第4章 纤维素纤维
浅谈再生纤维素纤维的鉴别及检测方法
浅谈再生纤维素纤维的鉴别及检测方法摘要:随着我国纺织业的不断发展,现如今再生纤维素纤维应用范围十分广泛。
但是现如今常见的再生纤维素纤维在应用时很难分辨,所以就要结合现如今的再生纤维素纤维鉴别技术和检测方法来进行有效的鉴别,并且在检测时要根据科学合理的检测流程,进行合理的检测。
本篇文章介绍了几种经常使用的再生纤维素纤维的检测方法,从而进一步分辨常见的再生纤维素纤维。
关键词:再生纤维;素纤维;鉴别检测现如今再生纤维素纤维是现如今最常见的纺织纤维,并且利用率较高。
再生纤维素纤维具有合成纤维的材料结构的性质、舒适度较高、成本较低和适合制作纤维等的特点,所以在现如今作为纺织品的原料被广泛应用。
但是由于市场中最常见的再生纤维素纤维难以辨别,所以就要利用各种化学方式对常见的再生纤维素纤维进行分辨,从而了解各个再生纤维素纤维。
下面介绍了几种常见再生纤维素纤维和分辨再生纤维素纤维的方法,从而促进再生纤维素纤维的利用率。
一、常见的再生纤维素纤维由于再生纤维素纤维具有环保、可持续再生自然资源并且资源较为丰富的特点,所以在纺织业的应用也十分广泛,再生纤维素纤维是现如今纺织业的重要原材料,在纺织业的应用范围较广。
(一)莱赛尔Tencel纤维莱赛尔Tencel纤维是绿色纤维,在于20世纪90年代中期进入大众视野中从而被使用,原料主要是较为丰富的天然植物纤维素,具有天丝绒的称号,还被称为近半个世纪以来人造纤维史上最具价值的产品,并且生产过程没有化学反应,使用的溶剂没有毒害,操作工艺较为简单,非常环保。
(二)莫代尔Madol纤维莫代尔Madol纤维再生纤维素纤维之一,并且材料的原料也是天然材料。
对人体没有危害性,生产过程也没有污染性,能够和其他纤维进行一起混合纺织,最终达到合适的效果进行应用。
由于莫代尔Madol纤维主要用于制作内衣,但是莫代尔Madol纤维具有能够进行染色、透气性强等的特点,也逐渐被应用于外衣上。
(三)维劳夫特Viloft纤维维劳夫特Viloft纤维也是一种新型的绿色环保再生纤维,具有光泽好、柔软、透气保暖性好、穿着轻盈舒适等优点。
2023大学_纤维化学与物理(蔡再生著)课后答案下载
2023纤维化学与物理(蔡再生著)课后答案下载2023纤维化学与物理(蔡再生著)课后答案下载第一章高分子化学基础第一节高分子化合物的基本概念第二节高分子化合物的命名和分类第三节高分子化合物的基本合成反应第四节聚合方法概述第五节高分子化合物的分子量及其分布习题与思考题参考文献第二章高分子物理基础第一节高分子化合物的'结构层次第二节高分子链的结构第三节高分子化合物的聚集态结构第四节高分子化合物的力学性能第五节高分子化合物熔体的流变特性第六节高分子深液第七节高分子化合物的结构和性能测定方法概述参考文献第三章纺织纤维的基本理化性能第一节纺织纤维与纺织品第二节纺织纤维的物理结构第三节纺织纤维的吸湿性第四节纺织纤维的力学性质第五节纤维的热学性质第六节纤维的燃烧性第七节纤维的电学性质第八节纤维的光学性质习题与思考题参考文献第四章纤维素纤维第一节纤维素纤维的形态结构第二节纤维素的分子链结构和链间结构第三节纤维素纤维的物理性质第四节纤维素纤维的化学性质第五节再生纤维素纤维参考文献第五章蛋白质纤维第一节蛋白质的基础知识第二节羊毛纤维第三节蚕丝纤维第四节其他动物纤维第五节大豆纤维习题与思考题参考文献第六章合成纤维第一节合成纤维的基础知识第二节聚酯纤维第三节聚酰胺纤维第四节聚丙烯腈纤维第五节聚丙烯纤维第六节聚氨酯弹性纤维第七节聚乙烯醇缩醛化纤维第八节聚氯乙烯纤维第九节其他有机纤维第十节碳纤维习题与思考题参考文献纤维化学与物理(蔡再生著):基本信息点击此处下载纤维化学与物理(蔡再生著)课后答案纤维化学与物理(蔡再生著):目录出版社: 中国纺织出版社; 第1版 (8月1日)丛书名: 纺织高等教育教材平装: 307页语种:简体中文开本: 16ISBN: 7506430029条形码: 9787506430029商品尺寸: 25.6 x 18.2 x 1.6 cm商品重量: 558 g品牌: 中国纺织出版社ASIN: B0011ASQYU用户评分: 平均4.0 星浏览全部评论 (1 条商品评论)亚马逊热销商品排名: 图书商品里排第3,014,655名 (查看图书商品销售排行榜)第1332位 - 图书科技轻工业、手工业纺织工业、染整工业第23005位 - 图书教材教辅与参考书大中专教材教辅本科数理化第30774位 - 图书教材教辅与参考书大中专教材教辅本科工科。
纤维素 四级结构-概述说明以及解释
