再生纤维素纤维

合集下载

再生纤维素纤维分类

再生纤维素纤维分类

再生纤维素纤维分类1.引言1.1 概述再生纤维素纤维是一种非常重要的纤维素材料,具有很高的可再生性和生物降解性。

在过去的几十年中,随着对环境保护和可持续发展意识的不断增强,再生纤维素纤维逐渐成为纺织和其他领域中的热门研究和应用对象。

再生纤维素纤维主要采用可再生植物资源作为原料,例如木浆、废纸、麻类植物等。

与传统的化学纤维相比,再生纤维素纤维具有许多优势。

首先,它们具有良好的生物降解性和可再生性,可以有效减少对环境的污染。

其次,再生纤维素纤维在生产过程中使用的化学药剂较少,对环境污染的压力较小。

此外,再生纤维素纤维还具有良好的透气性、抗菌性和吸湿排汗性能,适用于制作健康舒适的纺织品。

再生纤维素纤维的研究和应用主要集中在两个方面:再生纤维素纤维的定义和特点以及再生纤维素纤维的分类方法。

对于再生纤维素纤维的定义和特点的研究,可以帮助我们更好地了解再生纤维素纤维的基本性质和优势。

而对再生纤维素纤维的分类方法的研究,可以为该类纤维的生产和应用提供参考和指导,促进再生纤维素纤维的更广泛应用。

因此,本文将围绕再生纤维素纤维的定义和特点以及再生纤维素纤维的分类方法展开讨论。

希望通过对再生纤维素纤维的深入研究和分析,可以更好地推动再生纤维素纤维的应用发展,为环境友好型纤维材料的研究和生产做出贡献。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以根据以下内容进行编写:文章结构的设立是为了使读者能够更好地理解整个文章的组织和逻辑关系。

本文将按照以下结构来进行论述。

首先,引言部分将提供对再生纤维素纤维分类的引入,简要介绍再生纤维素纤维的定义和特点,为读者提供一个整体的了解。

接着,正文部分将详细探讨再生纤维素纤维的分类方法。

通过对再生纤维素纤维的来源、制备方法、化学性质等方面的不同进行分类,帮助读者更好地理解再生纤维素纤维的种类和特性。

这部分将介绍各种再生纤维素纤维的特点、应用领域和制备工艺等相关内容,并给出具体案例和实验数据作为支持。

再生纤维素纤维是什么?

再生纤维素纤维是什么?

再生纤维素纤维是什么?再生纤维素纤维是非常重要的一种原料,这种原料是一种天然的材质,尤其在服装行业,再生纤维素纤维使用是最为广泛的,再生纤维素纤维做成的服装有很多优点,比如具有透气清凉的作用,还能够吸收人体皮肤分泌的汗液,下面为大家详细介绍再生纤维素纤维等相关特点。

★再生纤维素纤维是什么?再生纤维素纤维(cellulosefiber)是以天然纤维素(棉、麻、竹子、树、灌木、)为原料,不改变它的化学结构,仅仅改变天然纤维素的物理结构,从而制造出来性能更好的再生纤维素纤维。

其结构组成与棉相似,不同的是它的吸湿性与透气性比棉纤维好,可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的一种,被誉为“会呼吸的面料”。

同时它还拥有棉纤维不具备的蚕丝的部分优点。

因此穿着更加舒适;染色靓丽性更优于棉纤维;手感柔软、丰满、滑爽,具有优良的悬垂性和蚕丝般的光泽;热稳定性和光稳定性高,不起静电;强度和伸度能满足大多数纺织品的需要。

有较好的可纺性能。

短纤维可以纯纺,也可以与其他纺织纤维混纺,织物柔软、光滑、透气性好,穿着舒适,染色后色泽鲜艳、色牢度好。

适宜于制做内衣、外衣和各种装饰用品。

再生纤维素纤维产品是以天然植物纤维为原料,100%纯天然材质,自然生物降解、无添加、无重金属、无有害化学物,对皮肤亲和无刺激。

是一种性能优良的环保型“绿色”纤维。

纤维素分子上存在活泼的羟基,使得再生纤维素纤维生产中的各个环节可与许多其他分子接枝共聚,进行结合改性,为各种高新技术在再生纤维素纤维上的发展提供广阔空间。

由于耕地的减少和石油资源的日益枯竭,天然纤维、合成纤维的产量将会受到越来越多的制约;人们在重视纺织品消费过程中环保性能的同时,对再生纤维素纤维的价值进行了重新认识和发掘。

如今再生纤维素纤维的应用已获得了一个空前的发展机遇。

几种再生纤维素纤维

几种再生纤维素纤维

几种再生纤维素纤维
MODAL(木代尔):MODAL(莫代尔)是全球一致公认的环保纤维素纤维, MODAL纤维是由山毛榉木浆粕制成, 浆粕的生产和纤维的生产是在对环境无污染的情况下进行的.MODAL纤维的优良特性和环保性, 其已在发达国家广为流行, 已被纺织业和成衣制造商一致认为是二十一世纪最有潜质纤维.由其织成的针织布及成衣,具有棉的柔软,丝的光泽,麻的滑爽,而且其吸水﹑透气性都优于棉,织物颜色明亮而饱和。

