新型纺织纤维

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新型纺织纤维材料应用及发展方向探究

新型纺织纤维材料应用及发展方向探究

新型纺织纤维材料应用及发展方向探究近年来,随着科技的不断发展和人们生活水平的提高,新型纺织纤维材料在各个领域的应用越来越广泛。

新型纺织纤维材料以其良好的性能和多样化的功能,已经成为现代纺织品行业的重要组成部分。

本文将从新型纺织纤维材料的应用现状和发展趋势方面进行深入探讨,为行业发展提供一些参考意见。

一、新型纺织纤维材料的应用现状1.功能性纤维材料的广泛应用随着科技的不断进步,功能性纤维材料在纺织品行业的应用越来越广泛。

防紫外线、防静电、抗菌防霉等功能性纤维材料在户外运动服装、床上用品等领域大量应用,为人们的生活带来了更多的便利和舒适。

2.环保纤维材料的推广应用随着人们对环保意识的提高,环保纤维材料的应用也越来越受到重视。

生物基纤维、再生纤维、可降解纤维等环保纤维材料的应用不断扩大,已经成为纺织品行业的一个重要趋势。

3.智能纤维材料的发展应用随着物联网技术的发展和人工智能技术的应用,智能纤维材料作为新型纺织材料的代表,其应用领域不断拓展。

智能温控纤维、智能感应纤维等材料的应用有望在服装、家居用品等领域大放异彩。

1.功能性纤维材料的多样化发展在未来,功能性纤维材料将向着多功能化、多样化的方向发展。

将多种功能性纤维材料进行组合,实现一物多用的效果,为人们的生活带来更大的便利。

3.智能纤维材料的智能化发展随着物联网技术和人工智能技术的不断进步,智能纤维材料将实现更高的智能化水平。

智能温控纤维将实现更精准的温控功能,智能感应纤维将实现更快速的感应效果。

1.运动健身领域的应用前景随着人们对健康生活方式的追求,运动健身领域对功能性纤维材料的需求将不断增加。

防紫外线、抗菌防臭等功能性纤维材料将在运动服装、运动鞋等领域大量应用。

2.家居生活领域的应用前景随着人们生活水平的提高,家居生活领域对环保纤维材料和智能纤维材料的需求将不断增加。

可降解纤维材料将在家居用品、家具等领域大量应用,智能温控纤维将在床上用品、家居服装等领域大放异彩。

织物用新型纤维的研究现状及发展趋势

织物用新型纤维的研究现状及发展趋势

织物用新型纤维的研究现状及发展趋势一、研究背景和意义随着科技的不断进步,人们对纺织品的需求也在不断提高。

传统的纤维已经不能满足人们的需求,因此新型纤维的研究和开发变得尤为重要。

织物用新型纤维的研究现状及发展趋势,正是针对这一问题而展开的。

首先我们需要了解什么是新型纤维,新型纤维是指在传统纤维的基础上,通过改变其分子结构、形态或加工方式等手段制成的具有特殊性能的纤维。

这些新型纤维具有更好的强度、耐磨性、透气性和抗菌性等特点,可以广泛应用于纺织业。

其次我们需要知道为什么研究新型纤维如此重要,随着全球经济的发展和人口的增长,对纺织品的需求也在不断增加。

而传统的纤维已经不能满足人们的需求,因此需要开发出更加优质、环保和可持续的新型纤维来满足市场需求。

此外新型纤维还可以应用于医疗、航空航天等领域,具有广阔的应用前景。

我们需要了解目前新型纤维的研究现状及发展趋势,目前国内外许多科研机构和企业都在积极开展新型纤维的研究和开发工作。

其中一些具有代表性的新型纤维包括:超细纳米纤维、多功能复合纤维、可生物降解纤维等。

未来随着技术的不断进步和人们对环保意识的提高,新型纤维将会得到更广泛的应用和发展。

1. 纤维材料在纺织品中的应用在纺织品领域,纤维材料的应用可谓是无所不在。

从我们日常生活中穿的衣物、家居用品,到各种工业用途的材料,纤维材料都在起着关键作用。

比如我们的内衣、袜子、床上用品等,都是由纤维材料制成的。

