氨纶、T400、XLA纤维对比
氨纶、PTT、XLA纤维对比
氨纶、PTT、XLA纤维对比原液着色PET/PTT弹性长丝与氨纶、聚烯烃弹性长丝的对比弹性长丝是指具有高断裂伸长率、低模量和高弹性回复率的纤维。
弹性长丝被广泛应用到各种织物,目前,商业化最成功的弹性长丝是氨纶,此外,聚烯烃弹性长丝XLA也在推广中,而PET/PTT弹性长丝则属于新秀。
本文通过实验对比分析这三种弹性长丝的弹性机理、力学性能差异,并介绍其使用范围及特点,为工厂选用弹性长丝提供技术依据。
弹性机理对比氨纶和聚烯烃纤维的弹性主要来自于其软、硬链段依次交替的大分子结构特征。
软链段具有较大的变形能力,提供较小的初始模量及较大的伸长,硬链段主要由结晶链段或交联点构成,用以维持大分子结构不被破坏,形变后可回复到初始状态。
PET/PTT复合纤维具有完全不同的弹性机理,主要通过PET和PTT两组分间存在的热收缩率差异,热处理后两组分在尺寸上收缩不一样,产生形态上类似弹簧的永久卷曲,且收缩率小的PET组分位于卷曲外侧,而收缩率大的PTT组分位于卷曲内侧。
这种卷曲赋予了纤维弹性。
力学性能对比同样细度下,氨纶和XLA纤维的拉伸力学曲线近似,开始有相当长的小作用力大变形的伸长阶段,形变达到300%的时候,作用力才有很明显的增加,直至断裂,整个过程中纤维不存在显著的屈服区域。
氨纶纤维的初始模量、断裂伸长率和断裂应变分别为1.6cN/dtex、426.25%和1.26cN/dtex,而XLA为2.7cN/dtex、438.7%和0.95cN/dtex。
可见,这两种弹性长丝均拥有小模量、高伸长和低强力的特点,这种小作用力下的高伸长率、低强力对于服用纺织品而言,很容易变形导致服装的保形性差,同时给生产加工造成困难,因此,这两种弹性长丝在纺织品上应用时均需要通过包覆其他纤维后才能使用。
PET/PTT纤维的小作用力大变形的伸长阶段相对较短,在应变达到150%的时候,应力开始快速增加,并依次出现线性变形阶段和屈服区域,直到应变达250%左右时断裂。
四种常见弹性纤维鉴别方法探讨
4隶仿屈枚2019年第3期仪器与检测四种常见弹性纤维鉴别方法探讨吴利锋,张广东,郭威(深圳市计量质量检测研究院,广东深圳518055)摘要:文章介绍了氨纶、聚烯烃弹性纤维、弹性聚酯复合纤维和二烯类弹性纤维的组成和弹性机理,并采用常规的纺织纤维鉴别方法对其进行了鉴别,试验发现燃烧法易鉴别二烯类弹性纤维,显微镜法易鉴别弹性聚酯复合纤维,溶解法易鉴别氨纶和弹性聚酯复合纤维,红外光谱法对四种纤维都可有效鉴别。
关键词:弹性纤维;组成;定性分析;鉴别中图分类号:TS101.921文献标识码:B随着生活水平的提高,人们越来越关注纺织品的功能性,各种功能性纤维的应用也愈加广泛。
弹性纤维作为一种重要的功能纤维,可提高服装的舒适美观程度。
常见的弹性纤维主要有四种:氨纶、聚烯烃弹性纤维、弹性聚酯复合纤维和二烯类弹性纤维,为了能更好地区分这几种纤维,本文在介绍其组成和弹性机理的基础上,采用不同的方法进行鉴别,以探究最优的鉴别方法。
1四种弹性纤维的介绍氨纶,是以聚氨基甲酸酯为主要成分的一种嵌段共聚物制成的纤维。
弹性来自于分子结构中软硬链段组成的链段共聚物网络结构,软链段是由不具有结晶性的低分子量聚酯或者聚醚组成,使纤维在力的作用下容易发生形变;硬链段是由具有结晶性且可以产生横向交联的二异氰酸酯组成,含有多种极性基团,在外力的作用下不发生形变,防止分子间发生滑移[]。
氨纶是目前应用最为广泛的弹性纤维,各种内衣、运动衣、袜子、泳衣等都有大量应用。
一般和其他纤维一起作包芯纱或包覆纱使用。
聚烯烃弹性纤维,是由聚烯热塑性弹性体通过熔融纺丝制得的。
类似聚氨酯弹性纤维,也具有软硬链段结构。
硬链段区由结晶体和大分子间的共价键组成的网络体系组成,软链段区由较长收稿日期:2019-03-21作者简介:吴利锋(1987—),男,湖北武穴人,助理工程师。
文章编号:1009-3028(2019)03-0028-04的聚烯烃链段组成,软硬链段结构赋予纤维弹性。
纺织品中常见的6种弹性纤维
纺织品中常见的6种弹性纤维在众多的功能纤维中,弹性纤维因可赋予⼈体良好的接触感,在服装的穿着舒适性、保型性等⽅⾯扮演着不可替代的⾓⾊,所以在纺织纤维中占据着稳固的地位,⽽赋予纺织⾯料⼀定的弹性已然成为服⽤纺织品⼀种必然的发展趋势。
1. ⼆烯类弹性纤维(橡胶丝)⼆烯类弹性纤维俗称橡胶丝或橡筋丝,主要的化学成分为硫化聚异戊⼆烯,有较好的耐⾼温、耐酸碱、耐磨等化学物理性能,⼴泛应⽤于袜⼦、罗纹袖⼝等针织⼯业。
橡胶丝是早期⽤到的弹性纤维,由于其主要制作成粗⽀纱线,所以在织造织物中的使⽤范围很有限。
2. 聚氨酯纤维(氨纶)聚氨酯弹性纤维是指以聚氨基甲酸酯为主要成分的⼀种嵌段共聚物制成的纤维,我国简称氨纶,美国最初的商品名为Spandex,后更名为莱卡 Lycra、欧洲名为 Elastane、⽇本名为 Neolon、德国名为 Dorlastan。