TENCEL(天丝):是一种纯天然的木浆纤维,是现代纺织环保性的代表纤维,产于英国Acordis 公司,TENCEL纤维源于大自然树木中所提炼的木浆,在物理作用下生产完成,湿强高、保型性好,用其制成的面料手感柔软、滑爽,悬垂性好,有丝般光泽。

BAMBOO(竹纤维):竹纤维是利用广泛生产的天然竹子为原料。

经化纤新工艺加工,制成优于传统粘胶纤维的天然绿色100%竹浆纤维。

竹纤维细度适中,强力、韧性、耐磨性较高。

且具有天然抗菌功能。

克服了传统粘胶纤维湿强不足,抗皱差之弊端。

竹纤维纯纺混纺各类织物,具有面料光泽好、吸湿透气、手感柔软、悬垂性好、上色容易、染色色彩亮丽的特性。

大豆纤维纱线:利用可溶性维纶和天然纤维经特殊工艺加工而成,经后整理退维后形成无捻高支纱线,可广泛用作高档毛巾制品。

通过对全国各地可溶性维纶的精选优选,所生产的无捻纱具有退维方便、彻底,手感柔软、丝般光泽的特点。

第六章 天然纤维与再生纤维

第六章 天然纤维与再生纤维

α-纤维素(甲纤)
α-纤维素↑→→制得纤维质量↑
→浆粕生产成本↑
长丝浆:α-纤维素>95.5%(棉浆);90%(木浆) 短纤浆:α-纤维素>92%(棉浆);88%(木浆) 富强纤维浆:α-纤维素97.8% 强力浆:α-纤维素98.5%
半纤维素
浆粕在20℃,用17.5%NaOH溶液处理45min,溶解的那部分纤维
工艺过程:
黏胶的制备: 浸渍、压榨、粉碎、 老成、黄化、溶解
黏胶的纺前准备: 混合、过滤、脱泡
黏胶的纺丝及纤维的拉伸: 黏胶纤维后处理:
水洗、脱硫、漂白、 酸洗、上油、干燥、 (长丝:加捻、络筒; 短纤:切断、打包) 浆粕---碱化---压榨---粉碎---老成---黄化---溶解---熟成--脱泡、过滤---纺丝---后处理---烘干---粘胶纤维
OH
ห้องสมุดไป่ตู้
OH HH
H H
O OH
CH2OH
(n-2)/2
纤维历史
粘纤是古老的纤维品种之一。在1891年,克罗斯 (Cross)、贝文(Bevan)和比德尔(Beadle) 等首先以棉为原料制成了纤维素黄酸钠溶液,由 于这种溶液的粘度很大,因而命名为“粘胶”。 粘胶遇酸后,纤维素又重新析出。
根据这一原理,1893年发展成为一种制造纤维素 纤维的方法,这种纤维就叫做“粘胶纤维”。到 1905年,米勒尔(Muller)等发明了一种稀硫酸和 硫酸盐组成的凝固浴,实现了粘胶纤维的工业化 生产。
浸渍碱液温度:碱纤维素的生成反应是放热反应 古典法20~30℃,连续浸渍40~70℃,五合机法30~60℃
浸渍温度↓↓→浆粕膨胀↑↑→→有利于碱纤维素生成和半纤维素溶出
→压榨困难 浸渍温度↑↑→水解速度>>分子化合物形成速度

再生纤维素纤维生产及质量控制

再生纤维素纤维生产及质量控制
浆粕在20℃,用17.5%NaOH溶液处理45min,溶解的那部分纤维素(β纤维素:聚合度 50~200;γ纤维素:聚合度<50) 半纤维素的危害 影响浸渍:半纤维素→溶于碱液→碱液粘度↑→碱液向浆粕内部的扩散↓→浆粕中半 纤维素溶出率↓→碱纤维素质量不匀 延长老成时间:半纤维素平均聚合度<纤维素平均聚合度→前者链末端基(醛基)潜 在数量↑→醛基易被氧化→消耗反应介质中的氧→碱纤维素老化时间↑ 影响黄化:半纤维素→黄化速度比甲纤快→消耗CS2↑→酯化度↓→黄酸酯溶解↓ 影响粘胶过滤:半纤维素→→碱纤维素酯化度↓→黄酸酯溶解↓→粘胶 过滤↓ →其末端潜在醛基氧化成的羧基与灰分中的金属离子形成粘 性极强的络合物→粘胶过滤↓ 影响纤维物理机械性能:半纤维素→粘胶纤维物理机械性能↓
浆粕→连续式浸渍压榨粉碎联合机→老成鼓→黄化机→溶解机→混合机→过滤机→连续快速脱泡桶
五合机法: 此法将浸渍、粉碎、老成、黄化、初溶解五道工序合在一个机台内完成。经初溶解后的 粘胶直接送后溶解机、混合、过滤、脱泡,此法生产周期短,设备投资少,占地面积小, 劳动条件好,但制得的粘胶质量差,仅用于普通粘胶短纤维生产。其生产工艺流程如下: 浆粕→五合机→后溶解机→混合机→过滤机→脱泡桶
三、碱纤维素的制备
浆粕的浸渍(碱化)+碱纤维素的压榨+碱纤维素的粉碎
(一)浸渍(碱化) 浸渍(碱化)
浆粕在18%左右的烧碱溶液中,纤维素与烧碱作用,生成碱纤维素;同时浆粕膨胀,使浆 粕中的半纤维素和其它杂质溶出,这个过程称为浸渍,又称碱化。
1.浸渍的目的
纤维素与烧碱作用,生成碱纤维素; 使浆粕中的半纤维素和其它杂质溶出; 纤维素大分子间的氢键受到破坏,使纤维素的反应性能提高; 碱化后的纤维素能与CS2作用生成纤维素黄酸酯钠盐制取粘胶溶液;