而在工业领域,纤维材料也被广泛应用,如汽车、飞机、建筑等领域都需要使用各种类型的纤维材料。

此外随着科技的发展,新型纤维材料也不断涌现出来。

这些新型纤维材料不仅具有传统纤维材料的优点,还具有一些新的特性和功能。

例如有些新型纤维材料可以防火、防水、防紫外线等,这些特性使得它们在特定的领域得到了广泛的应用。

纤维材料在纺织品中的应用非常广泛,而且随着科技的发展,新型纤维材料的出现也为我们的生活带来了更多的便利和选择。

2. 传统纤维材料的局限性和问题尽管新型纤维材料的研究取得了很大的进展,但我们不能忽视传统纤维材料所面临的局限性和问题。

新型纺织纤维介绍

新型纺织纤维介绍
新型纺织纤维
一、PLA纤维 聚乳酸纤维、玉米纤维
新型纺织纤维介绍
PLA纤维的化学结构上属脂肪族聚酯,是 一种崭新的纺织纤维。聚乳酸纤维PLA 是以玉米、小麦等淀粉原料经发酵、聚 合、抽丝而制成。有长丝、短丝、复合 丝、单丝。
PLA纤维之所以受到关注,并显示出越来 越强大的生命力,关键在于它具有很好 的生物降解性。
具有碱可溶性。 通常与PET共混或用于超细纤维的生产。
新型纺织纤维介绍
典型的化学结构:( D为二醇中的次甲基, x为聚醚中的 醚结构单元数):
新型纺织纤维介绍
四、阳离子可染涤纶(ECDP、CDP、DP)
阳离子可染涤纶(ECDP)在国内外的研究较为广泛,能适 应于仿毛、仿丝绸等各种差别化纤维的应用开发。 主要是在结构中引入可染色单体:间二甲酸苯磺酸钠 通过缩聚引入大分子链
1.4
1.58
1.57
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
175
265
215
57
70
40
0.6
0.4
4.5
18.8
23.0
30.9
4.0-4.4
4.0-4.8
4.5-5.5
4.5-5.5
4.5-6.0
25-35
30-40
40
400-600
1200
300
>70
50-60
分散染料 100
分散染料
分散染料
新型纺织纤维介绍
130
100
纤维优点
从分子结构上看,与PET和PBT的偶数个亚甲基单元相比, PTT的结构单元中含有奇数个亚甲基单元。研究表明,在许多 缩聚高聚物中化学结构中的奇数或者偶数个甲基单元会影响 高聚物的性能,即“奇碳效应”。

新型纺织材料学

新型纺织材料学

新型纺织材料学随着科学技术和工业的不断发展,纺织材料也不断地在进步和创新。

传统的纺织材料以天然纤维为主,如棉花、亚麻、羊毛等。

这些天然纤维虽然具有柔软、透气、吸湿、保暖等优良特性,然而在硬度和抗磨损性上表现较差,容易受到外界环境的影响而失去功能。

近年来,随着纳米技术、智能化、生物技术等领域的发展,新型纺织材料学也得以崛起。

新型纺织材料学的目的在于创新和开发具有新颖功能和特性的纺织材料,以应对当今社会对纺织品的多样化需求。

下面笔者将从新型纺织材料的种类、特性和应用方面进行阐述。

一、新型纺织材料的种类1. 改性纤维:改性纤维通常是将传统的纤维经过化学修饰或物理处理得到的材料,其功能特性广泛,如喷水割绒纤维、铜纤维等。

改性纤维可以在纤维本身或纺织材料加工过程中,加入化学品或添加剂,使纤维获得不同的物理和化学性质,如加强防水功能、改善耐磨性、增强抗静电等。

2. 纳米纤维:纳米纤维是指纤维直径为1-100纳米的超细纤维,其具有高比表面积,高吸水性等特点。

纳米纤维可以制成多种形态,如膜、纸、网等,广泛应用在纺织、医疗、环保等领域。

3. 智能纤维:智能纤维是指具有感应、检测、反应等智能化功能的纤维,如温度变化、声波变化、触摸变化等。

这类纤维主要利用纤维的特性和染色技术,使纤维具有反应和适应能力。

4. 功能纱线:功能纱线是指加入某些物质或植入感应设备的一种新型纱线,可以具有除了传统纱线应具备的构造特性外,还能带来洁净和新鲜感、保温、防紫外线、杀菌除臭等特性。

