第七章 纤维的热学、光学和电学教材课程.ppt

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第七章 纤维的热学、光学和电学教材课程.ppt

第七章 纤维的热学、光学和电学性质;第一节 纤维的热学性质;2.常见纺织纤维的比热容;3.影响纺织纤维比热容的主要因素;图7-2 不同取向聚乙烯纤维的DSC图谱;4.比热容对纤维加工和使用的影响;二、导热;表7-2 常见纺织纤维的导热系数;(2)纤维集合体的密度;;(4)纤维细度和中空度;表7-3温度与纤维导热系数间的关系;3.导热系数对加工和使用的影响;1.两种转变与三种力学状态 纤维受热作用时,性状会发生变化。 在较高温度时会发生软化、熔融的纤维成为热塑性纤维。 如涤纶、锦纶、丙纶、醋酯纤维等。 在较高温度时不出现熔融而直接发生分解、炭化的纤维成为非热塑性纤维。如棉、麻和再生纤维素纤维,羊毛、蚕丝和再生蛋白质纤维。;对于热塑性纤维,当结晶度较低时,纤维的性质具有非晶态高聚物所特有的力学三态及其转变特征。 纤维在不同温度下,测量纤维的伸长变形和弹性模量随温度的变化,可以得到变形-温度曲线和模量-温度曲线,也称为热机械曲线。 典型的纤维热机械曲线存在两个斜率突变区(玻璃化转变区和粘弹转变区),在这两个转变区之间和两侧分别对应三种不同的力学状态:玻璃态、高弹态、粘流态。;形变;2.三态与两种转变的分子运动机理 (1)玻璃态 在低温时,纤维的弹性模量很高,变形能力很小,具有胡克体行为,纤维坚硬,类似玻璃,称为玻璃态。 温度低,由于分子热运动能低、链段的热运动不足以克服内旋转势垒,链段处于“冻结”状态,只有侧基、链节和短小支链等小运动单元的局部振动及键长、键角的变化。 ??; ;; ;;常见纺织纤维的热学性能 ;4、热定形与变形 热定形:使纤维的内部结构或织物的形状在热作用 下固定并获得一定的尺寸; 变形:使纤维材料获得卷曲和蓬松效果。;(1)热定形及其机理 ;(2)热定形效果的持久性 ;(3)热定形的方法 ;(4) 影响热定形效果的主要因素 1)温度 温度愈高,定型效果愈显著,但T不能太高,否则会使织物手感粗糙,甚至引起纤维损伤。 2)时间 温度高,定型时间可短些;温度低,定型时间可长些。 定型时间必须保证热在织物中的均匀扩散及分子链段??重建。 ;3)张力 高张力定型适用于单丝袜子; 弱张力定型用于多数的针织物和机织物; 无张力定型在一般织物中用得较少。 4)冷却速度 ?? 一般要求较快冷却,可使新结构快速固定,可获得较好手感的织物。 5)定型介质 ?? ??;表7-5 几种纤维织物的常用热定形温度;(5)热变形加工 ;四、纤维的耐热性和热稳定性;图7-8 PBO纤维的力学性能保持率;常用纤维耐热性: ???? 天然纤维:棉麻蚕丝羊毛 ???? 人造纤维:粘胶棉 ? ???合成纤维:涤纶腈纶锦纶维纶 碳纤维、玻璃纤维相当好。 ;表7-6 常见纺织纤维受热后的剩余强度(%);2.纤维的热稳定性;;(3)形态的稳定性;;a.沸水收缩率: ????一般指将纤维放在100°C的沸水中处理30min,晾干后的收所缩率; ?b.热空气收缩率: ????一般指用180°、190°C、210°C热空气为介质处理一定时间(如15min)后的收缩率; c.饱和蒸汽收缩率: ?? 一般指用125-130°C饱和蒸汽为介质处理一定时间(如3min)后的收缩率。;3)产生原因: 纺丝成形过程中,受到较大的抽伸作用,纤维残留一定的内应力; 4)影响因素: 温度——T↑,热收缩率↑ 介质——水、空气、蒸汽 原来的热处理条件 ;5)利弊 利用不同的纤维收缩率,混纺可改善纱线结构。 长丝或合纤纱热收缩率不同,产生易吊经、吊纬、裙子皱。 使用时也要注意热收缩问题。 ;五、纤维的燃烧性质; ;1、极限氧指数;表7-8 主要纺织纤维的燃烧性比较;表7-9 LOI对纤维燃烧性能的分类;2.点燃温度和燃烧时间;3.燃烧温度TB;4.纤维阻燃的途径及形式;第二节 纤维的光学性质;图7- 1 光与透明纤维及其纤维集合体的折射、反射和透射;二、 纤维的光泽 ??? (1)纤维光泽的形成 ;(2)影响纤维光泽的因素: ??? a.层状结构 b. 纵面形态 ??? c.截面形状 ;a.纤维层状结构对光泽的影响;b.纤维纵向形态对光泽的影响 纤维纵向表面光滑一致,则漫反射少,纤维光泽强。 化学纤维光泽强 丝光棉纤维较未处理棉纤维光泽强 粗羊毛光泽较强,细羊毛光泽柔和,鳞片受损伤的羊毛光泽暗淡 半无光或消光化纤的原理是加入TiO2消光剂 c.纤维横截面形状对光泽的影响 圆形截面纤维:极光效应 三角形截面纤维:闪光效应;三、光的双折射 1. 双折射现象

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