第一章 纺织纤维的性能
;锯齿棉不作标志。
举例
• 二级锯齿白棉,29mm,主体马克隆值级A级,质量 标识为: 229A • 四级锯齿黄棉,27mm,主体马克隆值级B级,质量 标识为: Y427B • 四级皮辊白棉,30mm,主体马克隆值级B级,质量 标识为: 430B • 五级锯齿白棉,29mm,主体马克隆值级C级,质量 标识为: 529C • 五级皮辊灰棉,28mm,主体马克隆值级C级,质量 标识为: G528C • 六级锯齿灰棉,27mm,主体马克隆值级C级,质量 标识为: G627C
• 羊毛变性的方法 • 用氧化剂或碱剂使羊毛鳞片变质或损伤,羊毛失去缩绒性, 但羊毛内部结构及机械性质没有太大改变。这种处理法以含 氯氧化剂用的最多,其基本过程为: • 浸酸→氯处理(使鳞片膨化溶解→脱氯处理)
二、拉细羊毛
羊毛拉细原理 • 拉细处理的羊毛长度伸长、细度变细约20%。拉细羊毛具有丝 光、柔软效果,其价值成倍提高,但是拉细羊毛的断裂伸长率 下降。 • 拉细羊毛的基本原理是毛纤维在高温蒸汽湿透条件下拉伸、拉 细,改变羊毛纤维的超分子结构,使其有序区大分子由螺旋链 转变为曲折链,形成平行曲折链的整齐结晶结构;而无定形区 大分子无规线团结构转变为大分子伸直的曲折链的基本平行结 构。
第三节 蚕丝的性能
一、蚕丝的形态结构
• 横截面:近三角形
纵向:比较平直光滑
截面形态
二、蚕丝的主要性能
(一)强伸度好
强度大于羊毛接近棉,弹性恢复能力小于 羊毛优于棉。
(二)吸湿性好:比毛、麻低,比棉高。
(三)耐酸不耐碱:
碱:对碱的抵抗能力差,遇碱膨化水解。 酸:强的无机酸在常温下短时间处理会使蚕丝溶解,但弱的无机酸 和有机酸对其影响不大。 中性盐:易被蚕丝吸收,使蚕丝脆化。
Merino
一、羊毛的形态特征
羊毛纵向覆盖 有方向性排列 的鳞片,具有 天然卷曲 羊毛横截面呈近圆形, 粗毛中可见髓腔
1.组成:不溶性蛋白质 2.形态结构:
(1)纵向:有方向性排列 的鳞片,具有天然卷曲,。
(2)截面:圆形或椭圆形, 由外至内由表皮层、皮质 层、髓质层(粗毛中) (但兔毛无论粗细均有髓 质层,且呈颗粒状分布)。
原料 再生纤维素纤维 再生纤维 再生蛋白质纤维 棉短绒、木材、 甘蔗渣、芦苇 大豆、牛奶、 花生 种类 粘胶纤维、醋酯纤 维、lyocell纤维 大豆纤维、花生 纤维
一、黏胶
①黏胶对酸碱氧化剂都比棉敏感,在浓碱下 剧烈膨化以至溶解。 ②吸湿性好,在温度20℃,相对湿度65%时, 吸湿率为12%。
③湿强度低、弹性恢复性差,织物易变形起 皱。
七、氯纶
难燃纤维,很好的阻燃性(极限氧指数最高可达45%),这 种氯纶的强度与棉相接近,耐磨性、保暖性、耐日光性比 棉、毛好。 氯纶耐强酸、强碱,耐腐蚀性能强,但对有机溶剂的稳定 性和染色性能比较差。
由于氯纶的保暖性非常好,织物经摩擦后容易产生静电, 用其做成内衣对患有风湿性关节炎的人有一定的辅助治疗 作用。 氯纶因其特点主要用于装饰与产业用纺织品。
木棉:
木棉纤维是单细胞纤维,属果实纤维。纤维长 832mm ,直径约 15-45 ,为表面光滑、无转曲,截 面为大中腔、圆形的管状物。中腔的中空率达 80-90%。
