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(纺织行业)纺织纤维.pdf

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纺织纤维

纺织纤维必须具备一定的物理和化学性质,以满足顺利进行防治加工和使用中各方面的要求。有关的物
理和化学性质主要包括:

1.长度和长度整齐度
线密度(细度)和线密度(细度)均匀度
强度和模量
延伸性和弹性
抱合力和摩擦力
吸湿性
染色性
化学稳定性

纺织纤维的分类

天然纤维

一、分类
按纤维的长度、细度分
. 细绒棉——陆地棉种。纤维线密度和长度中等。
. 长绒棉——海岛棉种。用于纺制高档和特种棉纺织品的原料。 : .
. 粗绒棉——纤维粗短,只能纺粗特纱,做起绒织物等。
二、棉纤维组成和结构
.组成
棉纤维主要组成部分——纤维素,正常成熟棉占 ,此外还含有少量糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶
性物质、灰分等伴生物。
纤维素是天然高分子化合物,化学结构为
.形态结构
棉纤维的截面形态 棉纤维的纵面形态
三、棉纤维的主要性能
. 长度
细绒棉——
长绒棉——
. 线密度:棉纤维的线密度(细度)指标是指纤维单位长度的重量。
. 吸湿性:
回潮率
我国原棉回潮率一般在
含水率 : .
——回潮率
——材料干量
——材料湿量
. 强伸性
纤维的重量,用克表示。
断裂比强度: 牛 特 、 牛 毫特 、 牛 千特 、 牛 分特
断裂长度——设想将纤维头尾衔接悬吊起来,直到它因自身重力而断裂时的长度,也等于是重力等于强
力时的纤维长度。
一般细绒棉的断裂长度均为 。
断裂伸长率——纤维拉伸至断裂时的伸长与原长的比值的百分率。
ε——伸长率
——拉伸断裂时的纤维长
——拉伸前纤维长度(原长)
棉纤维的断裂伸长率为
. 化学稳定性
由于棉纤维的主要组成物质是纤维素,所以它较耐碱而不耐酸。酸会促使纤维素水解,使大分子断裂,
从而破坏棉纤维。
棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或液氨中处理后,纤维横向膨化,从而截面变圆,天然转曲消失,使
纤维呈现出丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸,则在一定程度上可改变纤维的内部结构,从而
可提高纤维强力。——丝光
稀碱溶液使棉纤维膨化,但浓碱高温对棉纤维可能起破坏作用。