它的弹性来⾃于其分⼦结构由所谓“软”和“硬”链段组成的嵌段共聚物⽹络结构。
氨纶的纺丝⽅法包括⼲纺、湿纺、化学反应纺丝和熔融纺丝法。
⼲法纺丝技术是当前氨纶⼯业⽣产最为普遍的⽅法。
氨纶是弹性纤维中较早开发且应⽤最⼴,⽣产技术最为成熟的品种。
氨纶弹性纤维的性能优于橡胶丝弹性纤维。
3. 聚醚酯弹性纤维聚醚酯弹性纤维是由聚酯和聚醚共聚物通过熔融纺丝制得的弹性纤维,⽇本帝⼈公司于1990 年⾸次⽣产。
聚醚酯弹性纤维与聚氨酯弹性纤维结构类似,也具有“区段”结构特征。
“软”链段主要是聚醚链段,柔软性好,链较长,容易伸长变形;“硬”链段则是聚酯链段,相对较僵硬,易于结晶,链较短,在纤维受⼒变形时起节点作⽤,赋予弹性回复性能,并决定纤维的强⼒和耐热性。
聚醚酯弹性纤维不仅强度较⾼,弹性也很好,熔点也较⾼,和PET 纤维混纺,可以在 120~130 ℃下染⾊,因此涤纶纤维也可以加⼯成弹性纺织品。
此外,它们的耐光性优良,耐氯漂性、耐酸碱性等都较普通氨纶好。
维也可以加⼯成弹性纺织品。
此外,它们的耐光性优良,耐氯漂性、耐酸碱性等都较普通氨纶好。
T400纤维的性能测试分析
再 加 重 负 荷 ,使 样 丝 消 除 卷 曲 ,达
到 伸 直 状 态 ,30 5 后 ,记 下 长 度
s !,。取 下 重 负 荷 ,加 轻 张 力 ,30
后 ,记 下 长 度 !.。通过测量样丝在
不 同 负 荷 下 的 长 度 ,根据长度值
计算卷曲特性特征值。
a. 紧缩伸长率
表示变形丝弹性及卷缩程度
酸-1,3-丙二醇酯)两种聚酯组分
并 列 复 合 而 成 的 一 种 弹 性 纤 维 [1]。
T4 0 0 纤 维 产 生 弹 性 的 机 理 与 氨
纶 丝 不 同 ,它是由两组分热收缩
率 差 异 而 引 起 的 自 卷 弹 性 ,因
弹性 性
性
,
同它
作纬纱或经
纱 ,不 必 像 氨 纶 那 必 须 与 1
Abstract:The article tests and analyzes the performance of T400 fiber from the aspect of combustibility, crimp elasticity, boiling water shrinkage,effect degree of regain,strength and elongation,solubility,and etc. The result demonstrates that T400 fiber's crimp shrinkage rate,breaking strength is high,effect degree of regain is low,
纱
,
工
, 生产效率。同时,
T4 0 0 纤 维 克 服 了 氨 纶 在 耐 高 温 、
各种面料的特点手感价位的分析
区分面料,首先要对面料的成分了解。
按照取材分得话,分为天然的和化纤的。
1·天然的:C:Cotton 棉,这个我想你应该知道的,柔软、保温。
适合休闲的衣服,以及棉服等。
W:Wool 羊毛,一般粗纺多,毛呢等。
S:Silk真丝,夏天的连衣裙。
L:linen 亚麻,夏天的裤子上衣。
Ram:Ramine 苎麻,夏天的裤子上衣。
Ms:Mulberry silk 桑蚕丝2、化纤的:T:Polyester 涤纶,用途广泛,T400用于风衣,裤子。
N:Nylon 锦纶(尼龙),纤维细腻,可以用于很薄的面料,透气不好。
A:Acrylic 腈纶,接近于羊毛。
Tel:Tencel 天丝,是Lyocell莱赛尔纤维的商品名。
Md:Model 莫代尔CVC:chief value of cotton涤棉倒比(涤含量低于60%以下)R:Rayon 粘胶按照生产分类:针织与梭织按照纹路分类:斜纹竖纹平纹等以下是常用面料的详细特性:1、棉布棉布,是各类棉纺织品的总称。
它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。
它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。
它的缺点则是易缩、易皱,外观上不大挺括美观,在穿着时必须时常熨烫。
2、麻布麻布,是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。
一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。
它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。
它的缺点则是穿着不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。
3、丝绸丝绸,是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
