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染整概论;内容一 纺织纤维的结构和主要化学性能;内容一 纺织纤维的结构和主要化学性能;;纺织纤维的使用性能按纺织品的用途不同而有不同的要求;纤维品质与产品性能的关系;
长度和细度是纤维重要的品质指标,所以一般把细度作为重要指标,细度相同,长度越长越好。
天然纤维:长细度存在一定的关系;羊毛-越细越短;棉-越细越长。
纤维细度:线密度、纤度,表示纤维的粗细;
细度对织物风格的影响:手感、悬垂性、光泽;表示方法:用间接指标表示;纤维的横截面及纵向形态结构 ;;吸湿量的表示方法;纤维的结构对吸湿性的影响;几种常见纤维的标准回潮率(%);极限氧指数(LOI);常见纤维的极限氧指数(%);纤维的热学性质(耐热性和保暖性) ;耐热性;纤维的导电性能;纤维密度;内容一 纺织纤维的结构和主要化学性能;种籽(籽毛)纤维:棉;(1) 天然纤维素纤维的形态结构;纵向:扁平带状,有天然扭曲
截面:腰子型或耳型
;棉纤维的组成:表中显示了成熟棉纤维的平均组成;天然纤维素纤维的化学性能
(1)碱的作用:
退浆、煮练、丝光
(2)液氨对纤维素的作用
液氨丝光与烧碱丝光有什么不同?
(3)铜氨氢氧化物对纤维素的作用
纤维素的溶剂有哪些?各有什么溶解特点?
(4)酸对纤维素的作用
(5)氧化剂对纤维素的作用
(6)热对纤维素的作用
;化学结构
;(1)碱对纤维素的作用;不同碱液的浓度对棉纤维的作用(可逆,不可逆?);丝光的定义;浓碱引起棉纤维剧烈溶胀的原因;丝光的作用;碱缩的定义及作用?;(2)液氨对纤维素的作用;液氨整理与碱丝光的比较;(3)铜氨氢氧化物对纤维素的作用;铜氨人造纤维;(4)酸对纤维素的作用;(5)氧化剂对纤维素的作用
纤维素对氧化剂不稳定,一些氧化剂使纤维素发生严重降解。在漂白过程中,要选择适当的氧化剂,并严格控制工艺,将损伤降到最低。
(6)热对纤维素的作用:(烧毛、煮练、烘干)
耐热性与热稳定性有何不同?
;(2)麻纤维的形态结构及性能;麻纤维的形态结构
纵向:有竖纹和横节
横截面:形状各有相同,但都有中腔;;麻纤维的化学组成;麻纤维特点:
麻纤维的纤维素含量约为60~70%,远低于棉中纤维素含量(94%);
纺织前需脱胶;
凉爽透气;但有刺痒感;
苎麻品质最好,苎麻和亚麻常做服装面料;其他麻多做产业用纺织品(如麻布、麻袋、地毯基布、捆扎绳等);;2 再生纤维素纤维;日本:虎木棉;
国际上:polynosic,波里诺雪克;
我国:富强纤维,简称富纤;
欧洲:Modal莫代尔
1960?s初期:粘胶纤维发展达到顶峰,占化学纤维总产量的80%。
1960?s中期:趋于平缓,落后于合成纤维。
1980?s粘胶纤维替代产品(lyocell纤维)出现。;◆粘胶纤维纺织品风格
◆粘胶纤维的生产过程:
原料:棉短绒、木材、竹、甘蔗渣、芦苇、麦秆等含有纤维素但不能直接纺纱的物质应
工艺流程: 浆粕→浸渍→压榨→粉碎 →碱纤维素→老成→磺化→纤维素磺酸钠 →溶解→混合→过滤→熟成→脱泡→纺丝 →后处理→上油→烘干→粘胶纤维;◆粘胶纤维的结构;;化学结构
也是纤维素,即由β-D-葡萄糖剩基以1,4-甙键联结而成。只是聚合度不同:
聚合度(葡萄糖基的数目n):
粘胶纤维:250-350
Polynosic纤维:500
Tencel纤维:500-550
天然棉纤维:2500
天然麻纤维:3300
(有的资料:禾草类纤维素约为3000左右;木材类纤维素约5000左右;棉纤维素的聚合度可以达到10000以上,麻的达2-3万)
(5) 粘胶纤维的主要性能
人造毛、人造棉、人造丝;(2)Lyocell 纤维;Lyocell纤维生产流程;NMMO溶解纤维素的机理;天丝的特性;Fibrillation von Tencet;;无原纤化的Lyocell纤维——Tencel A100
生产流程:
未干燥洗涤的Tencell丝束 施加交联剂(三丙烯酰基六氢化三嗪) 施加催化剂(磷酸三钠) 焙烘 洗去未反应的化学品 整理、烘干、卷曲;天丝纤维产品;;;(3)Modal纤维;Modal产品;;(4)铜氨纤维;;(5)醋酯纤维;(6)竹浆纤维的形态结构及性能;天然竹纤维纵向 ;竹纤维纺织品特点:
手感柔软,悬垂性好,染色均匀、透染性好,色牢度高;
良好的吸水放湿性,渗透性、放湿性、透气舒适;
清爽凉快,抗菌防臭;
可与其他纤维进行混纺交织
; 竹纤维毛巾 竹纤维抱枕;?
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