一、种类
茎纤维:苎麻、亚麻、黄麻、罗布麻
用于服装服饰、民间手工线和绳索、工业用布
叶纤维:剑麻、焦麻(马尼拉麻)
用于制绳、包装用布 : .
二、组成
主要成分纤维素,占 ,其他还有木质素、果胶、脂肪及蜡质、灰分和糖类物质等。
四、主要性能
. 长度和线密度
麻纤维的长度整齐度、线密度均匀度都比较差,所以纺得的纱线条干均匀度也差,具有独特的粗节,形
成麻织物粗犷的风格。
. 吸湿性
麻纤维吸湿能力比棉强, 且吸湿与散湿的速度快。 其中黄麻吸能力最佳,一般大气条件下回潮率可达
左右。故宜做粮食、糖类等包装材料,即通风透气又可保持物品不易受潮。
. 强伸性
麻纤维是主要天然纤维棉、毛、麻、丝中拉伸强度最大的纤维,且湿强大于干强。苎麻断裂长度可达
。但麻纤维的伸长却是主要天然纤维中最小的,断裂伸长率约为 。
. 刚柔性
麻纤维的刚性是常见纤维中最大的,因此存麻织物常有刺痒感,但刚性强又使麻织物洗汗后不易沾身。
. 化学稳定性
由于其主要成分为纤维素,因此麻纤维的化学稳定性与棉相似,较耐碱而不耐酸。
. 弹性
麻纤维弹性较差,因此纯麻纤维织物极易起皱。
羊毛
一、羊毛纤维的组成
羊毛纤维的主要组成物质是一种不溶性蛋白质,称为角?,由多种氨基酸缩合而成,组成元素除碳、氢、
氧、氮外还有硫。
二、主要性能
. 吸湿性
羊毛的吸湿性是常见纤维中最强的。一般大气条件下,回潮率为 。
. 羊毛纤维的强伸性
羊毛纤维的拉伸强度是常用天然纤维中最低的,其断裂长度只有 。然而,羊毛纤维拉伸后的伸长
能力却是常用天然纤维中最大的。断裂伸长率干态
可达 ,湿态可达 。去除外力后,伸长的弹性恢复能力也是常用天然纤维中最好的, : .
所以用羊毛织成的织物不易产生皱纹,具有良好的服用性能。
. 羊毛纤维的化学稳定性
羊毛纤维较耐酸而不耐碱。较稀的酸和浓硫酸短时间作用对羊毛的损伤不大。碱会使羊毛变黄及溶解。
其他纺织用动物毛
山羊毛、马海毛(安哥拉山羊毛)、兔毛、骆驼毛、牦牛毛等。
蚕丝
一、蚕丝的组成
蚕丝主要由丝素和丝胶组成,他们都是蛋白质,主要组成元素为、 、 、 。丝素蛋白质成纤维状,
不溶于水。另外,还有少量色素、灰分、蜡质、碳水化合物,它们主要分布在丝胶中。
在桑蚕丝中丝素含量约占蚕丝总量的 ,丝胶含量约占 。柞蚕丝中丝素约占 ,丝胶
含量约占 。丝胶蛋白质呈球型能溶于水。
二、主要性能
. 长度
从茧子上取得的茧丝长度很长,数根茧丝合并可获得任意长度的连续长丝(生丝),不需纺纱即可织造。
一个茧子上的茧丝长度可达数百米至上千米。
. 吸湿性
蚕丝的吸湿能力很强。一般大气条件下,桑蚕丝回潮率可达到 ,柞蚕丝达 以上,吸湿饱和时
可达 ,且散湿速度快。吸湿后纤维膨胀,直径可增加 。
. 强伸性
蚕丝的强度大于羊毛而接近棉。蚕丝的弹性恢复能力也小于羊毛而优于棉。
. 化学稳定性
蚕丝在酸碱作用下能被水解破坏,尤其对碱的抵抗能力更差,遇碱即膨化水解。
. 光学性质
蚕丝耐光性较差。紫外线的照射会使蚕丝发脆泛色,强力下降。
. 热学性质
蚕丝耐干热性较强,能长时间耐受 的高温。温度升至 ,蚕丝会泛黄、发硬。其分解点在
左右。蚕丝也是热的不良导体,导热率比棉还小。 : .
化学纤维
粘胶纤维
一、 ( )
粘胶纤维的基本组成是纤维素 。它以天然纤维素为原料,经碱化、老化、黄化等工序制成
可溶性纤维素黄酸酯,再溶于稀碱液制成粘胶,经湿法纺丝而制成。粘胶纤维具有良好的吸湿性,在一
般大气条件下,回潮率在 左右。吸湿后明显膨胀,直径增加可达 ,所以织物下水后手感发硬,
收缩率大。
普通粘胶纤维的断裂强度比棉小,约为 ;断裂伸长率大于棉,为 ,湿强下降
很多,约为干强的 ,湿态增长约 。在小负荷下容易变形,而弹性回复性能差,因此织物容易伸