与棉布一样,它的品种很多,个性各异。
它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。
它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿着舒适。
它的不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒呢绒,又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。
它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。
染整工艺培训材料(染色,印染,整理,面料)
染整中的纤维分类天然纤维类:1、纤维素纤维:棉、麻(亚麻、苎麻)、木棉纤维2、蛋白质纤维:羊毛、丝绸、兔毛•化纤类:(合成化纤、复合化纤)•利用各种不同原料,经化学处理人工制造的纤维,其长度、细度、截面、外观等可以人工控制。
合成化纤:1、涤纶(聚对苯二甲酸乙二醇酯简称聚酯纤维)特点:强度高、耐冲击性好,耐热/腐/蛀,耐酸不耐碱,耐光性很好(仅次于腈纶),曝晒1000小时,强力保持60-70%,吸湿性很差,染色困难,织物易洗快干,保形性好。
具有“洗可穿”的特点2、锦纶(聚酰氨纤维,俗称尼龙)运动衣工装及与棉混用特点:耐磨最优。
密度小,织物轻,弹性好,耐疲劳破坏,化学稳定性也很好,耐碱不耐酸/耐日光性不好,织物久晒就会变黄,强度下降,吸湿也不好,但比腈纶,涤纶好。
3、腈纶(聚丙烯腈纤维)多用于针织物特点:耐日光性与耐气候性最好,吸湿差,染色难。
4、氨纶(聚氨酯纤维)多用于泳衣、紧身衣,以及与棉及其他纤维包芯特点:弹性最好,强度最差,吸湿差,有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性5、维纶(多用于针织物,运动装)、特点:最大特点是吸湿性大,合成纤维中最好的,号称“合成棉花”。
强度比锦、涤差,化学稳定性好,不耐强酸,耐碱。
耐日光性与耐气候性也很好,但它耐干热而不耐湿热(收缩)弹性最差,织物易起皱,染色较差,色泽不鲜艳6、复合纤维:将两种或两种以上的聚合体,以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头,从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。
又称为双组分或多组分纤维。
复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲,体积高度蓬松,弹性好,抱合好,覆盖能力好如:T400纤维-聚对笨甲酸丙二醇酯(PTT)+聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET);海岛纤维(是将一种聚合物分散于另一种聚合物中,在纤维截面中分散相呈“岛”状态,而母体则相当于“海”,从纤维的横截面看是一种成分以微细而分散的状态被另一种成分包围着,好像海中有许多岛屿海岛纤维分离后,单丝纤度仅0.05D,属超细纤维)再生纤维类:1、再生蛋白质纤维:聚乳酸纤维PLA(大豆纤维、牛奶纤维)2、再生纤维素纤维:粘胶纤维、铜氨纤维、富强纤维、竹浆纤维、木浆纤维(天丝--Tencel/Lyocell、3、丽赛纤维Richcel&Polynosic,莫代尔Modal)、圣麻纤维印染加工方式1.连续加工2.采用将面料首尾相连的方式,以连续退浆、烧毛、煮练、丝光、染色、后整理加工手段完成坯布到成品面料加工过程的方式。
T400纤维介绍
最佳答案T400是杜邦公司研制出的一种新型弹性纤维产品,粘胶纤维、其它人造纤维等。
对100%的聚酯和聚酯混纺纱,它有助于提供较好的弹力特性以及柔软度、优良的外观。
T400纤维用于包括衬料在内的轻型机织物和针织物中都很理想。
在机织物中,它赋予织物比变形纱更平滑的整理和更柔软的手感。
它最终用途包括各类男装、女装和童装。
T4o0是一种新型极具应用价值的弹性纤维:a.T400将作为现有的Lycra~生产线的附加产品用于弹性织物和服装。
b.T400无需中间加工步骤(包芯纱、包覆纱及变形纱),可提高弹性织物生产效率,还有其它一些方面可以减少工艺步骤,并且可以减少织物即服装生产成本。
C.应用目标:与低热定形纤维(如棉)结合使用;使得涤纶及棉/羊毛/牛仔布的涤纶成分具有弹性。
增加含涤纶织物的柔软度,并美化其外观。
用于弹性纤维无法达到的弹性织物结构(如轻质织物)。
织造自编衬里的缝编织物,具有长丝的滑爽手感。
在现有织物结构中添加T400或改进织物结构、加工工艺可以使T400利用充分。
5T400在织物中的应用两例4T4oo的应用价值5.1T400应用于针织物T400纤维主要用于需要中等拉伸的织物,T400,这种革命性的纤维应用在针织物中,比如粗斜棉布、衬衫料子和其它机织布。