二、新型纺织材料的特性1. 增强耐磨性:新型纺织材料可以修改纤维的结构和化学性质,使其具有更好的耐磨性和抗褪色性。

这种改进可以使纺织品使用寿命更长。

2. 提高透气性:纳米纤维可以制成呼吸布料,使纺织品具有良好的透气性,这种特性可以使服装更加舒适和适应不同的气候。

3. 增强保暖性:新型纺织材料可以制成高效保温衣,具有更好的保暖性能,并降低衣物的厚重感。

4. 提高防水性:添加特别的涂层或化学物质可以使新型纺织材料具有更好的防水性。

《新型纺织纤维介绍》课件

《新型纺织纤维介绍》课件

室内家居
柔软而耐用的纤维广泛应 用于床上用品、窗帘和家维成为汽车内饰和外部部 件的理想选择。
新型纤维的前景和挑战
前景
挑战
• 纺织行业的持续创新将推动新型纤维的 发展。
• 新型纤维的应用领域将继续扩大。 • 消费者对功能性纺织品的需求将持续增长。
• 新型纤维的生产成本可能较高,导致市 场竞争激烈。
高科技纤维的出现,如碳纤维和芳纶。
新型纤维的特点
1 轻巧而坚固
新型纤维通常具有高度的强度和坚韧性,同时非常轻便。
2 耐磨耐用
这些纤维对磨损具有出色的耐力,可延长纺织品的使用寿命。
3 高温耐性
许多新型纤维具有耐高温特性,使它们适用于高温环境和特殊行业。
新型纤维在纺织行业中的应用
运动服装
新型纤维的轻便和透气性 使其成为运动服装的首选 材料。
• 环境保护和可持续性问题对新型纤维的 发展可能带来压力。
• 技术创新的不断推进将要求纤维制造商 不断提高产品质量和性能。
结论和总结
新型纤维因其独特的特点和广泛的应用前景,将继续在纺织行业中发挥重要作用。然而,面临的挑战需 要持续创新和可持续发展的努力。
纤维可以分为天然纤维和人造纤维两大类。天然纤维包括棉花、丝绸和羊毛等,而人造 纤维包括聚酯纤维和尼龙等。
3 纤维的特点
纤维通常具有柔软、耐用和吸湿性等特点,使其成为纺织行业中不可或缺的材料。
纺织纤维的种类和用途
天然纤维
棉花、麻类和羊毛等天然纤维 在纺织行业中用于制作舒适的 衣物和家居用品。
化学纤维
《新型纺织纤维介绍》 PPT课件
本课件将介绍纤维的定义和分类,不同类型的纺织纤维及其应用,新型纤维 的发展历程和特点,以及新型纤维在纺织行业中的应用。我们还将讨论新型 纤维的前景和挑战,并总结结论。