长,尺寸稳定性差。普通粘胶的耐磨性较差。
化学组成与棉相似,所以较耐碱而不耐酸,但耐碱耐酸性均较棉差。染色性能与棉相似,染色性能良好。
二、 铜氨纤维
铜氨纤维也是再生纤维素纤维。它是将棉短绒等天然纤维素原料溶解在氢氧化铜或碱性铜盐的浓氨
溶液内,配成纺丝液,在水或稀碱溶液的凝固浴中纺丝成形,再在含 硫酸溶液的第二浴内使铜氨
纤维素分子化学物分解再生出纤维素。生成的水和纤维素经加工即得到铜氨纤维。
铜氨纤维的吸湿性与粘胶纤维相近,在一般大气条件下回潮率也可达到 。在相同染色条件
下,铜氨纤维的染色亲和力较粘胶纤维大,上色较深。
铜氨纤维的干强与粘胶纤维相近,但湿强高于粘胶纤维。耐磨性也优于粘胶纤维。
浓硫酸和热稀酸能溶解铜氨纤维,稀碱对其有轻微损伤,强碱则可使铜氨纤维膨胀直至溶解。铜氨
纤维不溶于一般的有机溶剂,而溶于铜氨溶液。
三、 醋酯纤维
以纤维素为原料,纤维素分子上的羟基— 与醋酐作用生成醋酸纤维素酯,再经过干法或湿法纺
丝而成。根据羟基被乙酰化的程度分为二醋酯和三醋酯两种。二醋酯中至少 但不到 的羟基被乙
酰化。三醋酯纤维则至少 的羟基被乙酰化。通常说的醋酯纤维指的是三醋酯纤维。
醋酯纤维因纤维素的羟基被酯化,因而吸湿性比粘胶纤维等再生纤维素纤维差。在标准大气压下,
二醋酯纤维的回潮率为 ,三醋酯为 。同时也给染色造成了一定困难。通常采用分散染料和特
种染料染色。
二醋酯纤维的强度比粘胶纤维低,干强为 ,湿强为 三醋酯纤维的干强
为 ,湿强下降少。二者的断裂伸长率接近且比粘胶纤维大,约为 ,湿态为 左右。
醋酯纤维的耐磨性较差。
醋酯纤维对稀碱和稀酸具有一定的抵抗力,但浓碱会使纤维皂化分解,纤维在浓酸中会发生裂解。
醋酯纤维是热塑性纤维。二醋酯纤维在 开始变形,软化点 ,熔点为 。
三醋酯纤维软化点可达 ,所以醋酯纤维具有持久压烫整理性能。
四、 涤纶
涤纶是聚对苯二甲酸乙二酯纤维在我国的商品名称。 : .
. 形态结构
普通涤纶的截面为圆形,纵向光滑平直。
. 吸湿性及染色性
涤纶吸湿性差,一般大气条件下,回潮率只有 左右。因而纯涤纶织物穿着有闷热感。
染色性也差,染料分子很难进入纤维内部,一般染料难以染色。现多采用分散性染料高温、高压染色。
. 机械性质
涤纶的断裂强度和断裂伸长率均大于棉纤维,但因品种和牵伸倍数而异。一般长丝较短纤强度高,牵伸
倍数高的强度高、伸长小。涤纶的模量较高,仅次于麻纤维。弹性优良。所以织物挺括抗皱,尺寸稳定,
保行性好。涤纶的耐磨性优良,仅次于锦纶(尼龙) 。但易起毛起球,毛球不易脱落。
. 化学稳定性
涤纶对酸较稳定,尤其是有机酸。但涤纶只能耐弱碱,常温下与浓碱或高温下与稀碱作用会使纤维破坏。
对一般的有机溶剂、氧化剂、微生物的抵抗能力较强。
. 热学性质
涤纶的耐热性优良,热稳定性好。在 度左右处理 也仅稍有变色,强度损失不超过 ,而其
他常用纤维在该温度下 即完全破坏。涤纶织物遇火种易熔成小孔。
. 电学性质
涤纶因吸湿性差,是优良的绝缘材料。但易积聚电荷产生静电,吸附灰尘。
. 光学性质
涤纶的耐光性仅次于锦纶。
五、 腈纶
主要由聚丙烯腈组成,它是用 以上的丙烯腈和不超过 的第二、第三单体共聚而成,经湿法或干
法纺丝制成短纤或长丝。
. 形态结构
截面为圆形或哑铃形,纵向平滑或有 根沟槽,内部存在空穴结构。
. 吸湿性及染色性
腈纶吸湿性优于涤纶但比锦纶差。在一般大气条件下,回潮率为 左右。由于空穴结构和第二、第三
单体的引入,染色性能较好。
. 机械性能
腈纶强度比涤纶、锦纶低。断裂伸长率与涤纶、锦纶相似。弹性低于涤纶、锦纶和羊毛,因此尺寸稳定
性较差。在合成纤维中,耐磨性属较差。
. 光学性质 : .