它可可以优化针织物的性能,美化针织物的外观。
可,580112003冬天已经到来,春天还会远吗?——雪莱¨“啦.¨:暑¨§以使毛线衫具有充分的拉伸特性、滑爽均匀的外观、卓越的耐洗牢度和持久的保形性。
T4oo用在针织物中的好处a.美化其外观如下图所示,T4o0具有均匀的卷曲,使得针织物外观清洁平滑。
和用变形纱织造的织物相比,用T400织造的衣服轮廓清晰、手感柔软。
下筒后:■■T4oo煮练后:PBT■●T4ooPBTb.持久的保形性用T4oo织造的衣服即使在反复洗涤和穿着后依然可以保持良好的外形。
毛线衫在肘处抗拱胀,使它们看起来像新的一样,手感极好。
功能独特的弹性纤维——DOW XLA
DOW XLA纤维能与各种天然纤维和合成纤维混纺,其最终产品具有与其混纺纤维织物原有的悬垂性和手感而没有合成纤维的感觉,如:棉、毛和针织品。
由于这种纤维具有优良的耐热和耐化学性,设计师和零售商可以向顾客提供新型的弹性服装,既时髦,又易洗免熨。
DOW XLA 弹性纤维现已用于织品、泳衣、内衣和防绉弹性棉织品,这是DOW XLA弹性纤维已成功地用于男女棉布衬衫后的重大进展。
DFS目前已与亚洲最大的纱厂、面料生产厂和原料采购公司合作,生产含有DOW XLA纤维的弹性织物。
在美国,DOW XLA纤维通过主要的品牌生产商和大型零售商Perry Ellis,Tommy Hilfiger 和Calvin Klein,已成功打入男式衬衫市场。
在欧洲,Marks&Spencer和NEXT已推广含有这种弹性纤维的女式服装,为消费者提供更多选择。
一DOW XLA弹性纤维与莱卡、T-400和普通氨纶类纤维的区别:DOW XLA弹性纤维既不属于氨纶,也不是聚酯,甚至在220高温和高浓度化学品中,都能保持其性能不变,而氨纶纤维则不能。
DOW XLA纤维能用标准热溶染色法加工处理而不影响其性能;而T-400则不能。
DOW XLA弹性纤维和氨纶两者的伸长度都大于300%;而聚酯则不能。
从美学上看,它们亦有差异。
在棉织物中可摸得出所含的氨纶;也可摸得出所含T-400。
但含有DOW XLA弹性纤维的弹性棉质服装,摸上去和基本纤维“棉”的感觉完全一样。
二DOW XLA 纤维目前的应用目标领域:1 毛织物:用纯精纺羊毛和精纺羊毛混纺织物制做的男女套装、两件头套装、运动装、礼服和制服等加入DOW XLA弹性纤维后,大大提高了性能,而不会影响服装的理想悬垂性和手感。
这些弹性羊毛和羊毛混纺制品较自然弹性有更好的回复性,较氨纶有更好的悬垂性和手感。
为令穿着更方便,可以做出永久性褶裥。
含DOW XLA弹性纤维的衣服经多次干洗后仍能保持弹性不变。
弹力面料介绍
新一代弹力面料XLA
莱卡弹力面料具有优良的弹性、回复性及伸缩自如、轻盈透气、舒适耐用等特点,深受消费者,特别是女性消费者的喜爱。
但莱卡色织面料存在织造和整理困难等缺点,一直影响到一等品率的提高。
继杜邦莱卡弹力纤维后,美国陶氏(DOW)化学公司又推出新一代弹性纤维XLA,它的主要成份是聚烯烃,与莱卡化学成份完全不同。
XLA弹力面料仍采用包芯纱,它比莱卡具有以下优点:
1、XLA弹性纤维易于进行筒子纱染色,经得起严格的染色、
漂白、丝光处理和洗涤,产生的疵纱比莱卡要少50%。
2、XLA弹性纤维耐热性大于220℃,对大多数强腐蚀性化
学物质有很强的稳定性。
3、XLA纤维染色后无弹力,易于织造,经后整理受热后,
纤维恢复弹性。
4、XLA弹力面料,弹力比莱卡略小,悬垂性和手感比莱卡
要好。
5、XLA弹力面料因其受热有弹性的特点,具有可洗、可漂、
可转筒缩绒、耐蒸汽烫、可熨烫和干洗的特征。
6、易于后整理,幅宽较稳定。
鲁泰公司技术研发中心
2005-5-1
.。
氨纶、T-400、XLA纤维对比
氨纶、T-400(PET/PTT复合纤维)、XLA纤维对比原液着色PET/PTT弹性长丝与氨纶、聚烯烃弹性长丝的对比弹性长丝是指具有高断裂伸长率、低模量和高弹性回复率的纤维。
弹性长丝被广泛应用到各种织物,目前,商业化最成功的弹性长丝是氨纶,此外,聚烯烃弹性长丝XLA也在推广中,而PET/PTT弹性长丝则属于新秀。
本文通过实验对比分析这三种弹性长丝的弹性机理、力学性能差异,并介绍其使用范围及特点,为工厂选用弹性长丝提供技术依据。
弹性机理对比氨纶和聚烯烃纤维的弹性主要来自于其软、硬链段依次交替的大分子结构特征。
软链段具有较大的变形能力,提供较小的初始模量及较大的伸长,硬链段主要由结晶链段或交联点构成,用以维持大分子结构不被破坏,形变后可回复到初始状态。
PET/PTT复合纤维具有完全不同的弹性机理,主要通过PET和PTT两组分间存在的热收缩率差异,热处理后两组分在尺寸上收缩不一样,产生形态上类似弹簧的永久卷曲,且收缩率小的PET组分位于卷曲外侧,而收缩率大的PTT组分位于卷曲内侧。
这种卷曲赋予了纤维弹性。