创新纺织品材料新型纤维和面料的研发和应用

创新纺织品材料新型纤维和面料的研发和应用

创新纺织品材料新型纤维和面料的研发和应用在当今时代,纺织品行业正不断发展和创新,成为新型纤维和面料的研发和应用的热点话题。

新型纤维和面料的研发和应用有助于提高纺织品的品质和性能,满足人们对功能性和环保性产品的需求。

本文将探讨创新纺织品材料新型纤维和面料的研发和应用的相关内容。

一、纤维材料的创新和研发1. 超细纤维的研发超细纤维具有细度小、比表面积大的特点,在纺织品中有广泛的应用前景。

通过改变纤维的生产工艺和材料组成,可以调控超细纤维的性能和功能,满足不同领域的需求。

2. 生物可降解纤维的研发为了应对环境问题,生物可降解纤维的研发成为纺织品行业的发展方向之一。

利用天然纤维或合成纤维制备的生物可降解纤维可以在使用后自然降解,减轻对环境造成的压力。

3. 智能纤维的开发随着科技的进步,智能纤维逐渐进入人们的视野。

智能纤维可以通过集成电子元器件和感应器实现多种功能,如自动感应温度、湿度等,满足人们对于智能穿戴的需求。

二、面料的创新和应用1. 功能性面料的应用功能性面料可以实现各种特殊功能,例如防水、抗UV、防静电等。

这些功能性面料在户外运动、医疗卫生、军事防护等领域有着广泛的应用。

2. 纳米技术在面料中的应用纳米技术在面料中的应用能够赋予面料更多的性能和功能。

例如,利用纳米技术可以实现面料的防菌、抗菌、自洁效果,提高面料的品质和使用寿命。

3. 可穿戴技术在面料中的融合随着可穿戴技术的兴起,面料也开始与电子技术相结合。

通过在面料中嵌入传感器和导电线路,可以实现衣物的智能化、可穿戴设备的舒适性和便携性。

三、新型纤维和面料的应用前景新型纤维和面料的研发和应用为纺织品行业带来了新的发展机遇和前景。

1. 提高用户体验新型纤维和面料的应用可以提高纺织品的透气性、柔软性、舒适度等特性,提升用户体验,满足人们对高品质纺织品的需求。

2. 探索新兴领域新型纤维和面料的应用可以拓展到各个领域,如智能家居、医疗护理、汽车工业等。

新型纤维纺织材料ppt课件

新型纤维纺织材料ppt课件

烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的 健康皮 肤进行 自体移 植,但 对于大 面积烧 伤病人 来讲, 健康皮 肤很有 限,请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
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近年来,各国纷纷开展了天然彩色棉从 品种选育到纺织加工的系统研究,对天然彩 色棉有了一定的认识,并达成以下共识:
新型人造纤维素纤维
竹纤维
竹纤维包括直接从竹子分离得到的纤维(竹原 纤维)、以及以竹子作为纤维素供体、制成的竹浆 粘胶纤维(竹浆纤维)两种。竹原纤维通常是将竹 子去节后通过机械轧压分纤、闪爆加工和化学脱 胶提取得到。由于过度分纤和脱胶会导致纤维长 度过短,影响纺纱加工。因此,目前作为纺织纤 维,竹纤维尚不完全成熟。而竹浆粘胶纤维,则 沿用了传统的粘胶纤维生产技术,有工业化生产。 虽然有人认为竹浆粘胶纤维具有抗菌作用,但也 有学者不赞同这一观点,有待于继续深入研究。
烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的 健康皮 肤进行 自体移 植,但 对于大 面积烧 伤病人 来讲, 健康皮 肤很有 限,请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
(2)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。
(1)天然彩色棉具有天然色素,不需进行 化学染色加工,不仅有利于环保和健康,而 且可大大降低纺织生产成本,并且节约能源;
(2)由于受气候和土壤条件的影响,天然 彩色棉色素会随着季节和种植区域的变化而 不同;
烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的 健康皮 肤进行 自体移 植,但 对于大 面积烧 伤病人 来讲, 健康皮 肤很有 限,请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
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

新型纺织纤维 第七课 功能性纤维

新型纺织纤维  第七课  功能性纤维



2. 静电消除的机理 物质是由非常微小的分子组成,分子又由更小的原子 构成.原子有带正电的原子核和带负电的电子组成, 通常情况下,原子核所带的正电荷的质子数与所带负 电荷的电子数相等,整个原子中性,物质表现为不带 电. 但是不同物质的原子对其电子的束缚能力不同,在外 界条件作用下,如两个物体的接触和摩擦,导致受原 子核束缚能力弱的物质的电子会从一个物质转移到另 一个物质,失去电子的物质呈现正电荷,而获得电子 的物质呈现负电荷.


3. 抗静电纤维的应用
抗静电纤维的性能主要是抗静电性能,即快 速消除静电荷. 一般用电阻率,摩擦静电电压,静电泄露半 衰期三个指标来衡量 电阻率<10^9欧姆/CM 摩擦静电电压在300V左右 半衰期<0.5秒 为良好的抗静电材料




在工业生产中,静电有许多破坏作用,如纺织过 程中,纤维排斥,成纱困难,服装服用过程中缠 身,沾灰,释放静电刺激皮肤, 一些特殊行业的 静电还会引起爆炸,失火.利用抗静电纤维加工 成的抗静电服装可以有效地防止上述情况发生. 此外,利用复合纺丝法,制造既有抗静电性能, 又有高吸湿,耐磨,防污的高感性纤维,在仿真 丝,仿毛和仿兽皮织物上得到很好的应用。
功能主要性能应用高性能高强度高摸量轻质耐热耐腐蚀航天航空工业用途特殊行业电气绝缘导电超导静电绝缘材料导电材料超导纤维静电防护耐光光吸收性光反射性折射性光敏性光选择性抗紫外线抗射线光纤光敏材料射线防护紫外线防护光热源材料光放射折射材料音震动吸音防振吸振吸音材料防振材料导磁耐磁磁记忆性防磁材料航天信息处理耐热绝热热显色热传导热辐射隔热材料保温材料节能材料信号识别吸附分离吸尘吸收颗粒色素离子交换膜分离技术吸附材料水处理化学工业开采医学应用人造肾肺吸湿性吸水透水性服装家用品防水透湿防止水分子渗入水蒸汽自由出入服装特殊防护工业用生态环保抗菌除臭生物降解皮肤养护服装医学应用仿生材料阻燃在一定氧含量范围内阻止燃烧阻燃材料特殊行业防护服装第二节抗静电纤维纤维在纺织工业生产中由于静电现象严重特别是化纤生产过程中使得纺纱时纤维束分散缠罗拉静电集中时经常发生应力集中而断头所以静电的危害是很大的其他行业如电子行业对静电防护的要更高60年代

