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项目1-5化学纤维的形成及特性;2化学纤维制造概述;;1932年,施陶丁格总结了自己的大分子理论,出版了划时代的巨著《高分子有机化合物》成为高分子科学诞生的标志。认清了高分子的面目,合成高分子的研究就有了明确的方向,从此新的高分子被大量合成,高分子合成工业获得了迅速的发展。为了表彰施陶丁格在建立高分子科学上的伟大贡献,1953年他被授予诺贝尔化学奖。;杜邦公司总部大楼;化纤的分类;化纤的分类;化纤的分类;化纤制造概述;纺丝流体制备;1.熔体纺丝法;1.熔体纺丝法;2.溶液纺丝法;化纤制造概述——纺丝;
湿法特点
纺丝速度慢
喷丝头孔数多
截面大多呈不规则圆形
有较明显的皮芯结构。;湿法纺丝和干法纺丝比较;化纤制造概述—后加工;化纤制造概述——后加工;常见化纤的特性;长度、细度可人为控制;通过控制拉伸倍数,形成不同强伸度的纤维;通过控制纺丝液中加入二氧化钛(消光剂)的量,制成不同光泽的纤维;化纤共性:长度(棉型、毛型和中长型)和细度、强伸度、光泽和颜色,均匀性好。
一、再生纤维素纤维
;(1)粘胶纤维—吸湿易染
粘胶纤维是以天然纤维素高聚物为原料,经湿纺纺丝生产。可分别制得普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维、强力粘胶纤维和改性粘胶纤维等。
普通粘胶纤维又可分为棉型(人造棉)、毛型(人造毛)、中长型、高卷曲和长丝型(人造丝)。
普通粘胶纤维的主要特性如下:
湿法纺丝生产,普通粘胶纤维的截面形状为锯齿形有皮芯结构,纵向平直有沟槽。
基本组成是纤维素(—C6H10O5—)n,与棉纤维相同。粘胶纤维的耐碱性较好,但不耐酸。其耐酸碱性均较棉纤维差。;其断裂强度较棉纤维小,约为16~27cN/tex;断裂伸长率比棉纤维大,约为16%~22%;粘胶纤维的湿强力下降很大,仅为干强的50%左右。湿态伸长增加约50%左右。其模量较棉低,弹性恢复力差,尺寸稳定性差,织物易伸长,耐磨性差。
密度略小于棉纤维而大于毛纤维,为1.50~1.52g/cm3。
结构松散,吸湿能力优于棉,是常见化学纤维中吸湿能力最强的纤维,在通常大气条件下为13%左右。吸湿后显著膨胀,制成的织物下水收缩大、发硬。;染色性很好,染色的色谱很全,可以染成各种鲜艳的颜色。
耐热性、热稳定性和耐光性较好,与棉纤维相近。
因粘胶纤维的吸湿能力很强,比电阻较低,抗静电性能很好。
因其吸湿好,穿着舒适,可纺性好,常与棉、毛及其他合成纤维混纺、交织。;(2)醋酯纤维—酷似真丝
与粘胶纤维相比,醋酯纤维的强度小、断裂伸长率大、吸湿能力差、染色性能差。
比电阻较小,抗静电性能较好。
手感柔软,弹性好,不易起皱,故较适合于制作妇女的服装面料、衬里料、贴身女衣裤以及医用敷料和香烟滤嘴等。也可与其他纤维交织生产各种绸缎制品。;(3)绿塞纤维(Lyocell,莱赛尔)—环保高强
绿塞纤维是以天然纤维素高聚物为原料,是一种人造纤维素纤维。绿塞纤维易于生物降解,焚烧也不会产生有害气体污染环境,所以,绿塞纤维是一种符合环保要求的再生纤维素纤维。
;生产国家和地区;耐碱不耐酸,其耐酸碱性均较棉纤维差。
纤维断裂强度远远大于棉和普通粘胶纤维,其强度可达40~42cN/tex;绿塞纤维的湿强下降,湿强值仍30cN/tex以上;绿塞纤维断裂伸长率比普通粘胶纤维小,比棉纤维大,约为14%~16%;湿态的伸长率增加到16%~18%。
横截面形状为近似圆形,具有皮芯层结构。
吸湿性较好,抗静电性好,湿加工后尺寸稳定性优于粘胶纤维织物。
在染色性能方面,凡是用于粘胶纤维的染料对它都适合,但相比之下,活性染料的效果更好一些。
耐热性、热稳定性和耐光性与棉相近。
最突出的特点是原纤化(洗涤时尽量减少摩擦)。
;天丝纤维的织物;(4)竹浆纤维
竹浆纤维是由竹子经粉碎后采用水解、碱处理及多段漂白精制而成浆粕,纺制成竹子纤维素纤维,也称为竹子再生纤维素纤维。是继大豆纤维之后又一种我国自行研制并成功投入生产的化学纤维。
竹浆纤维纵向平直有沟槽,横截面类似普通粘胶的锯齿形。
;化学性能与棉、麻纤维相近。
强力高,韧性和耐磨性较好,可纺性好。
吸湿性与普通粘胶纤维接近,且吸、放湿速度是其他纤维所不及。
染色性好且不易褪色。
具有天然抗菌性能。;(5)甲壳素纤维
甲壳素纤维可视为一种动物纤维素纤维。由于制造甲壳素纤维的原料一般为虾、蟹类水产品的废弃物,这一方面利用废弃物减少了对环境的污染,另一方面甲壳素纤维的废弃物又可生物降解,不会污染环境。用甲壳素制成的纤维,具有抑菌、镇痛、吸湿、止痒等功能,用它可制成各种抑菌防臭纺织品,被称为甲壳素保健纺织品。所以它是新世纪开发的又一种绿色功能纤维。;采用甲壳素纤维与棉﹑毛﹑化纤混纺织成的高级面料,具有坚挺﹑不皱不缩﹑色泽
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