力学性能对比同样细度下,氨纶和XLA纤维的拉伸力学曲线近似,开始有相当长的小作用力大变形的伸长阶段,形变达到300%的时候,作用力才有很明显的增加,直至断裂,整个过程中纤维不存在显著的屈服区域。
氨纶纤维的初始模量、断裂伸长率和断裂应变分别为1.6cN/dtex、426.25%和1.26cN/dtex,而XLA为2.7cN/dtex、438.7%和0.95cN/dtex。
可见,这两种弹性长丝均拥有小模量、高伸长和低强力的特点,这种小作用力下的高伸长率、低强力对于服用纺织品而言,很容易变形导致服装的保形性差,同时给生产加工造成困难,因此,这两种弹性长丝在纺织品上应用时均需要通过包覆其他纤维后才能使用。
PET/PTT纤维的小作用力大变形的伸长阶段相对较短,在应变达到150%的时候,应力开始快速增加,并依次出现线性变形阶段和屈服区域,直到应变达250%左右时断裂。
t400纤维
t400纤维T400纤维是一种高性能纤维材料,其在纺织行业中有着广泛的应用。
本文将介绍T400纤维的特性、制造工艺以及在纺织品中的应用。
T400纤维具有许多独特的特性,使得它成为一种理想的纤维材料。
首先,T400纤维具有优异的拉伸性能,能够经受高强度的拉力而不断延伸。
这使得它在制造高强度面料时非常有用。
其次,T400纤维具有出色的弹性,即使在长时间的拉伸后也能恢复到原来的形状。
这使得使用T400纤维制造的纺织品具有良好的回弹性能,能够保持长时间的使用寿命。
此外,T400纤维还具备优异的耐磨性和抗皱性,使得纺织品在日常使用中更加耐久和易于护理。
T400纤维的制造工艺经过了多年的发展和改进。
制造T400纤维的过程通常包括聚合物的合成、纺丝、拉伸和热定型等步骤。
首先,将原料通过聚合反应合成出聚酯聚合物,然后将聚合物溶解在溶剂中,形成纺丝溶液。
接下来,将纺丝溶液通过喷头纺丝成细丝,通过拉伸和烘干等工艺对细丝进行加工,最终形成T400纤维。
制造T400纤维的工艺具有一定的复杂性和技术难度,需要严格的控制工艺参数才能获得高质量的产品。
T400纤维在纺织品中有着广泛的应用。
首先,T400纤维可以用于制造伸缩性面料,如牛仔裤和伸缩运动装。
伸缩性面料使用T400纤维能够提供更好的舒适性和灵活性,适应不同的运动场景和身体活动。
其次,T400纤维还可以应用于制造防护服装,如防弹衣和防火服。
T400纤维具有良好的强度和抗冲击性能,能够提供良好的防护效果。
此外,T400纤维还可以用于制造功能性纺织品,如防水面料和防紫外线面料。
这些功能性纺织品能够为用户提供更多的保护和舒适性。
综上所述,T400纤维是一种高性能的纤维材料,具有优异的特性和广泛的应用领域。
随着纺织技术的不断进步,T400纤维在纺织行业中的应用前景将更加广阔。
我们相信,通过不断的研发和创新,T400纤维将会在未来发展出更多的新应用,为人们的生活带来更多的便利和舒适。
氨纶、T-400、XLA纤维对比
氨纶、T-400(PET/PTT复合纤维)、XLA纤维对比原液着色PET/PTT弹性长丝与氨纶、聚烯烃弹性长丝的对比弹性长丝是指具有高断裂伸长率、低模量和高弹性回复率的纤维。
弹性长丝被广泛应用到各种织物,目前,商业化最成功的弹性长丝是氨纶,此外,聚烯烃弹性长丝XLA也在推广中,而PET/PTT弹性长丝则属于新秀。
本文通过实验对比分析这三种弹性长丝的弹性机理、力学性能差异,并介绍其使用范围及特点,为工厂选用弹性长丝提供技术依据。
弹性机理对比氨纶和聚烯烃纤维的弹性主要来自于其软、硬链段依次交替的大分子结构特征。
软链段具有较大的变形能力,提供较小的初始模量及较大的伸长,硬链段主要由结晶链段或交联点构成,用以维持大分子结构不被破坏,形变后可回复到初始状态。
PET/PTT复合纤维具有完全不同的弹性机理,主要通过PET和PTT两组分间存在的热收缩率差异,热处理后两组分在尺寸上收缩不一样,产生形态上类似弹簧的永久卷曲,且收缩率小的PET组分位于卷曲外侧,而收缩率大的PTT组分位于卷曲内侧。
这种卷曲赋予了纤维弹性。
力学性能对比同样细度下,氨纶和XLA纤维的拉伸力学曲线近似,开始有相当长的小作用力大变形的伸长阶段,形变达到300%的时候,作用力才有很明显的增加,直至断裂,整个过程中纤维不存在显著的屈服区域。
氨纶纤维的初始模量、断裂伸长率和断裂应变分别为1.6cN/dtex、426.25%和1.26cN/dtex,而XLA为2.7cN/dtex、438.7%和0.95cN/dtex。
可见,这两种弹性长丝均拥有小模量、高伸长和低强力的特点,这种小作用力下的高伸长率、低强力对于服用纺织品而言,很容易变形导致服装的保形性差,同时给生产加工造成困难,因此,这两种弹性长丝在纺织品上应用时均需要通过包覆其他纤维后才能使用。
PET/PTT纤维的小作用力大变形的伸长阶段相对较短,在应变达到150%的时候,应力开始快速增加,并依次出现线性变形阶段和屈服区域,直到应变达250%左右时断裂。
T400面料到底好在哪?