新型纺织纤维及用途

新型纺织纤维及用途

新型纺织纤维及用途
- 天丝纤维:采用天然木浆,将木浆溶解在氧化铵溶剂中直接纺丝,完全在物理作用下完成。

具有强力高、悬垂性好等特点。

通过纯纺、混纺、交织的产品具有质感高雅、透气透湿、光泽柔和的风格,被广泛用作高级时装面料。

- 海岛纤维:利用复合纺丝技术生产出的超细或超极细纤维,用海岛型超细纤维和高收缩原丝复合成的纤维。

用其生产的魔皮绒柔软度高、弹性好、抗菌防霉、透气性强,适用于男女上衣、风衣、马夹、女裙等服装;同时可制作箱包、鞋、窗帘、沙发布、汽车套等。

- 莫代尔纤维:由毛樟木浆粕制成。

具有棉的柔软、丝的光泽、麻的滑爽,而且吸水透气性都优于棉。

通常作为高档时装面料。

- 醋酸纤维:以天然木浆粕为原料制成的半合成纤维。

具有蚕丝般的光泽、凉爽感和悬垂性,通常与天然纤维、合成纤维进行混纺、交织,产生出变化多样的面料。

在女装市场上,醋酸纤维制成的布料悬垂性、尺寸稳定性好,经多次水洗后仍能保持鲜艳色彩。

- 大豆蛋白纤维:是从豆粕中提取植物蛋白质形成的纤维,具有羊绒般的手感和保暖性。

通常用于制作高档内衣、羊绒衫、高档休闲服装、西服、运动服装以及家用纺织品等。

- 竹子纤维:具有良好的吸湿性、放湿性,手感滑爽,通常用于生产手帕、凉席、床上用品、地毯、装饰用品、日用抗菌毛巾、浴巾等品种。

- 玉米纤维:是以玉米淀粉发酵形成的乳酸为原料制成的,通常用于生产环保材料。

随着科技的不断进步,新型纺织纤维的种类和用途也在不断增加和扩展。

如果你想了解更多新型纺织纤维的信息,可以继续向我提问。

纺织材料学——新型纺织纤维

纺织材料学——新型纺织纤维

亲水性优于PET I 比重低于PET
极好的手感、悬垂性 I 可用多种染料染色
好的回弹性能
I 杰出的可加工性
极好的卷曲保持性 I 热粘合温度可控制
可控制收缩性
I 熔融温度高达120-170℃
强度高达7g/den I 低可燃性
不受紫外光影响 I
21
3.环境可持续性
可持续性:PLA相对于其它的塑料而言更具可持 续性。与合成聚合物相比,PLA中的单体来自 于可重复使用资源,年复一年生长的农业资源。
27
PTT纤维性能和用途
力学性质与PET相近,在弹性回复方面与尼龙 6相同
耐化学品可与聚酯(PET)纤维相比 染色性能明显高于PET纤维,可常压沸染、染
色均匀、色牢度好
28
用途
目前地毯用占PTT纤维总量的50%以上。在服 饰领域、可用PTT纤维制作紧身衣、泳装、外 衣及弹性服装。也可以取代PA的面料。
柔韧、蓬松、比重轻具有羊绒的手感及外观 效果。表面有沟槽,良好导湿性和吸湿放湿性。 具有蚕丝般的天然光泽和悬垂感。
24
2.牛纤维
再生蛋白质纤维 织物细腻、滑爽、轻盈、透气性好 纤维中遗留的甘油有滋润皮肤的作用 牛奶蛋白对皮肤有营养作用 日本东洋纺公司率先开发了以新西兰牛奶为原
料的再生蛋白质纤维“Chin-on”,该纤维可 做套衫、衬衫、和服等。
12
竹纤维截面
13
原生竹纤维
14
再生竹纤纱
15
第二节 新型化学纤维
Lyocell纤维 聚乳酸(PLA)纤维 大豆蛋白质纤维 牛奶纤维 PTT、PBT纤维
16
一.Lyocell纤维
1.Lyocell Lyocell纤维是以N—甲基氧化吗啉(NMMO)