再生纤维素纤维制造及改性

再生纤维素纤维制造及改性

再生纤维素纤维制造及改性
摘要:
再生纤维素纤维制造及改性是纺织工业中重要的研究领域。

再生纤维素纤维具有良好的生物可降解性、可再生性和环境友好性等优点,因此在可持续发展的时代背景下备受关注。

本文主要探讨再生纤维素纤维的制造过程及各种改性方法,以期提供参考和启示。

一、再生纤维素纤维制造过程
(一)纤维素的提取
1.机械法提取纤维素
2.化学法提取纤维素
3.酶解法提取纤维素
(二)纤维素纤维的纺丝过程
1.干法纺丝
2.湿法纺丝
3.溶液纺丝
(三)纤维素纤维的成型与后处理
1.成型
2.后处理
二、再生纤维素纤维的改性方法
(一)化学改性
1.固态改性
2.液相改性
3.气相改性
(二)物理改性
1.加热改性
2.等离子体改性
3.光化学改性
(三)生物改性
1.酶法改性
2.微生物法改性
3.植物提取物改性
三、再生纤维素纤维的应用领域
1.纺织品
2.医疗健康用品
3.包装材料
4.生物医药领域
四、再生纤维素纤维未来的发展趋势与挑战
1.多功能化改性
2.转化技术与产业化
3.环境可持续性和循环经济的需求
结论:
再生纤维素纤维制造及改性是一个具有广阔发展前景的研究领域。

该领域的发展将促进纺织工业的可持续发展,提高纤维素纤维在不同领域的应用价值。

在未来,应进一步研究并开发新的制造方法和改性技术,以满足市场需求并促进环境保护。

再生纤维素纤维

再生纤维素纤维

cellu‎l ose fiber‎用纤维素为‎原料制成的‎、结构为纤维‎素II的再‎生纤维.由于耕地的‎减少和石油‎资源的日益‎枯竭,天然纤维、合成纤维的‎产量将会受‎到越来越多‎的制约;人们在重视‎纺织品消费‎过程中环保‎性能的同时‎,对再生纤维‎素纤维的价‎值进行了重‎新认识和发‎掘。

如今再生纤‎维素纤维的‎应用已获得‎了一个空前‎的发展机遇‎。

再生纤维素‎纤维的发展‎总体上可以‎分为三个阶‎段,形成了三代‎产品。

第一代是2‎0世纪初为‎解决棉花短‎缺而面世的‎普通粘胶纤‎维。

第二代是2‎0世纪50‎年代开始实‎现工业化生‎产的高湿模‎量粘胶纤维‎,其主要产品‎包括日本研‎发的虎木棉‎(后命名为P‎o lyno‎s ic)和美国研发‎的变化型高‎湿模量纤维‎H WM以及‎兰精公司8‎0年代后期‎采用新工艺‎生产的Mo‎d al纤维‎。

60年代后‎期开始,由于合纤生‎产技术的迅‎速发展,原料来源充‎足和成本低‎廉,合成纤维极‎大地冲击了‎再生纤维素‎纤维的市场‎地位。

许多研究机‎构和企业更‎多地关注了‎新合纤的开‎发和应用。

在此期间,世界再生纤‎维素纤维的‎发展趋于停‎滞。

第三代产品‎是以20世‎纪90年代‎推出的短纤‎T ence‎l(天丝)、长丝New‎c ell为‎代表。

受健康环保‎意识、崇尚自然等‎因素的影响‎,人们对再生‎纤维素纤维‎有了新的认‎识,新一代再生‎纤维素纤维‎的理化性能‎也有了充分‎的改进,因此,再生纤维素‎纤维的应用‎重新出现了‎迅猛的增长‎。

据报道,全世界20‎05年合成‎纤维总产量‎为3 460万t‎,相比于20‎04年的3‎470万t‎下降了0.30%。

但再生纤维‎素纤维产量‎出现了显著‎的增长趋势‎,据统计,2003年‎世界再生纤‎维素纤维的‎总产能为2‎26.4万t,2004年‎为246.3万t,2005年‎则达到了2‎92.7万t,2006年‎全球再生纤‎维素总量达‎到了340‎万户。

粘胶纤维介绍

粘胶纤维介绍

粘胶纤维介绍
粘胶纤维是纤维素纤维中的一种,它是采用天然植物原料经化学提取、加工处理而成的人造纤维,是一种新型环保再生纤维素纤维,其原料可再生,资源丰富,广泛用于制作服装、毛毯、床垫、被套等。