腈纶的耐光性是常见纤维中最好的。
. 热学性质
腈纶具有热弹性。将普通腈纶拉伸后聚冷,得到的纤维,如果在松弛状态下受到高温处理,会发生大幅
度的回缩。腈纶不熔融,在 度内不发生热分解和色变,但纤维开始软化。 度已接近分解点,颜
色变黑且开始碳化。
. 化学稳定性
腈纶的化学稳定性较好,但在浓硫酸、浓硝酸、浓磷酸中会溶解,在冷浓碱、热稀碱中会变黄,热浓碱
能立即导致其破坏。
六、 锦纶
锦纶是聚酰胺纤维的商品名。种类很多,主要有锦纶(聚己内酰胺)和锦纶(聚已二酰已二胺)。
. 形态结构
锦纶为熔体纺丝法制得,其截面和纵面形态与涤纶相似。
. 吸湿性和染色性
锦纶的吸湿能力是合成纤维中最好的。在一般大气条件下,回潮率可达 左右,有些品种锦纶 可达
。锦纶也易染色。
. 机械性质
锦纶强度高、伸长能力强,且弹性优良。伸长率为 时,弹性回复率接近 ;而相同条件下,涤
纶为 、腈纶 、粘胶纤维仅为 。因此,锦纶的耐磨性是常用纤维中最好的。锦纶在小负荷
下容易变形,其初始模量在常用纤维中是最低的。因此,手感柔软,但织物的保形性和硬挺性不及涤纶。
. 热学性质
锦纶耐热性差,随温度的升高强力下降,收缩率增大。一般安全使用温度,锦纶 仅为 度以下,锦
纶 为 度以下。遇火种易熔成小孔。
. 光学性质
锦纶的耐光性差。在光的长期照射下,会发黄发脆,强力下降。
. 化学稳定性
锦纶的耐碱性优良,耐酸性较差,特别是对无机酸的抵抗能力很差。
七、 丙纶
丙纶由聚丙烯经熔体纺丝制得。
. 形态结构
截面与纵面形态与涤纶、锦纶相似。 : .
. 吸湿性和染色性
几乎不吸湿,但有独特的芯吸作用,水蒸气可通过毛细管进行传递。染色性较差。
. 强伸性
强伸性、弹性、耐磨性均较高,与涤纶相近。
. 化学稳定性
优良,耐酸碱的抵抗能力均较强,并有良好的耐腐蚀性。
. 耐光性
耐光性较差,易老化。制造时常需增加化学防老剂。
八、 氯纶
氯纶是聚氯乙烯纤维的商品名,有聚氯乙烯或聚氯乙烯占以上的共聚物经湿法或干法纺丝而制得。
. 形态结构
截面接近圆形,纵向平滑或有根沟槽。
. 强度
强度接近棉,断裂伸长率大于棉,弹性和耐磨性均较棉优良,但在合成纤维中属较差者。
. 吸湿性
吸湿能力极小,几乎不吸湿,因此电绝缘性强。当聚集静电荷,产生的阴离子有助于关节炎的防治。
. 染色性
染色性较差,常采用分散染料染色。
. 化学稳定性
好,耐酸耐碱性均优良。
九、 维纶
维纶也称维尼纶,是聚乙烯醇缩甲醛纤维的商品名。纤维大多为湿法纺丝制得。
. 形态结构
截面呈腰圆形,皮芯结构。纵向平直有 根沟槽。
. 吸湿性
维纶的吸湿能力是常见合成纤维中最好的,一般大气条件下回潮率可达 左右。
. 染色性
由于皮芯结构和缩醛化处理,染色性能较差。
. 强度
强度、断裂伸长率、弹性等较其他合成纤维要差,但要优于棉纤维,且耐磨、耐光、抗老化性较好,较
棉纤维经久耐用。
. 化学稳定性
耐碱性优良,但不耐强酸,对一般的有机溶剂抵抗力强,且不易腐蚀,不霉不蛀。
. 其他性能
耐热水性差,所以须经缩醛化处理以提高耐热水性。否则,在热水中剧烈收缩,甚至溶解。 : .
十、 氨纶
氨纶是一种与其他高聚物嵌段共聚时,至少含有 的氨基甲酸酯(或醚)的链节单元组成的线性大分
子构成的弹性纤维。现多采用干法纺丝。
. 形态结构
截面呈圆形、蚕豆形,纵向表面暗深、呈不清晰骨形条纹。
. 吸湿性
较差,一般大气条件下回潮率为 。
. 强度
具有高伸长、高弹性。其断裂伸长率可达 。但与其他常见纺织纤维相比,则强度较低。
. 化学稳定性
具有较好的耐酸、耐碱、耐光等性能。

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