纤维素四级结构-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:纤维素是一种广泛存在于自然界中的生物聚合物,其在植物细胞壁中起到了重要的作用。
纤维素的四级结构是指其包括一级结构、二级结构、三级结构和四级结构在内的层次化组织。
通过深入了解纤维素的四级结构,我们可以更好地理解其在生物体内的功能和性质,以及对其进行更有效的利用和应用。
在纤维素的一级结构中,纤维素由葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键相互连接而成。
这种线性的连接方式赋予了纤维素出色的机械强度和稳定性。
纤维素的二级结构是指葡萄糖分子链在空间中的排列方式。
纤维素的二级结构主要包括平行和反平行两种排列方式,这取决于葡萄糖分子链的方向性。
这种排列方式的差异直接影响着纤维素的力学性能和水解程度。
在纤维素的三级结构中,纤维素分子通过氢键、范德华力和静电相互作用等力作用形成纤维素原纤的结构。
这种具有高度有序性和晶体结构的纤维素原纤是纤维素纤维的基本单元。
纤维素的四级结构即纤维素纤维的更高级组织。
纤维素纤维可通过非共价键的相互作用形成纤维束和纤维网络等更大尺度的结构。
这些结构对于植物细胞壁的形成和机械支撑具有重要作用。
对纤维素的四级结构进行深入研究可以揭示其与植物生长发育、植物细胞壁的机械性能、纤维素材料的制备和应用等方面的关系。
同时,纤维素的四级结构研究也为纤维素的改性和生物降解等领域的进一步开发提供了新的思路和方法。
总之,纤维素的四级结构是一个复杂而又有机的层次化组织,其结构与性质的关系对于进一步理解纤维素的功能和应用具有重要意义。
在下文中,我们将深入探讨纤维素的一级结构和二级结构,以及纤维素四级结构的重要性和研究进展。
1.2文章结构文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文将围绕纤维素的四级结构展开讨论。
首先,我们将进行概述,介绍纤维素的基本特征和重要性。
接着,我们将详细探讨纤维素的一级结构,包括其化学组成和分子特性。
然后,我们将深入研究纤维素的二级结构,探究纤维素分子间的相互作用及其形成的纤维结构。
纤维素纤维工作原理
纤维素纤维工作原理
纤维素纤维是一种天然或人造的纤维,其工作原理基于纤维素分子的结构和性质。
纤维素是由许多葡萄糖分子通过糖苷键连接而成的线性大分子。
纤维素纤维的主要工作原理包括以下几个方面:
1. 强度和韧性:纤维素纤维具有较高的强度和韧性,使其能够承受一定的拉力和压力。
这是由于纤维素分子之间的氢键和范德华力相互作用的结果。
2. 吸湿性:纤维素纤维具有较好的吸湿性,能够吸收水分。
这使得纤维素纤维在潮湿环境下能够保持一定的舒适度和透气性。
3. 耐久性:纤维素纤维通常具有较好的耐久性和耐磨性,使其能够在长期使用中保持性能。
4. 可降解性:纤维素纤维在一定条件下可以被生物降解,例如在土壤中经过一段时间可以被微生物分解。
这使得纤维素纤维在环保和可持续发展方面具有一定的优势。
基于这些工作原理,纤维素纤维被广泛应用于纺织、造纸、建筑、医药等领域。
不同类型的纤维素纤维可能具有不同的特性和应用,例如棉纤维、麻纤维、木浆纤维等。
第4章粘胶纤维
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第四章 粘胶纤维和纤维素纤维
3. 浸渍碱液浓度
由图可见,碱液浓度超 过21%~22%时,粘胶的过 滤性能迅速下降。
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第四章 粘胶纤维和纤维素纤维
第四节 碱纤维素的老成
粉碎后的碱纤维素在恒定的温度下保持一定时间,在空气 中氧化降解,聚合度下降至工艺要求,这一过程称为碱纤维素 的老成或老化。 老成的目的是调节制成粘胶的粘度和最终成品纤维的聚合 度。虽然纤维素在浸渍和磺化等过程会发生部分降解,但仍需 经过专门的老成过程。
1. 压榨
浆粕经浸渍后把多余的碱液压除。压榨度越高,压榨倍数 越小,α-纤维素含量越高。
2. 粉碎
将碱纤维素撕碎的过程,工艺上称为粉碎。碱纤维素粉碎 成细小的微粒,增大了比表面积,有利于提高磺化反应的速度 和均匀性。
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第四章 粘胶纤维和纤维素纤维
三、 碱纤维素生产的方法及设备
连续法制碱纤维素的设备以LR型浸压粉联合机较普遍。