T400⾯料到底好在哪?这⾃然与它卓越的性能⼤有关系!它克服了经典的弹性纤维氨纶在耐⾼温、耐碱、耐氯性能⽅⾯的缺点。
解决了传统弹⼒氨纶长丝不易染⾊、弹⼒过剩、制造复杂、⾯料尺⼨不稳定及在使⽤过程中易⽼化等诸多问题,⽽且还可以直接在喷⽓、喷⽔、箭杆织机上织造,不必像氨纶那样须先做成包覆纱后才能上机织造,这样T400弹性纤维进⼀步降低了⽣产成本,提⾼了产品的质量均⼀性。
复合弹性纤维—T400T400纤维是⼀种符合弹性纤维,本⾝并不含有氨纶成分,通过采⽤杜邦⽣产的SORONA聚合物和PET复合纺丝加⼯⽽成,具有⾃然永久螺旋卷曲及优异的蓬松性、弹性、⾊牢度以及柔软的⼿感。
T400⾯料弹性好、布⾯平整、⼿感爽滑、易于打理,⼴泛应⽤在裤料、运动休闲服装、⾼档正装等⾯料领域。
优越的特性—T400纤维的特性决定了它的品质特征以及其在特定应⽤条件下的适⽤性。
T400纤维的⾼分辨率照⽚表明,每根单丝内的两种聚合物产⽣⼀种狗⾻状的横截⾯。
由两种不同的涤纶纤维制成的双组分纤维。
由于各组分的微观形态结构不同,经湿热处理后,会产⽣不同的收缩,使纤维在产⽣强烈的纵向应⼒的同时,⼜产⽣偏离纵轴的扭转,从⽽使纤维呈现永久的三维卷曲。
可以在染⾊和后整理中保持卷曲这种纤维⽐过去的涤纶纤维有更好的弹性回复性,避免了松弛现象的发⽣,同时该产品还具有良好的保型性和抗皱性。
集优点于⼀⾝—T400拉伸强⼒⾼T400的三维卷曲结构,使纤维具有极佳的弹性(T400长丝的弹性是普通PET长丝的2~5倍)。
弹性回复性即使经过500次重复拉伸,其弹性回复率扔可保持95%以上。
⼿感柔软、穿着舒适T400纤维是⼀种带沟槽的中空纤维,所以不仅蓬松性、柔软性优于普通涤纶,⽽且吸湿、排汗功能也好。
染⾊效果好染⾊温度可选择在100摄⽒度~130摄⽒度之间,当在120摄⽒度下时可造成双⾊效果。
升温到130摄⽒度时更可达到匀染效果,其⾊牢度可达到四级以上,相当于⼀般聚酯的染⾊特性。
T400纤维介绍
最佳答案T400是杜邦公司研制出的一种新型弹性纤维产品,粘胶纤维、其它人造纤维等。
对100%的聚酯和聚酯混纺纱,它有助于提供较好的弹力特性以及柔软度、优良的外观。
T400纤维用于包括衬料在内的轻型机织物和针织物中都很理想。
在机织物中,它赋予织物比变形纱更平滑的整理和更柔软的手感。
它最终用途包括各类男装、女装和童装。
T4o0是一种新型极具应用价值的弹性纤维:a.T400将作为现有的Lycra~生产线的附加产品用于弹性织物和服装。
b.T400无需中间加工步骤(包芯纱、包覆纱及变形纱),可提高弹性织物生产效率,还有其它一些方面可以减少工艺步骤,并且可以减少织物即服装生产成本。
C.应用目标:与低热定形纤维(如棉)结合使用;使得涤纶及棉/羊毛/牛仔布的涤纶成分具有弹性。
增加含涤纶织物的柔软度,并美化其外观。
用于弹性纤维无法达到的弹性织物结构(如轻质织物)。
织造自编衬里的缝编织物,具有长丝的滑爽手感。
在现有织物结构中添加T400或改进织物结构、加工工艺可以使T400利用充分。
5T400在织物中的应用两例4T4oo的应用价值5.1T400应用于针织物T400纤维主要用于需要中等拉伸的织物,T400,这种革命性的纤维应用在针织物中,比如粗斜棉布、衬衫料子和其它机织布。
它可可以优化针织物的性能,美化针织物的外观。
可,580112003冬天已经到来,春天还会远吗?——雪莱¨“啦.¨:暑¨§以使毛线衫具有充分的拉伸特性、滑爽均匀的外观、卓越的耐洗牢度和持久的保形性。
T4oo用在针织物中的好处a.美化其外观如下图所示,T4o0具有均匀的卷曲,使得针织物外观清洁平滑。
和用变形纱织造的织物相比,用T400织造的衣服轮廓清晰、手感柔软。
下筒后:■■T4oo煮练后:PBT■●T4ooPBTb.持久的保形性用T4oo织造的衣服即使在反复洗涤和穿着后依然可以保持良好的外形。
毛线衫在肘处抗拱胀,使它们看起来像新的一样,手感极好。
【纺织原料】如何鉴别氨纶、PTT及T-400三种弹性纤维?