粘胶纤维的特点是染色性好、色牢度高。

粘胶纤维的主要特性:
(1)吸湿性好,其吸湿性能在纤维中最好,吸湿量与纤维
素含量有关。

粘胶的吸湿性比棉花、麻类及人丝高约5倍。

当粘胶纤维与人体皮肤接触时,会迅速吸收人体分泌的汗液和分泌物,并将其储存在细胞间隙中,以达到清凉舒适感。

(2)抗静电性能好。

由于粘胶中含有少量的甲醛和芳香族
化合物等化学成分,所以它具有很好的抗静电性能。

(3)耐热性能良好。

粘胶纤维在高温下(超过130℃)不
会发生分解或燃烧现象,其耐热性优于羊毛和化纤等其他纺织材料。

粘胶纤维在摩擦时不易被磨掉或破损,比棉更耐久。

由于粘胶纤维的强度高,在多次洗涤后仍能保持较高的强度和韧性,不易破损。

—— 1 —1 —。

化学纤维再生纤维及半合成纤维教材ppt课件

化学纤维再生纤维及半合成纤维教材ppt课件
(1)再生纤维 提纯,去除杂质。
(2)合成纤维 聚合,单体聚合成线型高聚物。
23
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
2.纺丝熔体或溶液的制备
(1)熔体法 将高聚物加热成熔体(如涤纶、锦纶、丙纶等)。 条件:熔融温度<分解温度
12
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
3.复合纤维 在纤维的横截面上有两种或两种以上的不
相混合的组分或成分的纤维。常用的为双组分 复合纤维,有并列型、皮芯型和海岛型等。
13
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
3.半合成纤维
以天然高分子化合物为骨架,通过与其他化 学物质反应,改变组成成分,再生形成天然高分 子的衍生物而制成的纤维。
如醋酯纤维、聚乳酸纤维
7
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
二、按内部组成分( P129页表5-4)
指经一定几何形状(非圆形)喷丝孔纺制 的具有特殊截面形状的化学纤维。
异形纤维 16
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
17
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确

再生纤维素纤维和纤维素纤维

再生纤维素纤维和纤维素纤维

再生纤维素纤维和纤维素纤维
哇塞,说起再生纤维素纤维和纤维素纤维,这可真是个有趣又有点复杂的话题呢!
先来讲讲纤维素纤维吧。

纤维素纤维就像是大自然给我们的一份神秘礼物!你想想看,棉花是不是我们常见的纤维素纤维呀?那柔软又舒服的棉花,做成衣服穿在身上,哎呀,就好像是被云朵轻轻地包裹着,超级舒服的!
那再生纤维素纤维又是啥呢?这就好比是一个神奇的魔法变变变!本来被用过或者废弃的一些材料,经过一番加工处理,摇身一变,就成了再生纤维素纤维。

比如说,从旧的纸张或者一些植物废料里,就能变出这种神奇的纤维来。

我记得有一次,在学校的手工课上,老师就给我们讲了再生纤维素纤维的事儿。

老师说:“同学们,你们知道吗?这些再生纤维素纤维就像是一个个勇敢的小战士,它们经过重重困难,重新获得了新的生命,为我们的生活服务!”同学们都听得津津有味。

我同桌小明还举手问老师:“老师,那再生纤维素纤维做的衣服和棉花做的衣服有啥不一样呢?”老师笑着回答:“小明这个问题问得好!再生纤维素纤维做的衣服可能会更有弹性,而且颜色也能染得更鲜艳呢。


这时候,我也忍不住发言了:“那是不是说以后我们都要用再生纤维素纤维,不用棉花啦?”老师摇摇头说:“不是这样的哟,它们都有自己的优点和用处。

棉花天然又环保,而再生纤维素纤维能让一些废料重新发挥作用,减少浪费。

它们就像是两个好伙伴,一起为我们的生活增添色彩。


你说,这再生纤维素纤维和纤维素纤维是不是都很厉害?它们就像是生活中的小精灵,默默地为我们服务,让我们的生活变得更加美好!
所以呀,我觉得我们既要珍惜大自然给我们的纤维素纤维,也要好好利用再生纤维素纤维,让它们一起为我们创造更舒适、更环保的未来!。