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第四章 粘胶纤维和纤维素纤维
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第四章 粘胶纤维和纤维素纤维
连续式磺化设备:由进料装臵、 磺化反应罐和溶解搅拌装臵构 成。
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第四章 粘胶纤维和纤维素纤维 第六节 粘胶的纺前准备
经过后溶解的粘胶,其凝固能力较低,并含有多种固体杂 质及气泡,故需要进行混合、熟成、过滤和脱泡,以制得具有 良好可纺性能的纺丝粘胶。 一、粘胶的混合
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第四章 粘胶纤维和纤维素纤维
一、碱纤维素的降解机理
纤维素分子中的缩醛键容易被酸水解,但对碱的稳定性较 高。因此,碱纤维素的降解主要是氧化降解。反应类似游离基 的连锁反应,包括链的引发,自催化作用和链的终止三个阶段。
药用高分子之纤维素
第四章 药用天然高分子材料
纤维素的一些重要性质如下:
第 二 节 纤 素 维
1.化学反应性 2.氢键的作用 3.吸湿性 4.溶胀性 5.机械降解特性 6.可水解性
纤维素大分子的背键对 酸的稳定性很低,在酸碱 度、温度适合的条件下, 能产生水解降解,酸是催 化剂,可降低贰键破裂的 活化能,增加水解速度。 纤维素对碱在一般情况下 是比较稳定的,但在高温 下,纤维素也产生碱性水 解。
第 二 节 纤 素 维
1.化学反应性 2.氢键的作用 3.吸湿性 4.溶胀性 5.机械降解特性 6.可水解性
第四章 药用天然高分子材料
纤维素的一些重要性质如下:
第 二 节 纤 素 维
1.化学反应性 2.氢键的作用 3.吸湿性 4.溶胀性 5.机械降解特性 6.可水解性
纤维素大分子的每个葡萄糖单元
中有3个醇羟基,其中2个为仲醇羟基, 另一个为伯醇羟基,纤维素的氧化、 酯化、醚化、分子间形成氢键、吸水、 溶胀以及接枝共聚等都与纤维素分子 中存在大量羟基有关,这些羟基酯化 能力不同,以伯羟基的反应速度最快。 纤维素分子的两个末端葡萄糖单元性 质不同,一个末端第4碳原子上多一 个仲醇;另一末端葡萄糖单元中则在 第1碳原子上多一个内缩醛羟基,其 上的氢原子甚易移位与氧环的氧结合, 使环式结构变为开链式结构,因此1 位碳原子便变成醛基,显醛基的反应。
第四章 药用天然高分子材料
第 二 节 纤 素 维
纤维素是植物纤维的主要组分之一,广泛存在于
自然界中,药用纤维素的主要原料来自棉纤维,少数 来自木材。棉纤维含纤维素91%以上,木材含纤维素 较低,约在40%以上。棉纤维附着在棉籽表面,长度 较短的纤维称为棉绒,先摘下的上等棉绒一般用来制 造棉絮,二次或三次摘下的棉绒一般供化学工业加工 生产纤维素酯与醚。 纤维素分子为长链线型高分子化合物,它的结构单 元是吡喃环D-葡萄糖,每个纤维素大分子是由 n(M/162)个葡萄糖互以β-1,4苷键构成。
纤维素的物理与物理化学性质
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② 游离水
——物理吸附
纤维物料吸湿达到纤维饱和点以后,水分子继续进 入纤维的细胞腔和各孔隙中,形成多层吸附水。称 为游离水或毛细管水,与纤维素无化学键连接。
吸附游离水无热效应及润胀。
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3、棉纤维素的吸着等温曲线
吸湿后纤维发生润胀,但 不改变其结晶结构,X射 线衍射图不发生变化
吸着水只在无定形区,结 晶区没有吸着水分子。
解吸过程中,分子间氢键重新形成,游离羟基 与水分子间的氢键未完全可逆的打开,致使部 分水分子留着在纤维素上。
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绝干纤维吸着水分会产生热量,此热量称为吸着热或 润湿热。 微分吸着热:纤维素吸收1g液态水时所放出的热量。
1.2-1.26kJ/mol,与氢键键能相同 ——氢键被破坏所释放出的能量。 表明:结合水是以氢键结合的。
能很好结合。需加入矾土作电解质,降低Zeta电位, 施胶料与纤维结合,达到施胶效果。 2、在使用酸性染料对纸张进行染色时,同样需要 改变Zeta电位,使染料被纤维吸附,达染色目的。
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四、纤维素的热降解