新型纤维的名词解释10种

新型纤维的名词解释10种

新型纤维的名词解释10种随着科学技术的不断进步,新型纤维材料在纺织领域逐渐崭露头角。

这些新型纤维以其独特的性能和广泛的应用领域而备受关注。

本文将介绍并解释十种新型纤维,旨在帮助读者更好地了解这些材料。

一、碳纤维(Carbon fiber)碳纤维是一种由碳原子组成的纤维,其具有轻质、高强度和高模量等特点。

碳纤维通常用于航空航天、汽车制造和体育用品等领域。

由于其在结构上的完美均一性和高强度,碳纤维广泛应用于高性能材料的制造。

二、陶瓷纤维(Ceramic fiber)陶瓷纤维是由陶瓷材料制成的纤维状材料。

由于其低导热性和耐高温性能,陶瓷纤维常被用作高温隔热材料。

它广泛应用于航空航天、电子、冶金等行业。

三、石墨烯纤维(Graphene fiber)石墨烯纤维是由石墨烯层通过特定方法堆积而成的纤维状材料。

石墨烯纤维具有优异的导电性和导热性,被广泛应用于电子器件和传感器等领域。

石墨烯纤维还具有高强度和高韧性,有望在未来的结构材料中发挥重要作用。

四、生物纤维(Cellulosic fiber)生物纤维是由植物纤维素或动物蛋白质等可再生材料制成。

生物纤维具有良好的透气性和湿透性,被广泛应用于纺织品和纸张等领域。

其可再生的特性使其在可持续发展方面具有重要意义。

五、金属纤维(Metal fiber)金属纤维是由金属材料制成的纤维状材料。

金属纤维具有优异的导电性和导热性,被广泛应用于电子、通信和防护材料等领域。

此外,金属纤维还可以增强复合材料的力学性能。

六、形状记忆纤维(Shape memory fiber)形状记忆纤维是一种具有形状记忆性能的纤维状材料。

形状记忆纤维可以在受到外界刺激后恢复到其初始形状,被广泛应用于医疗、纺织品和智能材料等领域。

形状记忆纤维的应用还在不断扩展,为实现更多创新提供了可能。

七、生物降解纤维(Biodegradable fiber)生物降解纤维是一种可以被自然环境降解的纤维状材料。

生物降解纤维具有环保的特点,被广泛应用于一次性用品等领域。

新型纺织纤维介绍

新型纺织纤维介绍

一、天丝(TenceI)纤维天丝是英国Acordis公司开发,是二十一世纪的绿色环保纤维。

其环保特点:原料来自木材,完全在物理作用下完成。

“天丝”是商标名,它的学好名为lyocell。

它具有良好的可纺性可与多种原料棉、毛、丝、麻、化纤、羊绒等纤维混纺交织。

1、天丝可分为以下几种:a、G-100标准型它最大的特点是原纤化(原纤化:单根纤维在生产过程中会出现很多细小的纤维),它适用面料制作不适用做针织品,现在大约80%的天丝产品用在牛仔布的生产上。

b、A-100普通型它的原纤化比G-100轻,主要用于针织品,它的吸水性非常强。

c、LF天丝它的商标为Lenzing Lyocell,它与上两种天丝的最大区别是它不含甲醛,非常环保,适于做内衣及床上用品。

2、天丝的规格:G-100标准型分:细旦 0.8D×34mm 与1.3D×38mmA-100普通型: 1.3D×38mmLF天丝:1.2D×38mm3.天丝的特性:a、它具有很高的干强与湿强,湿/干强比约为85%,它的强力几乎与涤纶相近,撒破强力几乎是棉的两倍;b、天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性,它快速吸水是棉的两倍;c、它还具备普通粘胶的柔滑性,飘逸性,舒适性等优点。

4、天丝回潮率(%)一般是13%有时会是11%。

二、木代尔纤维(Modal)Modal是奥地利兰精(Lenzing)公司开发纤维素再生纤维,原料采用欧洲的榉木,l00%的天然纤维,对人体无害,并能够自然分解,主要用于床上用品及内衣的生产。

它与天丝的最大区别是木代尔没有原纤化。

1、产品特点:它为天然原木为原料,柔软,顺滑,丝质感好,光泽好,频繁水洗不变型。

2.规格分两种1.2D×38mm 0.9D×38mm3、木代尔回潮率(%):13%。

三、维劳夫特(vIIoft)ViIoft纤维由世界上最大的纤维素纤维生产厂家之一的Acordis出品。

新型纺织纤维

新型纺织纤维

新型纺织纤维•纺织纤维概述•新型纺织纤维的种类与特性•新型纺织纤维的制备技术•新型纺织纤维的性能评价目•新型纺织纤维的应用领域•新型纺织纤维的未来发展趋势录定义与分类定义纺织纤维是指用于纺织工业的各种细长、柔软、具有一定强度和弹性的物质,是构成纺织品的基本单元。