新型再生纤维素纤维的发展前景

新型再生纤维素纤维的发展前景

新型再生纤维素纤维的发展前景
其次,再生纤维素纤维在纺织品的性能和功能上也有很大的潜力。


生纤维素纤维具有良好的透气性和湿透性,可以有效地吸湿排汗,增强穿
着的舒适性。

与合成纤维相比,再生纤维素纤维的柔软性和抗菌性能更好,有助于减少皮肤过敏和感染的风险。

此外,再生纤维素纤维还可以通过改
变纤维材料的结构和处理方式,使其具备防紫外线、防静电、抗皱等功能。

这些特性可以满足人们对纺织品性能多样化的需求,提高纺织品的附加值。

再次,再生纤维素纤维在可降解性和循环利用方面具有巨大的优势。

由于再生纤维素纤维主要来自废弃物,所以其纤维材料在使用后可以再次
回收利用,形成循环经济。

与合成纤维相比,再生纤维素纤维的可降解性
更好,可以在自然环境下迅速分解,不会对环境造成污染。

此外,再生纤
维素纤维还可以通过生物降解剂和工业方法进行降解,从而实现资源的再
利用。

这种可降解性和循环利用的特性使得再生纤维素纤维成为可持续发
展的重要选择。

在日益增长的环保意识和法规的支持下,再生纤维素纤维
有望在纺织行业中得到广泛推广和应用。

总之,新型再生纤维素纤维具有很大的发展潜力。

其可持续发展、优
良的性能和功能以及可降解性和循环利用的特点使其成为纺织行业的重要
发展方向。

随着技术和工艺的不断创新,再生纤维素纤维将进一步提升其
性能和功能,满足人们对纺织品多样化的需求。

第七章 再生纤维

第七章  再生纤维

第七章再生纤维第一节基于碱溶液法的再生纤维素纤维粘胶纤维、高湿模量的富强纤维(日本称为波里诺希克纤维Polynosic,欧洲称为莫代尔纤维Modal)。

制备这种纤维的浆粕资源很多,主要是棉(短绒)浆、木浆、竹浆和苇浆,以棉浆使用最多。

将纤维素浆粒溶解在碱溶液中形成碱纤维素,然后通过生成纤维素黄酸酯(粘胶),再经酸反应还原为纤维素再生而成。

一、碱溶液法再生纤维素纤维的结构(一)普通粘胶纤维的结构1.粘胶纤维的化学组成主要组成物质是纤维素,其分子式为[C6H10O5]n。

普通粘胶长丝纤维和短纤维的聚合度为300-500。

2.粘胶纤维大分子的空间结构粘胶纤维大分子是由许多葡萄糖剩基(C6H10O5)通过β-1,4甙dài键相互连接而成的直线链状大分子,其结构式如p.163图7-1所示,和棉纤维、麻纤维相同,同样具有椅式构型。

3.粘胶纤维的结晶结构纤维素的晶胞是由5个平行排列的纤维素大分子在两个六元环链节上组成的。

纤维素的晶胞至少有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种晶胞类型。

其中天然纤维的晶胞为Ⅰ型结构,单斜晶系,晶胞参数为a=8.35Å,b=10.36Å,c=7.90Å,β=84°,如p.164图7-2所示。

粘胶纤维的晶胞为Ⅱ型结构,单斜晶系,晶胞参数为a =8.14Å,b=10.36Å,c=9.14Å,β=62°,如p.164图7-3所示。

b为主链方向两个六元环链节的长度(沿纤维轴向),a为沿椅式(构型)曲面方向相邻分子间距离,c为椅7-1式(构型)曲面间距离。

比较纤维素Ⅰ和纤维素Ⅱ晶胞结构(图7-3、图7-4),可以看出它们有显著差别。

粘胶纤维属再生纤维素纤维,因已经历碱液处理,虽然晶胞的b轴尺寸不变,但a轴、c轴的尺寸和β角均已改变,分子面转动,晶胞发生倾斜。

粘胶纤维晶胞结构的这种变化,使它的性质和天然纤维有很大的不同,如因晶胞倾斜导致粘胶纤维结晶度和取向度降低,引起纤维强度降低、伸长度增加等性质的变化。

再生纤维素纤维纤维

再生纤维素纤维纤维

再生纤维素纤维纤维再生纤维素纤维是一种环保、多功能的纤维材料,它可以广泛用于服装、家居、医疗和工业等领域。

本文将介绍再生纤维素纤维的特点、应用以及如何正确选择和维护这种纤维,希望能对读者有所指导和启发。

再生纤维素纤维与传统的纤维材料相比具有明显的优势。

首先,再生纤维素纤维是以天然植物纤维素为原料制成的,具有良好的生物可降解性,对环境没有任何污染。

其次,再生纤维素纤维具有良好的吸湿性和透气性,可以使人体保持干爽舒适的状态。

此外,再生纤维素纤维具有高强度、耐磨损等特点,在厚度较细的情况下依然能保持良好的韧性和耐用性。

再生纤维素纤维的广泛应用使得人们生活的品质得到了提升。

在服装领域,再生纤维素纤维可以制作出柔软舒适的面料,具有良好的触感和透气性,非常适合制作夏季服装。

在家居领域,再生纤维素纤维可以制作床上用品、窗帘等,提供安全、健康的睡眠环境。

在医疗领域,再生纤维素纤维可以用于制作口罩、医用服装等,具有抗菌、防霉、透气等功能,能够为医护人员提供更好的保护。

在工业领域,再生纤维素纤维可以用于制作过滤材料、隔热材料等,具有良好的物理性能和耐腐蚀性。

在选择和维护再生纤维素纤维时,我们需要注意几个关键点。

首先,我们应选择来自可持续发展的植物纤维源,确保它们是经过合法和环保的采集和处理。

其次,需要选择具有较高纤维密度和优良加工技术的纤维产品,以确保其使用寿命和性能。

另外,要避免使用过多的清洁剂和化学物质,选择温和的洗涤方式,以避免对再生纤维素纤维造成破坏。

此外,存储时要避免阳光直射和潮湿环境,以免造成纤维强度下降和外观变差。

再生纤维素纤维作为一种环保、多功能的纤维材料,具有广泛的应用前景。

我们应当积极推广和使用再生纤维素纤维,通过正确选择和维护,发挥其优点,为我们的生活环境和健康提供更好的保护。

同时,纺织行业也应积极探索和研发更多高品质的再生纤维素纤维,推动行业向可持续发展的方向发展,为社会和环境做出贡献。

再生纤维素结构式

再生纤维素结构式

再生纤维素结构式
再生纤维素(也称为氧化再生纤维素)的结构式是基于天然纤维素的结构进行化学修饰得到的。

天然纤维素是由葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成的线性高分子,其葡萄糖基中的C2和C3位可以被氧化,生成羧基和羟基,从而改变其化学性质。