热降解:指聚合物在单纯热的作用下发生的降解反应。
推测纤维素受热过程中可能会发生的物理化学反应:
游离水和结合水的去除 氢键受到破坏
第三节 纤维素的物理及物理化学性质
纤维、纤维素、纤维素纤维
纤维:人工合成或天然存在的细丝状物质。 植物纤维是植物细胞中一种两头尖、长比宽大几十倍的 纺锤状永久厚壁细胞,已经死亡的植物细胞。 纤维基本形态:细长锐端永久细胞。 纤维素:常温下不溶于水、稀酸、稀碱的D-吡喃葡萄糖 基以β-1,4苷键联接起来的链状高分子化合物 纤维素纤维:一般指纸浆纤维(不含或含少量木素)
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天然纤维素纤维(棉、麻)
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白色棉: 1. 白棉:正常成熟,正常吐絮的棉花, 不管原棉的色泽如何都称白棉。主要纺织 原料。 2. 黄棉:棉铃受霜冻影响,原棉色泽 发黄。棉纺厂少量使用。 3. 灰棉:棉纤维发育中或吐絮后,日 照少、温度低,颜色呈灰白色。棉纺厂很 少使用。
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二、棉纤维的生长发育与形态特征
(一)棉纤维的生长发育
次生层:决定主要的物理机械性质 (1)棉纤维在加厚期淀积而成的部 分,几乎都是纤维素。 (2)纤维素逐日淀积一层形成了棉 纤维的日轮。温度越高,淀积速 度越快。
(3)与棉纤维的成熟度、天然转曲 有关。(纤维素以束状小纤维的形态
与纤维轴倾斜呈螺旋形,在纤维长度方 向上有左有右,使得棉纤维有天然转 曲。)
第二章
植物纤维
棉纤维 麻纤维
第一节
本节主要内容:
棉纤维
一、棉纺厂常用原棉分类与品质 二、棉纤维的形成与形态特征 三、棉纤维的化学组成与化学性质 四、我国棉花生产与品质评定 五、原棉性能与检验 六、天然彩色棉 七、木棉
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棉的生长过程:
开花 (白→淡黄→红→褐)
棉铃或棉桃
吐絮
采摘
籽棉
原棉(皮棉)
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一、棉纺厂常用原棉分类与品质 (一)按品种的分类
1. 细绒棉(陆地棉):原产于美洲大陆,占总产量的 90%,产量高。长度:23-32mm;细度:0.15-0.2tex;单 纤强度:2.94-4.4cN/根。(1N=100cN) 2. 长绒棉(海岛棉):原产于美洲西印度群岛,又细 又长又结实的棉花,我国新疆盛产长绒棉。长度:3364mm;细度:0.12-0.14tex;强度:3.9-4.9cN/根。是高 档棉纺产品的原料。 3. 粗绒棉(亚洲棉):原产于印度,纤维粗短只能纺 粗特纱,产量低,纺织价值低,以趋淘汰。长度:1524mm;细度:0.25-0.4tex;强度:4.4-6.9cN/根。
植物纤维化学复习总结
植物纤维化学复习总结植物纤维化学总结第⼀章1、纤维素(Cellulose) 半纤维素(Hemicellulose)⽊素(Lignin)针叶材(needle leaved wood或soft wood)阔叶材(leaf wood 或hard wood)草类(straw)2、α—纤维素:⽤17.5%NaOH或(24%KOH)溶液在20℃下处理综纤维素或漂⽩化学浆45min,将其中的⾮纤维素碳⽔化合物⼤部分溶出,留下的纤维素及抗碱的⾮纤维素碳⽔化合物,分别称为综纤维素的α-纤维素或化学浆的α-纤维素。
英⽂翻译:The holo-cellulose or bleached chemical pulp is treated with 17.5% sodium hydroxide solution or 24% potassium hydroxide solution at 20 centigrade for 45 minitues; most of the hemicellulose is released and the complex composed of residual cellulose and anti-alkali hemicellulose is called α-cellulose of holocellulose or α-cellulose of chemical pulp.(重点)3、有机溶剂抽出物及其对制浆造纸的影响。
