粘胶纤维

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粘纤是什么材料

粘纤是什么材料

粘纤是什么材料
粘纤,又称粘胶纤维,是一种人造纤维,它是以天然纤维素为原料,经过化学处理和纺丝加工而成的合成纤维。

粘纤具有许多优良的性能,被广泛应用于纺织、服装、家居用品、医疗卫生等领域。

本文将就粘纤的材料特性、生产工艺、应用领域等方面进行介绍。

首先,粘纤的材料特性。

粘纤的主要原料是木质纤维素,其化学结构与棉纤维相似,因此具有许多与棉纤维相似的特性,如柔软、透气、吸湿、舒适等。

此外,粘纤还具有较好的强度和弹性,耐磨性和耐腐蚀性都较好,易于染色和加工。

这些特性使得粘纤成为一种理想的纺织原料,被广泛用于服装、家居用品等领域。

其次,粘纤的生产工艺。

粘纤的生产过程主要包括溶解纺丝、凝固、拉伸和加工等环节。

首先,将木质纤维素溶解在化学溶剂中,形成粘胶溶液。

然后,通过纺丝机将粘胶溶液纺成纤维,经过凝固、拉伸等工艺,最终形成粘纤。

粘纤的生产工艺相对简单,生产效率高,成本低廉,因此得到了广泛的应用。

最后,粘纤的应用领域。

由于粘纤具有柔软、透气、吸湿、舒适等特性,因此被广泛应用于纺织品的生产。

粘纤纺织品具有良好的手感和舒适度,被用于生产各类服装、内衣、家居用品等。

此外,粘纤还可以与其他纤维混纺,以改善纺织品的性能,如与棉纤维混纺可以提高强度和耐磨性,与涤纶混纺可以提高弹性和耐腐蚀性。

综上所述,粘纤是一种具有优良性能的合成纤维,其材料特性、生产工艺和应用领域都具有重要意义。

随着纺织技术的不断发展,相信粘纤在未来会有更广阔的应用前景。

粘胶纤维剖析

粘胶纤维剖析
碱纤维素的粉碎
将碱纤维素撕碎的过程 粉碎成细小颗粒(0.1~5mm2)
纤维素的碱化
目的:
制备碱纤维素 溶出浆粕中的半纤维素 使浆粕膨润以提高其反应性能
重要性
黄化的反应能力 粘胶过滤性能 纺成纤维的结构性能
碱化过程中的化学反应
加成反应(6位伯羟基)
C6H7O2 (OH)3 NaOH nH2OC6H7O2(OH)3 NaOH nH2O H
碱纤维素Ⅰ具备实际用途
生成条件:NaOH 10%~20%,温度 0~30℃ 结构单元组成
C6H10O5 NaOH 3H2O
浆粕的膨化
浆粕膨化
膨润度可达4~10倍
比表面积增加
浆粕中的毛细管扩大,8m2/g ↑ →300~400m2/g
实质
碱液中的水化钠离子扩散进入浆粕内部,使纤维素 大分子间的距离拉开
第2节 粘胶纤维原料
纤维素原料:浆粕
溶解:NaOH、CS2、水 凝固:H2SO4、Na2SO4 、ZnSO4 助剂:油剂、消光剂及有机或无机助剂
1吨粘胶(大约)
1~1.2吨的浆粕 0.3吨CS2 50公斤ZnSO4
0.6~1吨NaOH 1吨H2SO4
1. 浆 粕
按照原料
木浆、棉浆和草类(如蔗渣、芦苇、竹子等)浆
黏胶纤维
分类
(1)粘胶纤维
普通粘胶 高湿模量
富强、HMW、Modal
强力粘胶 永久卷曲粘胶 阻燃粘胶
(2)溶剂型再生纤维
铜氨纤维 Lyocell纤维
(3)纤维素衍生物再 生纤维
醋酯纤维
二醋酯 三醋酯
硝酸酯纤维
第1节 粘胶概述
粘胶概述
粘胶纤维是以粘胶法生产的纤维
粘胶法天然纤维素浆粕为基本原料,经转化为纤维 素黄酸酯溶液再纺制而成的再生纤维素纤维。