在再生纤维素中,葡萄糖分子中的C2和C3位被氧化,生成了羧基和羟基,这些官能团使得再生纤维素的性质更加多样化和灵活。

由于这种氧化反应,再生纤维素的结构与天然纤维素有所不同,但它们仍然保持了天然纤维素的某些特性,如高强度、高刚性和良好的生物相容性。

具体的化学结构式取决于氧化程度和制备方法,但一般来说,其基本结构可以表示为:
\(OHC—(CH_{2}—OHC—)n—COOH\)
其中,\(n\)表示葡萄糖分子之间的聚合度,随着\(n\)的增加,纤维素的分子量也会增大。

需要注意的是,再生纤维素的结构式并不是一个固定的化学式,而是描述了其结构特点。

根据实际制备方法和条件,可以制备出不同结构和性质的再生纤维素。

再生纤维素纤维是什么,有什么优缺点?

再生纤维素纤维是什么,有什么优缺点?

再⽣纤维素纤维是什么,有什么优缺点?我们都知道,地球上的资源是有限的,但是⼈类的需求有⽆限多,随着耕地的减少和⽯油资源的⽇益枯竭,天然纤维、合成纤维的产量将会受到越来越多的制约,再⽣纤维素纤维应运⽽⽣。

⼈们在重视纺织品消费过程中环保性能的同时,对再⽣纤维素纤维的价值进⾏了重新认识和发掘。

如今再⽣纤维素纤维的应⽤已获得了⼀个空前的发展机遇。

再⽣纤维素纤维是什么⾯料?误解很多⼈对再⽣纤维素纤维不理解,以为这类纤维不好,特别是“再⽣”两字。

其实,天丝、莫代尔、⽵纤维、⼤⾖、⽟⽶、⽜奶纤维都属于再⽣纤维素纤维。

特点再⽣纤维素纤维融合了天然纤维与化学纤维特性,是新世纪的环保纤维。

他们的特性各有不同,但是都是从天然材质中提取出纤维素进⾏纺丝⽽成。

原材料再⽣纤维素纤维取⾃天然材质中的纤维素,本⾝具备了天然材质的独有特性,是新世纪的环保纤维。

莱赛尔纤维和莫代尔纤维是⽊浆纤维;⽵纤维是⽵浆纤维,⼤⾖是榨油后的⾖粕分离出的蛋⽩质,聚乳酸纤维是⽟⽶等⾕物发酵后纺丝,⽜奶蛋⽩纤维是⽜奶中的蛋⽩质纺丝⽽成,他们的特性各有不同,但都是从天然材质中提取出纤维素进⾏纺丝⽽成。

再⽣纤维素纤维的优点天然降解环保现在很多材质,特别是化纤类的材质⽆法降解,最后都成⽩⾊垃圾,焚烧也会污染空⽓,对于这类纤维,应该尽量少⽤!⽽再⽣纤维素纤维则可⾃然降解。

吸湿透⽓安眠1.莱赛尔:富含亲⽔性羟基,拥有良好的吸湿性。

2.莫代尔:纤维均匀度好,孔隙⼤,透⽓吸湿佳。

3.⽵纤维:透⽓性⽐棉纤维⾼2.5倍。

4.⼤⾖纤维:富含亲⽔性羟基、氨基,吸湿透⽓性。

5.⽟⽶纤维:有独特的芯吸作⽤和吸湿快⼲功能。

6.⽜奶纤维:表⾯有很多沟槽,容易吸附储存⽔分。

光滑舒适贴⾝相对于棉,再⽣纤维素纤维有着良好的光泽和丝般柔滑,⽐如:莱赛尔、莫代尔、聚乳酸纤维、⽜奶蛋⽩纤维等截⾯都是圆形,因此有着良好有光泽,制成的织物⼿感⾮常舒适;贴⾝使⽤会感觉特别的舒适。

健康安全亲肤所有的再⽣纤维素纤维取⾃天然材质中的纤维素,和⼀般的合成纤维不⼀样,本⾝具备了天然材质的独有特性,⽐如⼤⾖蛋⽩纤维中含有18~20种氨基酸,⽜奶蛋⽩纤维中也富含氨基酸,对⾝体⽪肤有着良好的亲肤保健作⽤;⽐如⽵纤维则有着良好的抗菌防螨作⽤。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

再生纤维素纤维摘要: 介绍了再生纤维素纤维的发展历程、生产现状以及若干改进方向,并从纤维性能、环保性和原料来源等因素出发, 分析了我国再生纤维素纤维的发展趋势。

关键词: 再生纤维素纤维; 普通粘胶纤维; Lyocell 纤维; Polynosic 纤维;再生竹纤维前言再生纤维素资源是指可持续再生利用、可用于生产纤维的植物资源。