二、棉纤维的主要性质:
①耐碱性纤维,但在1.0NaOH、170℃时, 它会受到强烈的水解作用。 ②不耐酸,它遇浓酸后,常会表现出手感变 硬、强度严重减低。 ③耐还原剂不耐氧化剂,在高温碱煮时应尽 量防止与空气接触。在丝光时,要严格控制 工艺条件,保证织物的强度。 ④吸湿性好,在温度20℃,相对湿度65%时, 吸湿率为7%。
羊毛耐热性较差,在加工与使用过程中, 要求干热不超过70℃。在100℃-105℃时,毛纤 维很快失水、干燥而变的脆弱、泛黄、强度降 低。
(三)吸湿性
吸湿性好,回潮率一般在 15%-16% 。截面 吸湿膨胀率较高(18%)。在开水或水蒸汽中, 纤维损伤明显。
(四)耐酸不耐碱
酸的作用:
1.属耐酸性较好的纤维,可以用强酸性染料,在 pH 值2-4的染浴中沸染,还可用硫酸进行碳化,以去除原毛 中的植物性杂质。 2.酸对毛纤维也有一定的损伤。无机酸强于有机酸 。如,用1 mol/L盐酸80℃处理羊毛,1h 后纤维强度降至 85%,2h 后纤维强度降至75%。 碱的作用: 羊毛对碱的稳定性较差。羊毛经碱作用后,变黄、 含硫量降低、溶解性增加,影响的程度与时间、温度、浓 度及碱的性质有关。如在沸热的3%氢氧化钠溶液中处理, 羊毛立即溶解。
聚氯乙烯纤维— 氯纶 聚酯纤维—涤纶 腈纶 改性腈纶 丙纶 合成纤维 聚烯烃纤维 乙纶
聚丙烯腈纤维 —
聚苯乙烯纤维
聚氨酯弹性纤维— 氨纶
聚氟乙烯纤维
聚偏氯乙烯纤维 其他
第一节 棉纤维的性能
一、棉纤维的形态结构★
• 正常生长的棉纤维形态:两头细中间粗
– 截面:腰圆形,有中腔 – 纵向:天然转曲
棉
• 按棉花类型、主体品级、长度级、主体马克 隆值级、轧花方式代号顺序标识 • 棉花类型黄棉以字母“Y”标示,灰棉以“G”标示,白棉不作标示
;
• 主体品级用“1”…… “7”标示; • 长度级:用“25” ……“32”标示; • 主体马克隆值级:用A、B、C标示;
• 轧花方式代号:皮辊棉在质量标示符号下方加下横线“——”表示
碳纤维 硅酸盐纤维
再生纤维素纤维
再生纤维
(人造纤维)
铜氨纤维 再生蛋白质纤维 牛奶蛋白纤维、花生蛋白纤维、 大豆蛋白纤维等 其他 海藻纤维、甲壳素纤维 二醋酯纤维 纤维素类 三醋酯纤维 蛋白质类 其 他 普罗特克斯纤维 氯化橡胶纤维
化学纤维
半合成纤维 合成纤维
聚酰胺纤 其他种类
• 新型棉纤维品种 天然彩棉:
利用生物工程技术选育出的一种吐絮时棉纤维就具 有红、黄、绿、棕、灰、紫等天然彩色的特殊类 型棉花。不需染色,降低成本,防止对环境的污 染。棕色和绿色两种主要类型 转基因棉: 借助转基因技术得到的棉花新品种。将转基因、分 子标记等生物技术应用在棉花育种和生产中,目 的是提高棉花的产量、质量和抗病虫害能力。
Cashmere山羊绒
angora-rabbit
兔毛:表面光滑、少卷曲, 有毛髓
兔
毛
三、 改性羊毛
• 羊毛变性处理主要是使羊毛纤维的直径能变细,手 感变得柔软、细腻,吸湿性、耐磨性、保温性、染 色性等均有提高,光泽变亮。这种羊毛又称丝光羊 毛和防缩羊毛。 • 被誉为仿羊绒的羊毛。
(一)表面变性羊毛