【纺织原料】如何鉴别氨纶、PTT及T-400三种弹性纤维?一、氨纶(PU)纤维氨纶纤维(简称PU 纤维),属于聚氨酯类结构,具有高延伸性、低弹性模量和高弹性回复率,此外,氨纶还具有优良的化学稳定性和热稳定性,它比乳胶丝更耐化学降解,软化温度约在200℃以上。
氨纶纤维耐汗、耐海水并耐各种干洗剂和大多数防晒油。
长期暴露在日光下或在氯漂白剂中也会退色,但退色程度随氨纶的类型而不同,差异很大。
用含氨纶织物制作的服装保型性好,尺寸稳定,无压迫感,穿着舒适。
通常只要加入2%~10%的氨纶,即可使内衣柔软贴身、舒适美观,使运动装合体柔软、活动自如,使时装和休闲装具有良好的悬垂性、保型性和时尚性。
因此,氨纶是发展高弹性纺织品必不可少的纤维。
二、聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)纤维聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维(简称PTT 纤维)是聚酯家族中的新产品,属于涤纶纤维,是常用的涤纶 PET 的同族产品。
PTT 纤维兼具涤纶和锦纶的特性,手感柔软,弹力回复性好,在常压下易染色,色彩明亮,织物的尺寸稳定性好,非常适合于衣料领域。
PTT 纤维可与羊毛、棉等天然纤维或合成纤维混纺、交捻、交织,可应用于机织物和针织品。
另外,PTT 纤维还可应用于产业用布等领域,如制造地毯、装饰物、织带等。
PTT 纤维具有氨纶类弹性织物的优点,而价格低于氨纶类弹性织物,是一种颇具发展前途的新型纤维。
三、弹性纤维 T-400T-400 纤维是杜邦公司针对氨纶纤维在纺织品应用中受到一定的限制,而研制成的一种新型弹性纤维产品。
T-400 不属于氨纶家族,是由收缩率不同的PTT 和 PET 两种高聚物并列纺丝而成,是一种并列复合纤维。
其解决了氨纶的不易染色、弹力过剩、织造复杂、面料尺寸不稳定及在使用过程中的氨纶老化等诸多问题。
其制成的面料有以下特点:(1)弹力轻松、舒适、持久;(2)面料柔软、挺括、悬垂性好;(3)布面平整、抗皱性好;(4)吸湿快干,手感滑爽;(5)尺寸稳定性好,易于搭理。
t400化学成分
t400化学成分T400化学成分T400是一种用于纺织品的混纺纤维,由四种不同的化学成分组成。
这些成分包括聚酯纤维、粘胶纤维、尼龙纤维和棉纤维。
每种成分都有其独特的性质和功能,使得T400成为一种理想的纺织品材料。
聚酯纤维是T400中的主要成分之一。
聚酯纤维是一种合成纤维,具有高强度、耐磨损和耐水性能。
它可以通过聚酯聚合物的加热和拉伸来制造。
聚酯纤维具有良好的弹性和回弹性,使得T400纺织品具有优异的抗皱性能。
此外,聚酯纤维还具有优异的保温性能,可以在寒冷的环境中保持身体的温暖。
粘胶纤维是T400中的另一种重要成分。
粘胶纤维是一种人造纤维,由纤维素和化学溶剂制成。
粘胶纤维具有良好的柔软性和吸湿性,使得T400纺织品具有舒适的触感和出色的吸湿排汗性能。
此外,粘胶纤维还具有优异的染色性能,可以使T400纺织品呈现出丰富多彩的颜色。
尼龙纤维是T400中的第三种成分。
尼龙纤维是一种合成纤维,具有高强度、耐磨损和耐腐蚀性能。
它可以通过聚合物的聚合和纺丝过程制成。
尼龙纤维具有良好的弹性和耐久性,使得T400纺织品具有出色的耐用性。
此外,尼龙纤维还具有优异的防水性能,可以使T400纺织品在潮湿环境中保持干燥。
棉纤维是T400中的最后一种成分。
棉纤维是一种天然纤维,具有良好的透气性和吸湿性能。
它可以通过棉花的采摘和加工制成。
棉纤维具有柔软舒适的特点,使得T400纺织品具有舒适的穿着感。
此外,棉纤维还具有良好的透气性,可以保持皮肤的干爽和舒适。
T400化学成分包括聚酯纤维、粘胶纤维、尼龙纤维和棉纤维。
每种成分都赋予T400纺织品不同的性能和功能,使其成为一种多功能的纺织材料。
T400纺织品具有抗皱性、吸湿排汗性、耐久性和舒适性等优点,适用于各种服装和家居纺织品。
无论是运动服装、户外装备还是床上用品,T400纺织品都能为人们提供舒适和便利。
涤纶、锦纶、氨纶、棉等面料优缺点对比
涤纶、锦纶、氨纶、棉等面料优缺点对比什么是纤维?纤维是长度比细度大许多倍的物质服装的纤维通常是肉眼可见的毛状物纤维具有一定的强度、细度、可纺性和美感。
面料的特性棉的优缺点:天然的纤维具有良好的穿着舒适性,手感柔软吸汗、透气无静电易皱——洗后马上晾起、晾前抖一抖可以减少皱纹缩水——出次洗涤会有轻微缩水,属正常褪色——避免暴晒,反面洗涤可以减少褪色涤纶的优缺点:坚固、耐穿挺括、不易起皱、不易变形、洗涤方便色牢性好/透气性差——适合较冷天气穿着,且可以防风易产生静电——洗涤后用柔顺剂即可锦纶的特性:整体和涤纶面料相似,但是它的面料要比涤纶柔软氨纶的特性:具有优良弹性,又称弹性纤维,也称莱卡,弹性好,手感平滑,吸湿性小,良好耐气候和耐化学品性能,本身具有弹性,大部分与棉混合。