粘胶纤维生产基本知识

粘胶纤维生产基本知识
粘胶纤维的抗静电性能较好,不易产 生静电积累,穿着舒适。
可生物降解
粘胶纤维可生物降解,不会对环境造 成污染。
粘胶纤维的分类
普通粘胶纤维
强力粘胶纤维
以木浆、棉短绒等为原料制成,具有质轻 、柔软、挺括、吸湿性好等优点,主要用 于制作内衣、床单、被罩等。
以木浆、棉短绒等为原料制成,具有较高 的强度和弹性模量,耐磨性好,适用于制 作运动服、体操服等。
多元化发展
粘胶纤维正在向多元化方向发展,如不同规格、不同颜色 、不同功能等,以满足不同领域的需求。
粘胶纤维的未来展望
新材料领域的应用
随着新材料技术的发展,粘胶纤维在未来有望应用于更多领域,如航空航天维的生产技术将不断进行创新和改进,提高生产效率和产品质量,降低生产成 本。
织造
将加捻后的纤维按照要求 进行织造,形成各种规格 的织物。
后处理
水洗
用清水洗去织物中的杂质和残留物。
漂白
使用氧化剂如过氧化氢等对织物进行漂白处理。
染色
根据需要将织物染成各种颜色。
热定型
在一定温度下对织物进行热定型,使其尺寸稳定并具有更好的外观。
03
粘胶纤维的生产设备
原料设备
原料仓库
用于储存生产粘胶纤维所 需的原料,如纤维素、碱 、硫酸等。
个人防护
员工在生产过程中需要佩戴必要的个人防护用品,如防护眼镜、防 护服、手套等。
应急处理措施
01
火灾应急处理
车间发生火灾时,员工应立即停止作业,迅速撤离并拨打火警电话。
02
爆炸应急处理
发生爆炸时,员工应立即停止作业,关闭电源和气源,并迅速撤离到安
全区域。
03
中毒应急处理
如果员工接触到有毒物质,应立即停止作业,迅速离开污染区域,并寻

第4章粘胶纤维

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。

02粘胶纤维概述

02粘胶纤维概述

其次节粘胶纤维概述一、粘胶纤维的品种及进展概况粘胶纤维是以自然纤维素〔浆粕〕为根本原料,经转化为纤维素黄酸酯溶液再纺制而成的再生纤维素纤维。

粘胶纤维是一类历史悠久、技术成熟、产量巨大、品种繁多、用途广泛的化学纤维。

依据纤维的构造和性能的不同,粘胶纤维又分为以下品种〔图4-1〕:图4-1 粘胶纤维主要品种粘胶纤维的问世仅迟于纤维素硝酸酯纤维,是最古老的化学纤维品种之一。

1891 年,克罗斯〔Cross〕、贝文〔Bevan〕和比德尔〔Beadle〕等首先制成纤维素黄酸钠溶液,由于这种溶液的粘度很大,因而命名为“粘胶”。

粘胶遇酸后,纤维素又重析出。

依据这个原理,在1893 年进展成为一种制备化学纤维的方法,这种纤维被命名为粘胶纤维。

到1905 年,米勒尔(Muller)等制造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。

粘胶纤维工业化生产已经一百年了,在这一百年里,生产技术不断进步,从一般型纤维进展到强力型纤维、高湿模量型纤维。

目前世界粘胶纤维的产量约占化学纤维总产量的12%左右。

自20 世纪90 年月,欧、美、日等工业强国纷纷关闭它们的粘胶纤维厂,缩减粘胶纤维的产量,他们把粘胶纤维的生产集中在少数大公司,这样,有利于治理污染及工艺、品种的开发;与此同时,他们经过技术革,大幅度提高粘胶纤维产品的质量,开发品种、技术,大大提高产品的附加值。

例如,他们的粘胶长丝纺速已达14Om/min,丝的纤度已细到像最细的蚕丝那样纤细,并开发出中空、阻燃、防臭、竹节、异形、远红外等上百个差异化纤维品种;在产品质量方面,粘胶纤维的染色全都性明显提高、毛丝疵点和伸度变异系数大大降低;另外,他们不断向外输出的粘胶纤维生产技术,比方我国各大化纤公司都在花巨资引进他们的先进技术和设备,如连续式纺丝机、酸浴闪蒸系统、丝饼内压洗设备、废气回收技术等。

通过上述方法,欧、美、日等国家虽然缩减了粘胶纤维的生产量,但削减了劳务费用支出,降低了环境污染及治理费用,又因其产品附加值的大幅度提高,加之大笔的技术输出收入,整体的经济效益却大大提高了[1]。

