以自由调节室内湿度,吸湿后迅速释放水分,有调湿的作用。
这对于湿气过重的潮湿环境非常有益,可以预防墙体潮湿、霉菌滋生等问题的发生。
再次,硅藻土具有很好的保温隔热性能。
硅藻土具有低导热系数和较好的保温性能,可以有效阻挡室内外热量的传导,保持室内的温度稳定。
在夏季可以减少室内的热量,降低空调的使用频率,节能降耗;在冬季则可以防止室内热量的散失,提高采暖效果,降低取暖费用。
此外,硅藻土还具有较好的吸声性能。
硅藻土微孔的特性使其具有良好的吸声效果,可以有效吸收噪音,降低室内噪声,提高空间的静音效果。
这对于噪音污染比较严重的地区和需要保持安静环境的地方非常有益。
另外,硅藻土还具有防火阻燃的功能。
硅藻土材料不燃烧、不产生有毒气体,能够有效保护建筑物的安全,延缓火势的蔓延,为人们争取更多的逃生时间,降低火灾造成的损失。
最后,硅藻土还可以作为肥料和土壤改良剂。
硅藻土中富含丰富的微量元素和矿物质,对于植物的生长和发育有良好的促进作用。
同时,硅藻土还能改善土壤结构,增加土壤通气性和保水性,提高土壤肥力,改善植物根系发育,增加作物的产量和抗逆性。
总之,硅藻土作为一种多功能、环保、健康的材料,具有吸附、调湿、保温隔热、吸声、防火、作为肥料和土壤改良剂等多种重要的作用,对于提升居住环境质量和促进可持续发展具有重要意义。
材料

2有某湿材料206kg,已知其含水率为3%,其干燥质量是多少?设其干燥质量为X由W b=[(m s-m g)/m g]x100%得3%=[(206-X)/X]X100%解得X=200kg3什么是材料的耐水性,用什么表示?在材料选用时有什么要求?1)材料长期在水的作用下不破坏,强度也不显著降低的性质称为耐水性。
2)用软化系数表示3)用于受潮较轻或次要结构时,材料的软化系数不的低于0.75;用于水下或受潮环境中的重aa要结构时,需要用软化系数大于0.85的耐水材料。
4材料的孔隙率及孔隙特征与抗渗性、抗冻性等性质有什么关系?1)抗渗性:材料的抗渗性与其孔隙多少和孔隙特征关系密切,开口并连通的孔隙是材料渗水的主要渠道。
材料越密实、孔径越小、水越难渗透;孔隙率越大,孔径越大、开口并连通的孔隙越多的材料,其抗渗性越差。
2)抗冻性:材料的抗冻性与材料的孔隙率、孔隙特征等因素有关。
材料的强度越高,其抵抗冰冻破坏的能力也越强,抗冻性越好;材料的孔隙率及孔隙特征对抗冻性影响较大,其影响与抗渗性相似。
5什么是材料的导热性?用什么表示?一般如何用孔隙提高材料的保温性能?1)导热性指材料传导热量的能力。
2)用导热系数表示。
3)增加材料内部闭合孔隙,减少粗大连通的孔隙,提高材料的绝热性能。
9某工地有砂50吨,密度为2.65g/cm3,堆积密度为1450kg/m3;石子100吨,密度为2.70g/cm3,堆积密度为1500kg/m3.试计算砂石的空隙率,若平均堆积高度为1.2m,各需要多大面积存放?(老师提示:密度≈表观密度,此题中认为二者相等)(可参考课本P8)由P0/=(1- Ƿ0// Ƿ0)X100%得砂的空隙率P0/=(1-1450kg/m 3 2.65g/cm3)X100%=45.28%石子的空隙率P0/=(1-1500kg/m 3 2.70g/cm3)X100%=44.44%由Ƿ0/=m v0/得v0/= m Ƿ0/ 由V=1/3sh得s=3V0/ / h所以砂的堆积体积V0/=m / Ƿ0/=50X103kg / 1450kg/m3 =1000/29 m3 S1=3V0/ / h =86.21m2石子的堆积体积V0/=m / Ƿ0/=100X103kg / 1500kg/m3 =200/3 m3 S1=3V0/ / h =166.67m24花岗岩、大理石各有何特性及用途?1)花岗岩具有优异的耐磨性,对酸具有高度的抗腐性,对碱类的侵蚀也有较强的抵抗力,耐久性很高,但耐火性较差。
海泡石水热合成C-S-H增强调湿建筑材料

海泡石水热合成C-S-H增强调湿建筑材料洪苑秀;周斌强;郭立;景镇子【摘要】以未活化的海泡石粉末为原料,利用水热固化技术,在低温(约200℃)下固化成具有一定强度的建筑材料,并进行了吸湿和放湿性能的测试.研究表明,固化时间、固化温度以及氢氧化钙含量影响制品强度,温和条件下生成的C-S-H是强度增强的主要原因.水热固化由于海泡石和C-S-H的共同存在,提高多孔性,也大大提升了其调湿性能.【期刊名称】《新型建筑材料》【年(卷),期】2015(042)010【总页数】5页(P17-21)【关键词】海泡石;C-S-H;水热固化;增强调湿材料【作者】洪苑秀;周斌强;郭立;景镇子【作者单位】同济大学材料科学与工程学院,上海201804;同济大学材料科学与工程学院,上海201804;同济大学材料科学与工程学院,上海201804;同济大学材料科学与工程学院,上海201804【正文语种】中文【中图分类】TU52空气湿度是评价室内环境舒适度的重要指标之一。