针叶材的抽出物:针叶⽊中,松⽊和柏⽊的有机溶剂抽出物的含量是⽐较⾼的(尤其在⼼材中),其主要成分为松⾹酸(Rosin Acids)、萜烯类化合物、脂肪酸(Fatty Acids)及不皂化物。
针叶⽊有机溶剂抽出物主要存在于树脂道和射线薄壁细胞中,⼼材含量⽐边材含量⾼。
阔叶⽊的抽出物:主要含游离的已酯化的脂肪酸、中性物、多酚类化合物,不含或只含少量松⾹酸。
主要存在于⽊射线和⽊薄壁细胞中。
纺织后整理复习题
纺织后整理复习题名词解释1、纤维素共生物:棉纤维在生长过程中,纤维素的含量随着成熟度的增加而增加,此外,还有一定量的在棉纤维生长中起到保护作用的物质,以及生物代谢过程中产生的杂质,与纤维共生共长的物质。
2、羊毛的可塑性:指羊毛在湿热条件下可使其内应力迅速衰减,并可按外力作用改变现有状态,再经冷却或烘干使形态保持下来。
3、丝光、是指织物在一定张力作用下经浓碱溶液处理并保持所需要的尺寸,结果使棉织物获得丝一般的光泽。
4、染料:是指能使纤维染色的有机化合物,且对所染纤维要有亲和力,并且有一定的染色牢度。
5、染色牢度:指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中,在各种外界因素的作用下,能保持其原来色泽的能力。
6、上染:染浴中的染料向纤维转移并进入纤维内部的过程。
7、印花:指将各种染料或颜料调成印花色浆,局部施加在纺织品上,使之获得各色花纹图案的加工过程。
8、直接印花:将印花色浆直接印在白地织物或浅色织物上,获得各色花纹图案的加工过程。
9、留白效应:在混纺或交织织物的染色中,只染一种纤维而另一种纤维避免染色。
10、拔染印花:在已染色的织物上,用印花方法局部消除原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。
11、防染印花:是先印花后染色,在印花色浆中加防染剂而达到对地色染料局部防染的方法。
12、织品整理:指通过物理、化学或物理和化学联合的方法,改善纺织品外观和内在品质,提高服用性能或其他应用性能或赋予纺织品某种特殊功能的加工过程。
13、缩水:织物在松弛状态下或洗涤后,会发生收缩变形的现象。
14、树脂整理(防皱整理):利用树脂来改变纤维及织物的物理和化学性能,提供织物防缩、防皱性能的加工过程。
15、结晶度:结晶部分占整体纤维的含量。
16、取向度:纤维中的晶体在自然生长过程中成一定的取向性,晶体的长轴与纤维纤维轴的夹角——螺旋角越小,取向度越大。
17、表面活性剂:在很低的浓度下,能显著降低液体表面张力或两相间界面张力的物质。
纤维素纤维
二、 吸湿和溶胀 纤维中水分的含量通常是采用吸湿率或回 潮率以及含水率这两项指标表示的。
实验发现
棉和粘胶纤维都是纤维 素纤维,但两者的吸湿 率是不同的。
粘胶纤维与棉纤维的吸湿比
相 对 湿 度(%) 5 20 40 60 80
吸湿比
1.99
2.13 2.08 2.03
1.98
§.纤维由于吸湿而发生的溶胀现 象基本上是可逆的。 §.溶胀只发生在纤维无定形部分, 而结晶部分不发生溶胀。
综上所述纤维素对酸的作用,一般是比较敏 感的,有关的影响因素说明如下:
(1)温度:在20~100℃的范围内,酸的浓度恒定, 温度每提高10℃纤维素水解速度可增加2~3倍; (2)浓度:当酸的浓度在3M以下时,纤维素水解 速率与酸的浓度几乎成正比。当酸浓度大于3M时, 纤维素水解速率比酸浓度增大的速率快; (3)时间:在其它条件相同的情况下,纤维素水 解程度与时间成正比。
当碱液浓度达到一定程度后,若此时水 已全部以水化状态存在,继续提高碱液浓度, 对每一钠离子来说,能结合到的水分子数量 有减少的倾向,也就是使钠离子的水化层变 薄,因而纤维溶胀反而减小。 例如在碱液中加有盐如NaCl,它将与 结合在纤维素上的金属离子争夺水分,也 有使纤维溶胀减小的作用。
◆纤维素大分子中含有许多羟基,可形成氢键。
棉、麻等的纤维素的聚合度(n)比较大,约在 10000左右,而粘胶纤维素则较低,约为250~500左右。
§4.3 纤维素的聚集态结构
1.电子显微镜的研究 用扫描电镜可直接 观察到棉纤维中的原 纤组织,如图3—9所 示。
在扫描电镜 中观察到的 棉纤维原纤 组织
一、纤维的应力-应变曲线 纺织品在服用过程中,要受到多种机 械力的作用。
棉纤维的主要组成物质 -回复
棉纤维的主要组成物质-回复棉纤维的主要组成物质是纤维素。
纤维素是一种多糖类化合物,由许多葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成。