粘胶纤维规格

粘胶纤维规格

粘胶纤维规格一、引言粘胶纤维是一种由纤维素基质与粘合剂组成的合成纤维,具有优异的拉伸性能和抗皱性能。

粘胶纤维广泛应用于纺织品、医疗用品、工业材料等领域。

本文将介绍粘胶纤维的规格及其应用。

二、纤维长度粘胶纤维的长度是指纤维的平均长度,一般以毫米(mm)为单位。

根据不同的应用需求,粘胶纤维的长度可以在2mm至20mm范围内调节。

较短的纤维长度适用于制造纺织品,而较长的纤维长度适用于工业材料的生产。

三、纤维直径粘胶纤维的直径是指纤维的平均直径,一般以微米(μm)为单位。

根据应用需求,粘胶纤维的直径可以在10μm至50μm范围内调节。

较细的纤维直径可以增强纺织品的柔软度和透气性,而较粗的纤维直径可以增加工业材料的强度和耐磨性。

四、纤维强度粘胶纤维的强度是指纤维在拉伸过程中所能承受的最大力量,一般以克力(g/d)为单位。

根据不同的应用需求,粘胶纤维的强度可以在1g/d至5g/d范围内调节。

较高的纤维强度可以提高纺织品的耐久性和抗拉伸性能,而较低的纤维强度可以增加工业材料的可塑性和延展性。

五、纤维弹性模量粘胶纤维的弹性模量是指纤维在受力后恢复原状的能力,一般以兆帕(MPa)为单位。

根据应用需求,粘胶纤维的弹性模量可以在100MPa至500MPa范围内调节。

较高的弹性模量可以增加纺织品的立体感和质感,而较低的弹性模量可以提高工业材料的可塑性和降低生产成本。

六、纤维吸湿性粘胶纤维的吸湿性是指纤维吸收水分的能力,一般以百分比(%)表示。

根据不同的应用需求,粘胶纤维的吸湿性可以在10%至50%范围内调节。

较高的吸湿性可以增加纺织品的透气性和舒适度,而较低的吸湿性可以提高工业材料的防水性和耐久性。

七、纤维耐高温性粘胶纤维的耐高温性是指纤维在高温环境下的稳定性和抗变形能力。

根据应用需求,粘胶纤维的耐高温性可以在100℃至300℃范围内调节。

较高的耐高温性可以增加纺织品的耐用性和耐热性,而较低的耐高温性可以提高工业材料的可塑性和加工性能。

粘胶纤维标准

粘胶纤维标准

粘胶纤维标准
粘胶纤维标准通常指的是对粘胶纤维品质的要求和规定。

以下是一般情况下涵盖的粘胶纤维标准:
1. 纤维长度:粘胶纤维标准规定了纤维的长度范围,通常根据不同的纺纱和织造工艺的需求来确定。

2. 纤维强度:粘胶纤维标准规定了纤维的强度要求,以确保纤维在使用过程中具有足够的强度和耐久性。

3. 纤维细度:粘胶纤维标准规定了纤维的细度范围,通常以单位长度的重量来衡量。

4. 纤维吸湿性:粘胶纤维标准规定了纤维的吸湿能力,以确保纤维在湿润环境下具有合适的性能。

5. 纤维外观:粘胶纤维标准规定了纤维的外观要求,包括颜色、干净度、无杂质等方面。

6. 其他指标:粘胶纤维标准还可能包括其他指标,如纤维的耐磨性、耐热性、耐化学品性等。

这些标准通常由纤维行业的标准化组织或相关机构制定和发布,并由生产商和消费者作为参考。

通过遵守这些标准,可以确保粘胶纤维的质量和性能符合预期,并提供一致的产品品质。

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 —。

粘胶纤维

粘胶纤维

粘胶纤维
传统工艺缺点
工艺复杂 对空气和水污染严重
CS2回收困难,能耗高
溶剂法
LiCl/DMAc溶剂体系(氯化锂/N-二甲基乙酰胺)
目前主要利用该体系溶 解纤维素,测定纤维素
分子量分布
需要对纤维素进行活化处理,采用置换法、加热法 LiCl价格贵、溶剂不能回收
NaOH/尿素体系
该项目用7%氢氧化钠/12%尿 素水溶液作为纤维素溶剂,预冷 到-12℃后,可在2分钟内迅速 溶解纤维素,制出透明的纤维素 溶液。
武汉大学 张俐娜 院士
获国际纤维素与可再生资源材料领域的最高奖——安塞姆·佩恩奖
离子液体
定义:由离子构成,在室温或临近室温下呈 液态的物质。
氯化1-丁基-3-甲基咪唑 氯化1-烯丙基-3-甲基咪唑
试剂价格,成本控制
NMMO新溶剂法
NMMO(4-甲基吗啉-N-氧化物)
纤维素的直接溶剂,纤维 素的溶解浓度高,性能佳。
