第二章 纤维的分类及发展知识研讨.ppt

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醋酯纤维 二醋酯、三醋酯,理论上:以纤维素大分子上的3个-OH被醋酯取代(乙酰化)的个数命名。 实际:二醋酯纤维,74% ~ 92%的羟基被乙酰化;三醋酯纤维,92%的羟基被乙酰化。 纺织用纤维基本为三醋酯纤维素纤维。结构对称性和规整性好 二醋酯纤维素纤维一般作为滤材,如香烟滤嘴材料 蚕丝的主要性质 力学性质:桑蚕丝2.6-3.5cN/dtex,断裂伸长率18-21%。柞蚕丝强度稍高。吸湿后,桑蚕茧丝强力下降而柞蚕茧丝强力上升。 回潮率:桑蚕丝的回潮率达11%左右,在纺织纤维属于比较高的。如果含丝胶的数量多,因丝胶比丝素更易吸湿,纤维的回潮率还会增加。 光学性质:颜色、光泽、耐光性 颜色以白、黄最为常见。天然彩色茧丝,包括杏黄色、绿色等 丝色洁白,则丝身柔软、表面清洁;含胶量少,强度与耐磨性稍低,春茧丝多属于这种类型。 丝色稍黄,则光泽柔和,含胶量较多,丝的强度与耐磨性较好,秋茧丝多属于这种类型。 丝的光泽是丝反射的光所引起的感官感觉。 茧丝具有多层丝胶,丝蛋白的层状结构,光线入射后,进行多层反射,反射光互相干涉,因而产生柔和的光泽。 生丝的光泽与生丝的表面形态,生丝中的含茧丝数量有关。 一般地说,生丝截面越近圆形,光泽柔和均匀,表面越光滑,反射光越强。 精练后的生丝光泽更为优美。 蚕丝的耐光性较差,在日光照射下,蚕丝容易泛黄。 在阳光曝晒之下,紫外线易使蚕丝中酪氨酸、色氨酸的残基氧化裂解,致使蚕丝强度显著下降。 柞蚕丝耐光性比桑蚕丝好,在同样的日照条件下,柞蚕丝强度损失较小。 化学性质:耐酸耐碱性均较差。 在浓度低的弱无机酸中加热,丝的光泽和手感均受到损害,强伸度有所降低,特别是贮藏后更为明显。 高浓度的无机酸,如浓硫酸、浓盐酸、浓硝酸等的作用,丝素急剧膨胀溶解呈淡黄色黏稠物。 如在浓酸中浸渍极短时间,立即用水冲洗,丝素可收缩30%-40%,这种现象叫酸缩,能用于丝织物的缩皱处理。 在丝绸精炼或染整工艺中,常用有机酸处理,以增加丝织物光泽,改善手感,丝绸的强伸度稍有降低。 碱影响丝素膨胀溶解,其对丝素的水解作用,主要取决碱的种类、电解质总浓度、溶液的pH值及温度等。 氢氧化钠等强碱对丝素的破坏最为严重,即使在稀溶液中,也能侵蚀丝素。 碳酸钠、硅酸钠的作用较为缓和,一般在进行丝的精炼时,多选用碳酸钠。 其他蚕丝 蓖麻蚕丝 彩色蚕茧 目前杏黄色桑蚕丝已批量生产,绿色、粉红色等也已培养。 绢丝 绢纺原料来源广泛,种类复杂。它是养蚕业、缫丝和丝织业的副产品,包括茧衣、蛹衬、缫丝中的挽手、疵茧废丝等。 绢纺原料虽是疵茧废丝,仍为贵重的纺织原料,经过绢纺工艺加工,可以纺制4.1-3.3tex即120公支-240公支的纤细绢纺细纱,结构紧密,条干均匀,外观洁净,光泽好,适于织造轻薄型高档绢绸。 绢纺工艺中的落棉可以制成线密度较粗的33-100tex(10-30公支)的绢纺纱,是织造柔软、保暖性好的内衣的原料。 蜘蛛丝 蜘蛛与蚕不同,蜘蛛在整个生命过程中产生许多不同的丝,每一种丝来源于不同的腺体。 中国大腹圆蜘蛛可根据生活需要,由7种腺体分泌出具有不同性能的丝线,如牵引丝(拖丝)、框丝、包卵丝和捕获丝等,其中的牵引丝力学性能最好。 平均细度7?m,大约是蚕丝的一半 平均强度7cN/dtex,远高于蚕丝,断裂伸长率35%左右,断裂吸收能(断裂功100J/g)很高 化学纤维 化学纤维的制造 再生纤维 普通合成纤维 差别化纤维 功能性纤维 高性能纤维 化学纤维的制造 成纤高聚物:能制造纤维的高分子化合物 成纤高聚物必须具备三个条件:线型分子结构;适当的分子量;可溶解性或可熔融性。 化学纤维的制造须经过纺丝液或纺丝熔体的制备、纺丝成形和后加工三道工序。 纺丝熔体或纺丝液的制备 将成纤高聚物用熔融或溶解的方法制成纺丝流体。 熔体法:将高聚物加热到熔点以上,使其熔融成较稳定的粘性流动的纺丝熔体。 如涤纶、锦纶、丙纶、乙纶。 原因:熔融温度分解温度 溶液法:用适当的溶剂将高聚物溶解成具有一定粘度的纺丝液。 如粘胶纤维、醋酯纤维、腈纶、氯纶、维纶。 原因:熔融温度分解温度 纺丝成形 纺丝:纺丝溶液或纺丝熔体通过计量装置定量供给喷丝头,使其从纺丝细孔中流出,再在适当的介质中固化成细丝。 纺丝方法:熔体纺丝、溶液纺丝。 按凝固条件或介质的不同,溶液纺丝又分为湿法纺丝和干法纺丝。 熔体(熔融)纺丝 将高聚物加热熔融成熔体,然后由喷丝头喷出熔体细流,在空气中冷却而成纤维的方法。 纺丝速度高,一般1-2km/min,污染小,成本低。 截面一般为圆形。 涤纶、锦纶、丙纶等合成纤维生产都是采用熔体纺丝。 溶液纺丝 湿法纺丝:用溶液法制备的纺丝液从喷丝孔中喷出后,在液体凝固浴中因溶剂扩散和凝固剂渗透而固化成丝。 喷丝头的孔数多,可达5万孔以上 纺丝

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