它是植物细胞壁的主要组成部分,也是棉纤维的主要成分。
棉纤维通常来自于棉花,具有很高的强度、透气性和吸湿性,因此被广泛用于纺织工业。
首先,我们来了解一下纤维素的结构。
纤维素分子中的葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键的连接形成纤维素链。
这种连接方式使得纤维素分子之间能够相互交叉结合,形成纤维素纤维。
纤维素链的长度和纤维素的结晶度决定了棉纤维的物理性质。
接下来,我们可以看到棉纤维是如何形成的。
棉花的主要部分是种子毛,也就是棉纤维的来源。
棉纤维是从棉花的表皮绒毛中提取出来的。
棉花的纤维素在干涸的情况下会形成纤维素纤维,这是因为纤维素链之间的氢键相互吸引,使得纤维素链紧密地结合在一起。
纤维素纤维经过去污和加工后,最终会成为我们所熟知的棉纤维。
然后,我们来了解一下棉纤维的特性。
棉纤维具有很高的强度,这是因为纤维素的晶区结构使其能够承受较大的拉力。
同时,纤维素纤维之间的氢键相互作用也有助于提高棉纤维的强度。
此外,棉纤维还具有很好的透气性和吸湿性。
纤维素的化学结构中含有大量的羟基,因此棉纤维可以吸收并释放大量的水分。
这使得棉纤维在炎热的夏天保持凉爽,同时在湿气较大的环境中可以吸湿排汗。
最后,我们来探讨一下棉纤维在纺织工业中的应用。
由于棉纤维的独特性质,它被广泛用于纺织品的制造。
棉纤维可以制成棉纱、棉线和棉布,用于制作衣物、床上用品和家居纺织品等。
棉纤维的透气性和吸湿性使得棉质纺织品非常受欢迎,特别适合夏季穿着。
此外,棉纤维易染色,可以通过染色工艺制作出各种色彩丰富的纺织品。
总结起来,棉纤维的主要组成物质是纤维素。
纤维素是一种多糖类化合物,由许多葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成。
棉纤维具有很高的强度、透气性和吸湿性,因此被广泛应用于纺织工业。
希望通过本文的介绍,读者对棉纤维的主要组成物质有了更深入的了解。
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东华大学
盛开的亚麻
东华大学
亚麻的收割
东华大学
亚麻
dhu
(4)按地域分类
长江流域
2
黄河流域
1 分布情况
3
西北内陆
华南棉区
5
4
辽河流域
dhu
2.棉纤维形态的结构
(1)棉纤维的生长和增厚
Ⅰ
伸长期: 长、宽两个方 向发展,初生 成的形成
Ⅱ
加厚期: 每天淀积一层 纤维素,与成 熟度有关
Ⅲ
转曲期: 棉纤维天然卷 曲的形成
dhu
(3)彩色棉的种植与加工要求
ⅰ绿色种植 ⅱ加工过程无污染 ⅱ加工过程无污染
纺织加工不采用化学浆和化学油剂。 后整理不采用化学丝光剂,采用生物酶处理 达到抛光效果,服装使用无甲醛免烫剂整理。
dhu
4.转基因棉
转基因棉是借助转基因技术得到的棉花新品种。将转基 因、分子标记等生物技术应用在棉花育种和生产中,其 目的在于提高棉花的产量、质量和抗病虫害能力。
强度:5.5~7.9cN/dtex,伸长:2.5%。
东华大学
亚麻纤维
东华大学
亚麻
东华大学
(3) 亚麻的初加工
Ⅰ脱胶:也称浸渍、沤麻 Ⅱ干燥 Ⅱ干燥
Ⅲ碎茎:打碎麻茎中的木质部分,使与纤维层脱离 Ⅳ打麻:把打碎的木质杂质去除得到亚麻纤维,称为打成麻
ⅰ强伸度
强度高,伸长低。单纤强力19.6~29.4cN/根,强度约 6.7cN/dtex(gf/旦)。伸长率1.5%~2.3%。湿强高于干强20%~ 30%。 ⅱ初始模量 初始模量高,硬挺、抱合差、不易抱合、毛羽多。 ⅲ 断裂功 断裂功小,织物不耐磨。弹性回复性差,织物抗皱性差。
苎麻纤维
东华大学
(2)苎麻纤维的形态与品质特征 ⅰ截面结构
苎麻初生纤维主要位于韧皮部外叫中株绡的部 位,初生纤维纤维素含量高、弹性好、韧性好,是 苎麻纤维的主要来源。苎麻成熟麻茎中还有次生纤 维,次生纤维位于苎麻的次生韧皮部,苎麻次生纤 维,品质较差,木素含量高、短、粗、硬、脆。
(4)物理性能
Ⅰ细度
线密度与苎麻的可纺性关系密切,纤维愈细,可纺特数愈 低。一般用平均线密度表示,优良品种的苎麻纤维平均线 密度在0.5tex左右。
平均长度约60mm,最长600mm,变异系数85%, Ⅱ单纤维长度 40mm以下的短绒率50%。
东华大学
Ⅲ 强伸度
包括:强伸度、初始模量、断裂功
木质素 (%) 0.8 ~1 2.5 ~5 10 ~13 9.3 12.14
蜡质 (%) 0.5 ~1 0.3 ~1.8 0.3 ~ 0.6 1.2 1.08
水溶物 (%) 4~8 0.3 ~ 0.6