粘胶纤维
粘胶ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ纤
粘胶长丝
有色粘胶长丝
定义:以天然纤维素为原料,经碱化、老化、磺化等工序 制成可溶性纤维素磺酸酯,再溶于稀碱液制成粘胶,最后 经湿法纺丝而制成的再生纤维素纤维。
粘胶纤维
吸湿性 好
易于改 性混纺
粘胶 纤维
可纺性 优良
舒适
粘胶纤维发展历史
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磺酸钠溶液,由于这种溶液 的粘度很大,因而命名为“粘胶”。
工艺路线
溶剂回收
NMMO 纤维素
溶解
过滤
纺丝浴 纺丝
NMMO新溶剂法优点
工艺简 单

粘胶纤维

粘胶纤维

2、碱纤维素生产的方法及设备
1、间歇法(古典法):各工序粉皮、间歇进行——少用 2、五合机法:将碱纤维素制备与粘胶制备过程(碱化、粉碎、老成、黄化、 初溶解)在同一设备中完成——原料浆粕纯度要求高,少用 3、连续法:浸渍、压榨、粉碎连续进行,自动化控制~浸压粉联合机
图 LR型连续浸压粉联合机流程示意图 1—浆粕输送带;2—碱液计量桶;3—浸渍桶;4—浆粥泵; 5—压力平衡桶;6—压榨机;7—预粉碎辊;8—输送带;9—粉碎机; 10—压实机;11—冲洗减液泵;12—工作碱液桶;13—碱液泵
黄化机
(4)黄化工艺控制:
浆粕质量:
同种类型浆粕:浆粕质量差(反应性能↓、含杂↑)→黄化副反 应 ↑→粘胶质量↓→二硫化碳消耗↑ 不同类型浆粕:二硫化碳消耗:草浆>棉浆>木浆
碱纤维素中含游离碱及粉碎度的影响:
游离碱量:碱纤维素压榨↓→含碱↑→黄化时副反应↑ 水量:碱纤维素压榨↓→含水↑→黄酸钠的酯化度↓→粘胶过虑 ↓ 粉碎度:粉碎度↓→碱纤维素与二硫化碳接触不充分→黄化反应 均匀↓→黄酸钠的酯化度↓→粘胶过滤↓
影响压榨的因素: 浆粕:
棉浆较木浆容易压榨;膨胀度小的较膨胀度大的容易压榨;短纤维的碱纤维素层 的透液能力差,再加上短纤维被压榨液带走而使碱液中悬浮物增多或堵塞压 辊的沟道或孔眼,压榨困难;
浸液:
浸渍时,凡能使纤维素膨润和使浆粥粘度上升的因素→压榨困难
设备:
连续式浸压机因压辊的沟槽或网眼堵塞,压榨困难和压榨不匀
(3)粉碎:
作用:
坚硬板块→粉碎→细小、松散屑状→比表面积↑→老成时与空气接触↑→老成均 匀
粉碎度:
酚酞红色消失的时间s,连续法110s;五合机90s
粉碎温度:
粉碎终温与老成温度相符,20℃(始温);终温24~25℃

粘胶纤维

粘胶纤维

该项目用7%氢氧化钠/12%尿素 水溶液作为纤维素溶剂,预冷 到-12℃后,可在2分钟内迅速 溶解纤维素,制出透明的纤维 素溶液。
武汉大学 张俐娜 院士
获国际纤维素与可再生资源材料领域的最高奖——安塞姆· 佩恩奖
离子液体
定义:由离子构成,在室温或临近室温下呈 液态的物质。
氯化1-丁基-3-甲基咪唑
粘胶纤维
粘胶短纤
粘胶长丝
有色粘胶长丝
定义:以天然纤维素为原料,经碱化、老化、磺化等工序 制成可溶性纤维素磺酸酯,再溶于稀碱液制成粘胶,最后 经湿法纺丝而制成的再生纤维素纤维。
粘胶纤维
吸湿性 好
易于改 性混纺
粘胶 纤维
可纺性 优良
舒适
粘胶纤维发展历史
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磺酸钠溶液,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”。
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。
传统工艺路线
NaOH
纤维素 碱化 老化 CS2 NaOH 过滤 溶解 磺化
氯化1-烯丙基-3-甲基咪唑
试剂价格,成本控制
NMMO新溶剂法
NMMO(4-甲基吗啉-N-氧化物)
纤维素的直接溶剂,纤维 素的溶解浓度高,性能佳。
工艺路线
溶剂回收 纺丝浴 纤维素 NMMO 溶解 过滤 纺丝
NMMO新溶剂法优点
工艺简 单
纤维质 量好
NMMO 溶剂法污染少纺速高凝固浴 湿法纺丝 粘胶纤维