弹性极佳、柔软舒适、吸湿性好、透气性强氨纶保养方法:不可机洗,可手洗透气性差——适合较冷天气穿着,且可以防风易产生静电——洗涤后用柔顺剂即可晴纶的特性:它的弹性较好,仅次于涤纶,比锦纶高约2倍。
有较好的保形性。
腈纶耐酸、氧化剂和一般有机溶剂,但不耐碱。
腈纶的制成品蓬松性好、保暖性好,手感柔软,有良好的耐气候性和防霉、防蛀性能。
腈纶的保暖性比羊毛高15%左右。
腈纶可与羊毛混纺,产品大多用于民用方面毛的特性:特性:羊毛属于蛋白质纤维,弹性好,不易起皱,具有良好的手感及柔和的光泽,并有缩绒性。
洗涤保养:冷水短时间浸泡,洗涤温度不超过40度,应选用中性洗涤剂,最好采用羊毛专用洗涤剂;采用挤压洗,忌拧绞,挤压除水,平摊或折半悬挂阴干;湿态或半干时整形,能除皱;机洗建议用滚筒,选择轻洗档;高档全毛或与其它纤维混纺的建议干洗;干透后方可收藏,放置适量防霉防蛀剂,应定期打开箱柜透气,高温潮湿季节防止霉变。
涤纶:1.涤纶纤维的特点强度:涤纶纤维的强度比棉花高近1倍,比羊毛高3倍,因此涤纶织物结实耐用。
耐热性:可在70~170℃使用,是合成纤维中耐热性和热稳定性最好的。
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原液着色PET/PTT弹性长丝与氨纶、聚烯烃弹性长丝的对比
弹性长丝是指具有高断裂伸长率、低模量和高弹性回复率的纤维。
弹性长丝被广泛应用到各种织物,目前,商业化最成功的弹性长丝是氨纶,此外,聚烯烃弹性长丝XLA也在推广中,而PET/PTT弹性长丝则属于新秀。
本文通过实验对比分析这三种弹性长丝的弹性机理、力学性能差异,并介绍其使用范围及特点,为工厂选用弹性长丝提供技术依据。
弹性机理对比
氨纶和聚烯烃纤维的弹性主要来自于其软、硬链段依次交替的大分子结构特征。
软链段具有较大的变形能力,提供较小的初始模量及较大的伸长,硬链段主要由结晶链段或交联点构成,用以维持大分子结构不被破坏,形变后可回复到初始状态。
PET/PTT复合纤维具有完全不同的弹性机理,主要通过PET和PTT两组分间存在的热收缩率差异,热处理后两组分在尺寸上收缩不一样,产生形态上类似弹簧的永久卷曲,且收缩率小的PET组分位于卷曲外侧,而收缩率大的PTT组分位于卷曲内侧。
这种卷曲赋予了纤维弹性。
力学性能对比
同样细度下,氨纶和XLA纤维的拉伸力学曲线近似,开始有相当长的小作用力大变形的伸长阶段,形变达到300%的时候,作用力才有很明显的增加,直至断裂,整个过程中纤维不存在显著的屈服区域。
氨纶纤维的初始模量、断裂伸长率和断裂应变分别为1.6cN/dtex、426.25%和1.26cN/dtex,而XLA为2.7cN/dtex、438.7%和0.95cN/dtex。
可见,这两种弹性长丝均拥有小模量、高伸长和低强力的特点,这种小作用力下的高伸长率、低强力对于服用纺织品而言,很容易变形导致服装的保形性差,同时给生产加工造成困难,因此,这两种弹性长丝在纺织品上应用时均需要通过包覆其他纤维后才能使用。
PET/PTT纤维的小作用力大变形的伸长阶段相对较短,在应变达到150%的时候,应力开始快速增加,并依次出现线性变形阶段和屈服区域,直到应变达250%左右时断裂。
PET/PTT纤维的初始模量、断裂伸长率和断裂应变分别为0.48cN/dtex、257.35%和2.09cN/dtex。
由于该纤维的小模量由卷曲造成、且断裂强力满足服用纤维要求,所以该纤维可在伸直状态下直接使用,不需要包覆其他纤维,然后通过后整理使得卷曲显现并获得理想弹性。
弹性回复性能对比
定负荷下,氨纶和XLA弹性长丝都具有较大的回复滞后区域,而PET/PTT纤维回复滞后区域相对较窄,即PET/PTT纤维的回复性能较好。
反复定伸长实验表明,三种纤维的回复性能都比较好,回复率都在98%以上。
但有一个很独特的现象,是PET/PTT纤维在第三个周期的定伸长回复率略大于第一个周期的定伸长回复率,这表明该纤维经过反复拉伸后,还能保持优良的回复性能,不容易发生松弛,而XLA反复拉伸回复后存在显著松弛现象。
其他性能对比及适用对象分析
普通氨纶弹性长丝还存在不耐氯漂、不耐微生物、耐疲劳性较差、难染深色、染色后易损伤弹性的缺点,需包覆使用,适合用于各类高弹性织物(弹性伸长率30%以上),但都存在易松弛的缺陷。
XLA纤维可承受220℃高温、耐氯漂和强酸强碱、抗紫外线、有良好的染色性能,需要包覆使用,不需热定型,适合于毛织物和耐高温织物,但反复拉伸后存在显著松弛现象。
PET/PTT纤维易洗、免烫、抗污、耐疲劳性好、易染色、耐化学品性能优良,不需包覆可直接使用,适用于制服类的低弹和中弹织物;且反复拉伸过程中不易松弛,是极具潜力的弹性长丝新秀。