随着耕地面积的日益减少和石油资源的逐渐枯竭,越来越多的因素将制约着天然纤维和合成纤维的产量。

随着人们对纺织品的消费观念逐渐向环保、节能、保健方向转移以及对再生纤维素纤维的价值的重新认识和发掘,新一代再生纤维素纤维的物理化学性能也得到了很大的改进。

因此,再生纤维素纤维的应用出现了迅猛的增长[1]。

一、世界再生纤维素纤维的发展历程再生纤维素纤维的发展总体上可以分为三个阶段, 形成了三代产品。

第一代是20 世纪初为解决棉花短缺而面世的普通粘胶纤维。

第二代是20 世纪50 年代开始实现工业化生产的高湿模量粘胶纤维, 其主要产品包括日本研发的虎木棉( 后命名为Polynosic) 和美国研发的变化型高湿模量纤维HWM 以及兰精公司80 年代后期采用新工艺生产的Modal 纤维。

60 年代后期开始, 由于合成纤维生产技术的迅速发展, 原料来源充足和成本低廉, 合成纤维极大地冲击了再生纤维素纤维的市场地位。

许多研究机构和企业更多地关注了新合纤的开发和应用。

在此期间, 世界再生纤维素纤维的发展趋于停滞。

第三代产品是以20 世纪90 年代推出的短纤Tencel(天丝)、长丝Newcell 为代表。

从国家分布来看,随着发达国家环保法规的日益严格和治污费用的加大以及生产成本的增加和产品竞争力的下降传统工艺纤维素纤维的生产在欧、美.日等国正逐渐减少。

发达国家的粘胶纤维企业逐步向发展中国家转移。

二、再生纤维素纤维的研究及现状据专家预测,目前世界上可得到的石油资源到2050年左右将会用尽.石油资源日益短缺的现状已经引起人们对纤维素的重新认识。

纤维素纤维由于在原料、性能等方面的优势具有良好的发展前景。

而传统的粘胶法由于环境污染、生产工艺冗长、投资和能耗高,对粘胶纤维的进一步发展具有一定局限性。

从20世纪60年代起,人们开始致力于纤维素新生产方法的开发以取代粘胶法.更新换代的纤维素纤维生产技术得到了发展。

1 普通粘胶纤维粘胶纤维是纤维素纤维中产量最大的品种.在纤维素纤维产量中占据绝对优势。

由于粘胶纤维的污染等问题.西方发达国家传统工艺的粘胶纤维生产正逐步减少。

人们对纺织和卫生工业用的具有改进性能的高质量现代粘胶纤维的兴趣证实了粘胶工业的地位,如高湿强、高勾结强度、无氯、高吸收性、纺前染色、抗菌、阻燃、微细纤维等[2]。

2 Lyocell 纤维Lyocell纤维以NMMO溶剂体系进行纤维素溶液纺丝,是于20世纪70年代由德国Enka(恩卡)公司开发的德国AkzoNobel(阿克苏·诺贝尔)公司1978年取得了专利.1994年在德国建立100 t/a的长丝中试工厂。

NMMO工艺是一种不经化学反应而生产纤维素纤维的新工艺。

它利用NMMO中叔胺氧化物对纤维素的溶解特性,将纤维素浆粕溶解得到粘度适宜的纺丝液(粘度在几万Pa/s左右).然后经干喷湿纺得到纤维素纤维经过凝固浴洗除纤维素中的溶剂.同时凝固液、清洗液中的NMMO被精制、回收利用。

纤维的生产过程形成了内循环状态,NMMO 溶剂在生产中约有99.5%可回收再循环使用[2]。

3 Polynosic 纤维Polynosic 纤维属于Modal 纤维中的一个种类。

由于Polynosic 纤维在物理性能( 如纤维形态) 和Lyocell 纤维有着许多相似之外, 同时也具有良好的可降解性, 人们开始重新重视这种纤维。

2000 年, 我国丹东化纤集团引进日本东洋纺公司的生产技术, 于2004 年正式实现了Polynosic 纤维的国产化, 商品名称为Richcel( 丽赛) 纤维。

关于其产品应用和开发的文献报道较多, 本文不再赘述。

丽赛纤维是我国自行生产的最早的高档再生纤维素纤维[3]。

4 再生竹纤维用于纺织原料的竹纤维分为原生竹纤维和再生竹纤维两类。

由于原生竹纤维的处理工艺至今还不是十分完善, 因此要大规模用于纺织生产的条件尚不成熟。

再生竹纤维是近年来我国自行研发成功的一种再生纤维素纤维, 目前市场上有天竹、云竹等名称。

由于竹子在生长过程中具有良好的抗菌性, 在生长过程中无虫蛀、无腐烂、无需使用任何农药, 因此以竹浆为原料制成的再生纤维素纤维只要工艺合理, 能保留一定有效的抗菌成分“竹醌”[6], 就能体现出良好的抗菌性能, 这是再生竹纤维区别于其他各种再生纤维素纤维的最大特点[3]。

三再生纤维素纤维的若干改进1工艺化改进工艺改进的重点在无污染零排放,绿色环保生产;此基础上量简化工艺流程,提高生产效率;然后是尝试其它先进的纺丝或复合技术以提高性能。