粘胶纤维是什么?粘胶纤维的洗涤方法

粘胶纤维是什么?粘胶纤维的洗涤方法

粘胶纤维是什么?粘胶纤维的洗涤方法
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粘胶纤维是指从木材和植物藁杆等纤维素原料中提取的-纤维素,或以棉短绒为原料,经加工成纺丝原液,再经湿法纺丝制成的人造纤维。

粘胶纤维织物的吸湿性能在化纤中最佳,其穿着舒适性与染色性比合成纤维织物好。

手感柔软、色泽艳丽,优于其它化纤织物。

尤其具有光人造丝织成的纯纺与交织丝绸、锦缎等衣料的优点。

其特点是光泽好、质地柔软轻盈、穿着舒适、缩水率大、耐磨性差、易起毛及耐日光性不好。

因此,在洗涤时请注意以下几点:
1、水洗时要随洗随浸,浸泡时间不可超过15分钟,否则洗液中的污物又会浸入纤维。

2、粘胶纤维织物遇水会发硬,纤维结构很不牢固,洗涤时要
轻洗,以免起毛或裂口。

3、用中性洗涤剂或低碱洗涤剂,洗涤液温度不能超过35度。

4、洗后排水时应把衣服叠起来,大把地挤掉水分,切忌拧绞,以免过度走形。

5、在洗液中洗好后,要先用干净的温水洗一遍,再用冷水洗,否则会有一部分洗涤剂固在衣服上,不容易洗下来,使浅色衣服泛黄。

6、洗后忌暴晒,应在阴凉或通风处晾晒,以免造成褪色和面料寿命下降。

7、对薄的化纤织品,如人造丝被面、人造丝绸等,应干洗,不宜水洗,以免缩水走样。

高质量的粘胶纤维面料

高质量的粘胶纤维面料

高质量的粘胶纤维面料概述粘胶纤维面料是一种以粘胶纤维为主要原料制成的面料。

粘胶纤维是一种合成纤维,具有柔软、光泽等优点,广泛用于纺织行业。

高质量的粘胶纤维面料具有优异的品质和各种优点,是服装、家居等领域常见的面料之一。

粘胶纤维的特点粘胶纤维是由纤维素等天然高分子物质为原料经化学加工制成的一种合成纤维。

它具有以下特点:1.柔软:粘胶纤维以其柔软的触感而闻名,穿着舒适,贴合皮肤。

2.光泽:粘胶纤维具有良好的光泽度,衣物亮丽动人。

3.吸湿性:粘胶纤维具有良好的吸湿性,能迅速吸收身体的汗液,保持干爽。

4.透气性:粘胶纤维具有优良的透气性,使皮肤能够呼吸自由。

5.抗皱性:粘胶纤维具有较好的抗皱性能,衣物易于整理。

6.耐久性:粘胶纤维具有较好的耐久性,穿着寿命长。

7.易染性:粘胶纤维易于染色,色彩鲜艳。

高质量粘胶纤维面料的制造工艺高质量的粘胶纤维面料的制造工艺主要包括以下几个步骤:1. 纤维原料选择制造高质量的粘胶纤维面料首先需要选择优质的粘胶纤维原料。

纤维原料的选择应考虑原料的纯度、纤维长度、强度等因素,以确保面料质量的稳定性和良好的物理性能。

2. 纤维开松粘胶纤维在制造过程中往往会纠缠在一起,需要进行开松处理。

开松的目的是将纤维松开,使得纤维之间可以更好地形成纺纱的结构,提高纱线的均匀性和质量。

3. 纺纱经过开松处理的粘胶纤维进入纺纱工序。

纺纱是将松散的纤维通过纺纱机器进行拉伸、扭绞等处理,形成纱线。

纺纱过程中需要控制纱线的拉伸比例、撚度等参数,以确保纱线的强度和均匀性。

4. 织造通过纺纱得到的纱线进入织造工序。

织造是将纱线按照设计的花型、纹理等要求通过织机制成面料的过程。

织造过程中需要控制纱线的密度、张力等参数,以确保面料的密度、均匀性和强度。

5. 后整理织造完成的面料需要进行后整理,以提升面料的质感和性能。

后整理包括洗涤、烫平、涂层等处理,使得面料具有更好的手感、光泽度、抗皱性等特点。

高质量粘胶纤维面料的应用领域高质量的粘胶纤维面料被广泛应用于服装、家居等领域。

粘胶纤维

粘胶纤维

粘胶纤维粘胶纤维是指从木材和植物藁杆等纤维素原料中提取的α-纤维素,或以棉短绒为原料,经加工成纺丝原液,再经湿法纺丝制成的人造纤维。

简介粘胶纤维(viscose fibre),是粘纤的全称。