分类纺织纤维可根据来源分为天然纤维和化学纤维两大类。

天然纤维包括植物纤维(如棉、麻等)和动物纤维(如羊毛、蚕丝等);化学纤维则可根据原料和制造工艺的不同进一步分为再生纤维(如粘胶纤维、醋酯纤维等)和合成纤维(如涤纶、锦纶、腈纶等)。

发展历程及现状发展历程纺织纤维的发展经历了从天然纤维到化学纤维的漫长过程。

随着科技的进步和纺织工业的发展,新型纺织纤维不断涌现,为纺织品的创新提供了更多的可能性。

现状目前,纺织纤维的种类繁多,性能各异,应用领域广泛。

随着环保意识的提高和消费者对纺织品品质要求的提升,纺织纤维正朝着更加环保、高性能、功能化的方向发展。

新型纺织纤维的出现与意义出现原因新型纺织纤维的出现是纺织工业不断追求创新、提高产品品质和满足消费者需求的必然结果。

随着科技的进步和新型材料的不断涌现,为纺织纤维的创新提供了更多的可能性。

意义新型纺织纤维的出现对于推动纺织工业的发展具有重要意义。

它们不仅丰富了纺织品的品种和性能,提高了产品的品质和附加值,还为纺织品的创新设计提供了更多的灵感和选择。

同时,新型纺织纤维的环保性能和可持续性也有助于推动纺织工业的绿色发展。

以天然纤维素为原料,通过化学方法再生而成。

具有良好的吸湿性、透气性和染色性能。

常见的再生纤维素纤维有粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维等。

再生纤维素纤维以天然蛋白质为原料,通过化学或生物方法再生而成。

具有优异的弹性、吸湿性和生物相容性。

常见的再生蛋白质纤维有大豆蛋白纤维、牛奶蛋白纤维等。

再生蛋白质纤维具有优良的弹性、耐磨性、耐化学腐蚀性和易洗快干等特点。

常见的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、丙纶等。

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分子构象
图中显示的是PET、PTT、PBT的大分子构象,在结晶单元 中PET、PBT的分子形式成直棒状,分子链也几乎展开。
研究表明,PET的结晶单元在C轴上的长度是分子链完全 展开时的98%,PBT为88%——96%,而PTT的结晶单元在C轴 上的长度则是分子链完全展开时的75%。这是因为PTT具有像 弹簧一样的分子结构。正由于这种结构,PTT的形变就象弹簧 那样能够发生键角的改变和键的旋转。
• 3)PLA纤维的玻璃化温度和熔点较低,在PLA纤维整 个染整加工过程中热定形温度不可过高,一般染前 热定形温度为120~130℃,染后热定形温度为 135℃。
PLA纤维的染整特点
• 4)PLA纤维适合用分散染料染色。可在100 ℃染色, 纤维强力损失较小。由于PLA纤维的结构较涤纶松弛, 染料上染纤维的速率很快,极易造成色花,所以, 染色过程中应严格控制升温速度。分散染料染色后, 还原清洗和皂洗时会有大量的染料流失,一般应选 中高浓度、高上染率的分散染料。PLA纤维及其混纺 织物适宜做竭染,不适宜连续轧染。
• 2)PTT纤维本身比较柔软,弹性好,不需要碱减量 加工。PTT纤维与棉交织物进行丝光,有利于提高 织物的吸附性能、得色深度和鲜艳度,使织物表面 平整 反光均匀,丝光NaOH浓度l90~210g/L。
• 3)PTT纤维的玻璃化温度45~65 ℃,熔点228 ℃ , 织物定形温度不能过高,控制在150~ 160℃、时 间30 s以保证织物弹力均匀,温度过高导致过缩和 色牢度变差。
PTT纤维的染整特点
• 4)PTT纤维织物整理时要控制好张力。长度方 向要有足够的超喂,通常采用20%的超喂,以 达到最大的伸长宽度方向上取决于整理前织物 的宽度,为了使织物有舒适的弹性,要求有10 % ~ 15%的伸长。整理过程中添加适量的柔 软剂,可使产品的回弹性得到明显改善。
• 5)PTT纤维的上染速率较快,染色时升温速度 要慢防止染花。最适宜的染料是分散染料,染 液pH值应控制在5~7范围内,染色温度100~ 110 ℃ ,时间30 min,中深浓色染色完毕要 进行还原清洗。