灰分 (%) 2.6 ~ 3.4 0.7 0.5 ~ 1.5
苎麻 亚麻 黄麻 大麻 罗布麻
–
1.2 17.22
皮辊棉 薄片状 主体长度较长,短绒 含量较高 含杂高,黄根多 加工效率低 长绒棉、低级棉、留 种棉
dhu
棉包
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(3)按色泽分类
1 白棉:正常成长,吐絮的棉花,主要纺织原料 2 黄棉:棉铃受霜冻影响,一般是低级棉,少量使用 3 4
灰棉: 发育中经吐絮后,雨水少,纤维成长受阻, 质量差,很少 用。 彩棉:天然生长的非白色棉花
第四章 纤维素纤维
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第四章 纤维素纤维
种子(籽毛)纤维:棉 麻类:苎麻,亚麻,黄麻,大麻等 韧皮纤维 树皮类:桑皮,檀皮,棉干皮等 叶脉纤维:剑麻,龙舌兰麻,龙须草,菠萝叶,凤犁麻,焦麻等 天然纤维素纤维果实纤维:椰壳纤维 禾本科纤维:稻秸秆,麦秸秆等 纤维素纤维 竹原纤维 木材纤维 、针叶材和阔叶材等 黏胶纤维 再生纤维素纤维铜氨纤维 竹浆纤维
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彩 色 棉
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(2)彩色棉花的特性
目前彩棉与白棉在性能上还有一定程度的差距,主要 表现在产量与依分率偏低、长度与细度偏低、短绒率 偏高、成熟度系数与强度偏低等。 另外,除棕色与绿色纤维外,其他颜色普遍较浅、色 泽稳定性差、色素遗传变异大,达不到色纺的要求。 但随育种技术的提高彩棉性能在改变,部分已与白棉 性能接近。
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②次生层
加厚期形成的纤维素淀积,与棉纤维的成熟度、天然转曲有关。 质量约占整个纤维质量的90%以上。
ⅰ ⅰ
ⅱ
次生胞壁的纤维素含量很高,共生物含量较少。
ⅲ
次生胞壁大体上也可分为三层,每层中又有很多同心圆结构, 称为日轮。
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③中腔
ⅰ
胞腔是棉纤维的中空部分,约占纤维截面的1/10, 含有蛋白质及色素,其颜色确定了棉纤维的颜色。 胞腔是纤维内最大的空隙,是棉纤维染色和化学处理的 重要通道。
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第一节 各种纤维素纤维
一、 棉纤维(cotton) 一、 棉纤维(cotton)
1、棉纤维的分类与品质 (1)按品种分类
棉纤维按品种分类:
1.细绒棉 长23~33mm,线 密度0.15~0.2tex
2.长绒棉 长33~45mm , 线密度0.12~ 0.14tex
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4.色泽
Ⅳ色泽
一般光泽好,颜色白的苎麻纤维性能也好, 颜色是苎麻纤维品质评定的依据。
原麻呈白、青、黄、绿等。二麻较白,头、三麻较暗。 精干麻,纯白色,过脱胶的麻纤色深、光泽差、强度低。
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苎麻纤维
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3.亚麻纤维的品质
(1)概况
ⅲ
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棉纤维的化学组成
组成 纤维素 果胶物质 蜡状物质 灰分 有机酸与多糖类 含氮物质 其他 初生胞壁(%) 52 12 3 7 14 次生胞壁(%) 95.5 1.0 0.9 0.6 1.0 纤维整体(%) 94.0 0.9 0.6 1.2 1.1 1.3 0.9
–
3.82
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部分麻纤维的物理性能
物理性能 单纤维细度(m) 单纤维长度(mm) 断裂强度(cN/tex) 断裂伸长率(%) 标准回潮率 (%)(20℃,65%) 密度(g/cm3)
苎麻 30 ~ 40 20 ~250 60 ~70 2~4 12 1.55
亚麻 12 ~ 17 17 ~ 25 53 ~ 62 2~4 12 1.46
ⅱ ⅱ