它又分为粘胶长丝和粘胶短纤。

粘胶纤维粘纤——又叫人造丝、冰丝、粘胶长丝。

近年,粘纤又出现了一种名为天丝、竹纤维的高档新品种。

粘纤是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。

在12种主要纺织纤维中,粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求,具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。

粘胶纤维属再生纤维素纤维。

它是以天然纤维素为原料,经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯,再溶于稀碱液制成粘胶,经湿法纺丝而制成。

采用不同的原料和纺丝工艺,可以分别得到普通粘胶纤维,高湿模量粘胶纤维和高强力粘胶纤维等。

普通粘胶纤维具有一般的物理机械性能和化学性能,又分棉型、毛型和长丝型,俗称人造棉、人造毛和人造丝。

高湿模量粘胶纤维具有较高的聚合度、强力和湿模量。

这种纤维在湿态下单位线密度每特可承受22.0cN的负荷,且在此负荷下的湿伸长率不超过15%,主要有富强纤维。

高强力粘胶纤维具有较高的强力和耐疲劳性能。

编辑本段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磺酸钠溶液,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。

编辑本段分类粘胶纤维可分为普通型、强力型和高性能型。

强力型粘胶纤维中,干态强度超过30.0cN/dtex的长丝称强力丝;超过38.0cN/dtex的称超强力丝;超过44.1cN/dtex的称二超强力丝;超过48.5cN/dtex的称三超强力丝;超过53.0cN/dtex的称四超强力丝。

粘胶纤维

粘胶纤维
富强纤维",简称"富 富强纤维 纤"是一种高湿强度的粘胶纤维,主要的区 别有下列几个方面: ◆ 1.对原料要求比较高; ◆ 2.老化和成熟这两个过程基本上省去, 避免 了纤维素聚合度的降低; ◆ 3.将纤维素黄酸酯溶解于水中制成纺丝 粘液,而不是溶解于稀碱中; ◆ 4.凝固浴改为较稀的硅酸(1%左右)可 以减慢纤维素的再生,从而允许进行较大的 拉伸 (200~300%).
The End

普通粘胶纤维 的截面
富纤截面
普通粘胶纤维的结晶度约为30~40%, 但晶区尺寸较小. 普通粘肚纤维的截面结构是不均一的. 发现纤维素的最外层(皮层)和纤维内部(芯层) 的结构和性能有所不同.两者相比,皮层的 取向度较高,并使纤维具有较高的强度.
表1-11
某些纤维的取向度
纤维 天然苎麻纤维 粘胶纤维拉伸10% 粘胶纤维拉伸80% 粘胶纤维拉伸120%
二,结

粘胶纤维的基本组成物质和棉, 粘胶纤维的基本组成物质和棉,麻 聚合度较低, 等一样都是纤维素但聚合度较低 等一样都是纤维素但聚合度较低,一般粘 胶纤维约在250~500左右,而富强纤维 左右, 胶纤维约在 左右 为550~650. .
一般粘胶纤维在显微镜中的形态是: 一般粘胶纤维在显微镜中的形态是:
n
n
fx 0.97 0.53 0.74 0.88
β 8o 34o 25o 16o
0.069 0.027 0.037 0.045
三,性能
由于粘胶的基本组成物质和天然棉纤 维一样也是纤维素,虽然由于聚合度较低, 维一样也是纤维素,虽然由于聚合度较低, 超分子结构上又有不同, 超分子结构上又有不同,因而表现在化学 性能方面有某些特点. 性能方面有某些特点.
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