羊毛一般指绵羊毛,以澳毛最细、最好。 羊绒以山羊绒最好:轻软暖滑。
绵羊毛分类
按长细度分 (1)细毛:直径小于25.0 um。 36s~58s。
(2)半细毛:直径25. um---34.0um。 ≥60s
(3)长毛:长度 15cm---30 cm。 (4)粗毛:直径大于34.1um。
澳大利亚美利奴绵羊 (Merino)
第一章 常用纺织纤维的性能
植物纤维 韧皮纤维
棉、木棉 苎麻、亚麻、大麻、黄麻 马尼拉麻、剑麻、新西兰麻 椰子纤维 羊毛、山羊毛、驼毛、牦牛毛、兔毛 桑蚕丝、柞蚕丝
植物纤维
叶纤维 果实纤维 毛发纤维 蚕丝 石棉 金属纤维
天然纤维
(天然纤维素纤维)
动物纤维
(天然蛋白质纤维)
矿物纤维
纺织 纤维
无机纤维
金丝、银丝、不锈钢纤维 碳渣纤维、玻璃纤维 粘胶纤维
• •
六、维纶
①棉花相似,有“合成棉花”之称。
②它的吸湿性能好,居合成纤维之冠。 ③耐腐蚀和耐光性较 好,耐碱性能强,维纶长期放在海水或土壤中均无影响。 ④耐热水性能较差,在115℃时就收缩变形,若在水中煮沸34小时,可使织物变形或部分溶解。 ⑤维纶的弹性较差,织物易折、易皱,染色性能也较差。维 纶因其特点主要用于产业用纺织品。
普通粘胶纤维
• 二、涤纶
•
• •
①与酸作用,耐酸性好。
②与碱作用,在碱中比酸中易水解,与NaOH会 发生剥皮现象。 ③与氨作用,不稳定,会发生水解和氨解,使 强度减低,(当有机胺或氨作用于涤纶时,会被 涤纶吸收,发生反应。) ④与其它化学药剂的作用,一般有机溶剂对涤 纶无作用,还原剂对涤纶基本无损伤,对各种氧 化剂也有较高的抵抗能力。 ⑤在标准状态下,吸湿率很低,为0.4~0.5%。
(四)耐光性较差
紫外线的照射会使丝素中的酪氨酸、色氨酸的残基氧化裂解,使蚕丝 发脆,强力下降。
(五)丝鸣:干燥的蚕丝相互摩擦或揉搓时发出特有的清晰微弱
的声响,称为丝鸣。丝鸣是蚕丝独具的风格特征。
第四节 化学纤维的性能
按高聚物的来源分
1 .再生纤维:以天然高聚物为原料制得的、与原高聚 物在化学组成上基本相同的纤维。 2.合成纤维:以低分子化合物(单体)为原料,经人 工合成制得的纤维。(七大纶) 3.无机纤维:由无机物构成的纤维,如金属纤维、碳纤 维等。
二、羊毛的主要性能
(一)缩绒性
1.摩擦性能:逆鳞片的摩擦系数大于顺鳞片的摩擦 系数。
2.缩绒性:羊毛集合体在湿热和化学试剂作用下, 经机械外力反复挤压,该集合体中的纤维相互穿插 纠缠,集合体慢慢收缩紧密,并交编毡化,这一性 能,称为羊毛的缩绒性。 应用:粗纺织物的缩绒、短纤维的粘合。
(二)耐热性
棉纤维的断面结构
• 初生层: 蜡质与果胶 • 次生层:纤维素(决定主要性质) • 中腔:少数原生质和细胞核残余物
截面结构
• 按色泽分:
原棉的种类 1.白棉 正常成长,吐絮的棉花,主要纺织原 料。
2.黄棉
棉铃受霜冻影响,一般是低级面,少 量使用。
3.灰棉
发育中经吐絮后,雨水少,纤维成长 受阻, 质量差,很少用。
重点:
• • • • 棉纤维的分类(初加工) 棉纤维的形态结构(腰圆形、天然转曲) 棉纤维的物理/化学性质 棉纤维的性能指标(长度、细度、成熟度、 强度)