传统的粘胶工艺产生了大量的有害气体并伴有废液生成,因而消除污染成为改进的主导方面,新型环保型工艺应运而生。

溶剂化改进的重点是在尽量使纤维素溶解不降解的前提下,溶剂纤维素生产过程中不但工艺流程短,而且无环境污染。

开发一种溶解性能优良、易回收、无污染、绿色的纤维素溶剂将对发展纤维素产品有着十分重要的意义,将为再生纤维素工业注入新的活力[4]。

2 功能化改进较之天然纤维,再生纤维素纤维的性能有所降低,所以进行功能改进也是再生纤维素纤维的研发重点之一。

从总体来看,功能化改进是目标,工艺化改进是实现目标的手段,二者是并行的。

如不同的溶剂影响到纤维的直径及分布;静电纺出纤维素超细纤维可以提高织物的吸湿性与吸附结合性;复合纤维则可以提高强度、成型能力、生物相容性;而与丝素和甲壳素的结合更是希望将天然纤维的舒适性以及抗菌性等引入纤维素纤维。

力学性能的改进一直是再生纤维素纤维的研究重点之一,一般从增大取向度、聚合度和结晶度入手,使分子间相互排列致密结构紧凑分子间作用力增大使力学性能增加。

3 原料多元化传统的制取再生纤维素纤维的原料,主要是木材、棉短绒等,其α纤维素含量较高。

按一般的经验,纤维素浆泊中的纤维素的含量愈高,半纤维素含量愈少,则纺出来的纤维会愈好。

但从目前的研究看,这一观点正在面临着挑战。

研究发现半纤维素含量高的浆泊(α纤维素的含量为80%)在较高浓度下也可纺出Lyocell纤维,与半纤维素含量较低的浆泊(α纤维素的含量为91%)的纺丝进行对比,结果发现前者的机械性能有所改善;有较好的抗原纤化性,染色性有所提高;取向性略有提高,结晶度略有下降,结构趋于稳定。

这表明廉价的半纤维素同样具有开发的价值。

此外,非主流的纤维素原料农作物秸秆在不同的工艺条件下,同样可以制作再生纤维素纤维。

以NMMO溶剂,采用溶液纺丝,用稻草秸秆原料制得的再生纤维素纤维其直径在10~25μm,初始模量在11~13GPa,其结构为典型的纤维素Ⅱ型结构。

除了陆地植物外,海洋生物同样也有开发利用的潜力。

海鞘膜(Ascidian tunic)也可以用来制取纤维素及其再生纤维素纤维。

它先是参照纸浆制作工艺制备出海鞘膜浆泊,其中α纤维素的含量为98%,聚合度为918,结构为纤维素Ⅰ型然后以NMMO为溶剂,进行干湿纺丝,制备出新的再生纤维素纤维,与一般的再生纤维素纤维相比,它具有较高的湿/干强比[4]。

四展望由于再生纤维素纤维的独特特性,长期以来,再生纤维素纤维在纤维市场中一直占有稳定的份额,有良好的发展前景。

特别是近年来人们的环保意识增强,崇尚绿色生活,由于它的自然可降解性,人们对再生纤维素纤维的认识进一步增强。

随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,在穿着方面更注重舒适、安全、保健性能,差别化、功能性纤维素纤维的发展潜力巨大。

尽管到目前为止,人们对纤维素纤维的研究比较全面、彻底,下列课题将是纤维素化学家们将来研究的重点和难点:①进一步研究纤维素超分子结构,寻找其不同结构的本质原因,例如生物合成、氢键以及纤维素分子自组装性能;②寻找纤维素的新工业级原料,例如国外正在研究的能源植物等;③寻找可以完全溶解纤维素并且不降解的绿色溶剂;④控制和优化细菌纤维素的合成条件;⑤寻找植物合成纤维素纤维的机制;⑥进一步研究人工合成纤维素纤维的其他途径和化学合成条件,解决室内无需光合作用即可合成纤维素纤维的难题;⑦进一步高效地分离出纤维素纳米级原纤,达到节省能源、减少污染、提高效率的目的;⑧从分子水平上研究控制合成纤维素衍生物、再生纤维素以及纤维素晶体的物理化学结构,研究它们的自组装机理,从而获得特殊性能的新型功能精细化工产品;⑨开拓纤维素纤维在新技术、新材料和新能源中的新应用,如液晶、色谱分离、绿色涂料、高效再生纤维素膜等[5]。

参考文献[1]孙建磊,张胜靖,李龙. 再生纤维素纤维的研究进展[J]. 合成纤维工业,2010,05:49-51.[2]刘海洋,王乐军,李琳,丁兆涛,陈云法,崔玉祥. 再生纤维素纤维的现状与发展方向[J]. 纺织导报,2006,04:57-59+103.[3]石东亮,李茂松. 我国再生纤维素纤维的现状及发展趋势[J]. 丝绸,2007,10:44-46.[4]秦中悦. 再生纤维素纤维的若干改进方向[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版),2010,02:22-25+31.[5]刘文,蒲俊文. 再生纤维素纤维的发展[J]. 中国造纸,2010,11:65-69.[6]俞忠明.长效抗菌竹纤维[J].福建轻纺, 2005(1): 28.。

相关文档
最新文档