有研究指出,相对湿度在40%~60%时人类最舒适以及物品易保存等[1]。
调湿材料最早由日本学者西藤宫野[2]提出,指不需要借助任何人工能源和机械设备,依靠自身的吸放湿性能,感应所调空间空气温湿度的变化,从而自动调节空气相对湿度的材料。
人工合成调湿材料通常分为几种:无机盐调湿材料、无机矿物调湿材料、有机高分子调湿材料、复合调湿材料等。
无机矿物调湿材料内部微孔多、比表面积大、吸附能力强,且具有耐酸碱、耐高温、高强度和耐久性[3]。
无机矿物中,海泡石是一种多孔的黏土矿物,其主要成分有SiO2、MgO等。
海泡石的结构单元由2层硅氧四面体和中间1层镁氧八面体组成,形成孔道结构,有很高的比表面积,具有很好的吸附性能。
目前对海泡石的研究集中在对其进行改性处理,如纤维剥离和活化[4],酸化[5],加入添加剂(白水泥[6]竹屑[7])等,对海泡石的作用研究也主要在集中提高其抗折强度[8]、吸附重金属离子[5,9]等方面。
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第2 1 卷第 1 期
2 O 1 4 年2 月
中 国 陶 瓷 工 业
C HI N A C E R A MI C I N 21 . NO .1 F e b ma  ̄, 2 01 4
影响调湿材料调湿性能 的主要 因素分析
李 治 ,程小苏 ,曾令 可 ,王 慧,周 黎 明,邓伟彬 ,韩 鑫
随着 政府和 全社会 公 民的环 保意识 不断增 强 ,加
a n d s u r f a c e s t a t e . F o r i n o r g a n i c ma t e r i a l s , i t i s a fe c t e d b y t h e f a c t o r s o f p o r e v o l u me , p o r e s i z e , s u r f a c e a r e a a n d s u r f a c e s t a t e . Be s i d e s ,
i s d e t e r mi n e d b y t h e e fe c t s o f t h e p o l a r i y t o f h y d r o p h i l i c g r o u p, t h e p o l y me r i z a t i o n d e g r e e s a n d t h e p o r e v o l u me , p o r e s i z e , s u r f a c e a r e a
Ma i n Fa c t o r s Af f e c t i n g Hu mi d i t y Co n t r o l l i n g Pe r f o r ma n c e
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( S c h o o l o f Ma t e r i a l s S c i e n c e a n d E n g i n e e r , S o u t h C h i n a Un i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , Gu a n g z h o u , Gu a n g d o n g 5 1 0 6 4 0 )
t h e h u mi d i y t c o n t r o l l i n g p e r f o m a r n c e i s a l s o a f f e c t e d b y t h e r e l a t i v e h u mi d i t y , h y g r o s c o p i c c o n t a c t i n g a r e a a n d p r e p a r a t i o n t e c h n o l o g y . At
( 华南理工 大学材料科学 与工程 学院, 广东 广州 5 1 0 6 4 0 )
摘 要 :对 影响调湿材料调湿性 能的主要因素进行分析 。影响有 机调湿材料主要 因素包 括 : 材料本 身的性质和结构如 亲水基团 的极性 、聚合度 、孔容和 孔径大小 分布 、比表 面积 、表 面状态等 ;影 响无 机调湿材料 主要 因素有孔径 的大小及其分 布 、孔容 积 、比表 面积 。此外 ,对于调 湿材料 ,还受到环境 湿度 、吸湿接触 面积 以及制备 工艺 的影响 。 结合 以上 主要因素 ,指出调 湿 材料 的研究方 向及其研究重点 。 关键词 :调湿材料 ;调湿原理 ;调湿性能 ;影响 因素 中图分类号:T Q 1 7 4 . 9 文献标志码 :A 文章编号 :1 0 0 6 — 2 8 7 4 ( 2 0 1 4 ) 0 卜0 0 2 8 — 0 5