阳离子可染涤纶(ECDP)在国内外的研究较为广泛,能适 应于仿毛、仿丝绸等各种差别化纤维的应用开发。 主要是在结构中引入可染色单体:间二甲酸苯磺酸钠 通过缩聚引入大分子链
五、TENCEL纤维与MODAL纤维 (一) TENCEL纤维
图1 聚乳酸纤维侧面图 图2 聚乳酸纤维横截面图
性能 比重,g/cm2 折射率 熔点,℃ Tg,℃ 吸湿率,% 燃烧热,KJ/g 强力,cN/dtex
g/d 伸长率,% 模量,Kg/mm2 结晶度,% 染料种类 染色温度,℃
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
PLA 1.27 1.4 175 57 0.6 18.8 4.0-4.4 4.5-5.5 25-35 400-600 >70 分散染料 100
但是,陈克权认为,以“奇碳效应”解释PTT的高回 弹性过于勉强,认为大分子链在非晶相中是无规分布的, 不可能形成“Z”字形构象;而在晶相中,“Z”字形构 象的大分子链不可能受力首先发生构象变化。所以,PTT 纤维高回弹性的结构原因仍然是有待进一步研究的方面。
PTT纤维的染整特点
• 1)PTT纤维不能用强碱长时间高温处理(如退浆、煮 练),以免损伤纤维的弹力,采用酶退浆、冷堆法 处理效果较好。
• 5)紫外线对PLA纤维织物的透过率高,为了减少紫外 线对人体的伤害,有必要对PLA纤维的夏季服饰面料 进行抗紫外线整理。对于阻燃要求很高的装饰布 需 对PLA纤维进行阻燃整理。
二、PTT纤维
聚对苯二甲酸丙二酯 合成PTT的工艺路线与PET一样有两条:
直接酯化法(PTA法), 酯交换法(DMT法)。
三、COPET纤维
COPET是一种由高熔点、高硬度结晶性聚 酯硬链段和非结晶性低玻璃化转变温度 的聚醚或聚酯软链段组成的嵌段共聚物。
具有碱可溶性。 通常与PET共混或用于超细纤维的生产。
典型的化学结构:( D为二醇中的次甲基, x为聚醚中的 醚结构单元数):
四、阳离子可染涤纶(ECDP、CDP、DP)
聚酯 1.38 1.58 265 70 0.4 23.0 4.0-4.8 4.5-5.5 30-40 1200 50-60 分散染料 130
聚酰胺 1.14 1.57 215 40 4.5 30.9
4.5-6.0 40 300
分散染料 100
纤维优点
● 生物可分解,低污染 ● 吸湿排汗性良好
● 抗起球性佳
从分子结构上看,与PET和PBT的偶数个亚甲基单元相比, PTT的结构单元中含有奇数个亚甲基单元。研究表明,在许多 缩聚高聚物中化学结构中的奇数或者偶数个甲基单元会影响 高聚物的性能,即“奇碳效应”。
Ward和Wilding的研究显示奇数亚甲基结构表现出较 PET、PBT优良的回弹性,其回弹性不是按亚甲基的数量 排列,而是PTT>PBT>PET。X衍射显示PTT的高回弹性来自 于晶体结构,PTT纤维在刚开始伸长时,其晶体的晶格应 变的数量几乎等同于宏观应变,而PET、PBT则不存在。
● 弹性回复性良好
● 抗皱性佳
● 难燃性佳(LOI 26~27)
● 低发烟性
● 防污染性
● 耐紫外线性
● 无毒性
PLA纤维的染整特点
• 1)PLA纤维耐热性较差 烧毛时纤维分子在高温下重 新聚合,织物手感变硬。所以,纯PLA纤维的交织 织物不宜烧毛,混纺织物可以轻烧毛或不烧。
• 2)PLA纤维不耐强碱,用强碱处理会导致纤维降解, 严重影响强力。因此,前处理采用纯碱或酶退浆 并在温和条件下进行.一般精练温度不超过70℃为 宜。PLA纤维由于模量小,弯曲刚度小 纤维本身较 柔软 不需要进行碱减量加工。
新型纺织纤维
一、PLA纤维 聚乳酸纤维、玉米纤维
PLA纤维的化学结构上属脂肪族聚酯,是 一种崭新的纺织纤维。聚乳酸纤维PLA 是以玉米、小麦等淀粉原料经发酵、聚 合、抽丝而制成。有长丝、短丝、复合 丝、单丝。
PLA纤维之所以受到关注,并显示出越来 越强大的生命力,关键在于它具有很好 的生物降解性。
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