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3 彩色棉
(1) 彩色棉概况
彩色棉是天然生长的非白色的棉花。天然彩色棉花产量低、 成熟度差、纤维强度低、可纺性差、色泽不鲜艳等许多原 因,一直未能得到真正的重视。 1982年美国南部地区研究中心改良了彩色棉花的性能,已拥 有棕、绿、紫、灰、橙等色泽品种。1994年我国开始彩色棉 花的引进与种植研究,彩色棉花的产量已居世界第二位。 彩色棉附加价值高(是白棉的3~5倍),加工成本低,代表 纤维发展的方向。
(2)叶纤维 剑麻、蕉麻
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2.苎麻纤维的品质
(1)概况
苎麻(ramie)也称(白苎、绿苎、苎麻、线麻、 紫麻等),有多个品种、我国主要有白叶茎苎麻。苎 麻一年可收成三次,头麻、二麻、三麻。产于两湖、 四川一带。单纤长、质地软、可单纤维纺纱、可做多 种纺织品。
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棉纤维形态
未成熟
成熟
过成熟
截面 纵向
扁平带状 转曲多
腰圆形 转曲少
棒状 转曲少
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(3)截面结构
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①初生层
伸长期形成的初生细胞壁、外皮有棉蜡、果胶。 厚度0.1~0.2μm,纤维总质量的2.5%~2.7%
ⅰ
ⅱ
确定了棉纤维的表面性质,有拒水性,这对棉纤维有保护作 用,而会影响染整加工,应在染整加工的初期将其破坏并去除 不是结构均一的物质,分为三层:外层基本是由果胶物质和蜡 状物质组成,第二、第三层纤维素呈绕纤维轴旋转的网状结构
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亚麻的加工
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(2)亚麻纤维的形态与品质特征
Ⅰ生长部位 Ⅱ形态
Ⅲ单纤维尺寸 亚麻麻茎很细,直径1~3mm。亚麻纤维在韧皮层 中呈束状,每束有30~50根单纤维。
截面呈多角形。纵向有横节、竖纹。 线密度:0.167~0.333tex,长度:10~26mm。
Ⅳ强伸性
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苎麻
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(3)苎麻的初加工
ⅰ
剥皮,刮青
剥皮:将收割的苎麻从麻茎上剥 下麻皮。 刮青:刮去麻皮的表皮。刮青 的麻皮干后成丝状或片状的原麻 (生苎麻),这就是商品麻。
ⅱ 脱胶:
去除麻纤维之间的胶质。精干 麻:经脱胶后的麻纤维。
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(4)亚麻工艺纤维的品质 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
长度:亚麻工艺纤维长度300~900mm。
细度:亚麻工艺纤维截面约10~20根单纤维。 越细强度越高,断头率越低。 强度: 试样: 长270mm,重420mg的麻条, 夹距:100mm,一般纤维强力为127.4~343N。 色泽: 好的:银白淡黄、灰色,差的:暗褐、赤色。 我国分浅灰,烟,深灰,杂色。
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棉
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采棉
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棉的初加工
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(2)按初加工分类
特点 外观形态 长度 杂质、疵点 加工效率 适宜加工品种
锯齿棉 松散 主体长度较短,长度 整齐度较差 含杂低,棉结束丝多 加工效率高 细绒棉
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2. ⅱ 3. 截面形态 4.
椭圆或扁平型,有 中腔,腔壁有辅射 状条纹。