化学与服装知识点归纳

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第一章化学与服装

第一章化学与服装

§1.1 天然纤维 1.1.1 植 物 纤 维 1.1.2 动 物 纤 维 1.1.3 植物纤维和动物纤维 的性能差异 1.1.4 棉、麻、丝、毛的鉴别
1.1.1 植 物 纤 维
主要成分: 纤维素,是β-葡萄(C6H12O6) 聚合物。基本结构单元是葡萄糖。 这些小单元手拉手联接成串,好像铁环一 个套一个形成的长长的链条,属于线性高分子 化合物。燃烧时生成CO2和H2O。 棉纤维 植物纤维 麻纤维
混纺制品的命名:纺织成布前所用原料名称, 如两种以上按比例混纺,则比例大者放在前面。 例如: 25%锦纶-75%粘丝混纺华达呢称粘/锦华达呢; 50%粘胶- 40%羊毛-10%锦纶混纺凡立丁称 粘/ 毛/锦花呢或三合一等; 65%棉―35%涤纶,称为棉的确良; 65%羊毛―35%涤纶,称为毛的确良; 70%维尼纶-30%粘胶纤维,称为维/粘平纹尼; 50%维尼纶-50%粘胶纤维,称为维/粘凡立丁。
羊毛纤维表面的皮质细胞是鳞片状的,很象 鱼身上的鳞片,覆盖在内层的皮质细胞的外面。 虽然它很小,也很薄,却起着保护内层的细胞的 作用。在鳞片的外面,还有胶和结实的角膜层, 使羊毛耐磨、光滑、保暖。羊毛密度小、弹性好。
毛织物光泽柔和自然,手感柔软、富有弹 性,保暖性好,吸湿性最好,穿着舒适;热塑 性能比较好,毛料服装经过熨烫以后,可以长 时间地保持挺括。适宜做外衣。
鉴别方法:燃烧法
棉和麻:火焰桔黄色,烧纸气味,灰烬少, 呈浅灰色,手触易成粉末。 丝:火焰桔黄色,并很小。烧羽毛或烧毛发 的臭味,黑褐色小球,手触易成粉末状。
毛 :火焰桔黄色。烧羽毛或烧毛发的气味, 灰烬多,形成有光泽的不定形的黑色块 状物,手触易成灰末状。
§1.2 人造纤维 1.2.1 人 造 棉 1.2.2 人 造 毛 1.2.3 人 造 丝

化学与服装

化学与服装

一件衣服从“出生”到“死亡”,从环境保护的角度来分析,大多需要经过:原材料生产、衣服加工、成品运输、使用衣服和废旧物处理五个步骤。

那么从这五个步骤对环境产生着怎样的影响呢?原材料生产棉、麻等天然纤维没有化纤那样的生产过程,一定程度上更环保。

但其种植过程中也需要耗费农药、化肥、杀虫剂和水,也会对环境造成污染。

而化纤的生产过程会产生大量的废气和废水,这些含有有毒物质的废气和废水对生态是一种极大的威胁。

衣服加工服装生产过程中的各个环节,比如原材料储存、加工、纺织、印染、缝纫等,都会使用到大量的化学添加剂,会严重的污染环境。

加工环节简单的衣物不仅碳排放少,同时可以减轻环境压力,最重要的是减小因化学添加剂而产生的皮肤不适现象。

成品运输服装在运输的过程中,需要消耗掉大量的石油、电力等宝贵能源,因此也会产生二氧化碳等温室气体,以及污染物的排放。

所以消费者应该尽量选择本地生产制造的衣物,这将大大减少衣物运输过程中的二氧化碳排放。

使用衣服服装在使用过程中会多次经历洗涤、烘干、熨烫等环节,要消耗水和电。

当前我国电力有许多来自于火力,因此加工过程间接造成了大量碳排放。

所以我们提倡大家减少清洗衣服的次数,尽量手洗衣服,减少碳排放。

废旧物处理当前我国的垃圾处理方式主要是焚烧,这不仅消耗了煤炭、电力等能源,焚烧过程本身就会产生大量的污染物,包括温室气体、燃烧后的灰烬等。

当衣服破旧后,我们可以通过DIY改造等方式延长其寿命。

这样的做法不仅为自己节约金钱,同时也是在为环境做贡献。

引起服装衣物污染问题的主要是以下几个方面:一是人体的分泌物如汗、油脂等的内部污染;二是外界环境对衣物的污染,如油污和灰尘等;三是衣物在生产过程中所使用的纺织材料和化学加工剂对服装的污染;四是衣物洗涤时产生的污染,主要是干洗所引起的污染问题。

一、外界环境对衣物的污染城市中由于汽车尾气排放,使道路上含有大量的一氧化碳、臭氧化合物、二氧化硫、氮氧化合物、二氧化碳、铅化合物和油雾,高峰期间含铅废气笼罩着整个街道。

服装中的化学知识

服装中的化学知识
一是染色――染料由外部进入被染物的内 部,使被染物获得颜色,如各种纤维、织物、 皮革的染色。二是着色――在物体形成固体形 态前,将染料分散在组成物之中,成型后,得 有颜色的物体,如塑料、橡胶及合成纤维的原 浆着色。三是涂色――借助于涂料的作用,使 染料附着于物体的表面,而使物体表面着色, 如涂料印花油等。
纺织品的服用要求
柔弹性、耐磨性、精致性;缩水 性、熨烫性、洗涤性、染色性和保暧 性。
染料
染料是能使其他物质获得鲜明而坚牢 色泽的有机化合物。并不是任何有色物质 都能当作染料来使用,染料必须满足应用 方面提出的要求:要能染着指定的物质, 颜色鲜艳,牢固耐久,使用方便,成本低 廉,安全无毒。
染料的用途
合成纤维
合成纤维是用石油、煤、天然气、石油废气、 石灰石、空气、水等非纤维类的化工原料合成的, 它们都是高分子聚合物,有优异的化学性能和机械 强度。但不是所有的合成高分子都适合做合成纤 维,要成为合成纤维,至少要符合下列条件:一要 具有线型的分子结构,或有少量支链的线型分子也 行;二要具有适当的分子量,平均分子量太低,则 不能纺丝或强度不够,分子量太高,则粘度太大, 又不易纺丝;三要有较大的分子间引力,分子间的 作用力大,能使分子链相互靠紧而有序排列,容易 生成结晶,使纤维有高强度;四是这些高聚物要能 溶解或熔融,这是纺丝的先决条件。
经纺丝头抽出的丝就如细粉丝,没有强度,不 能用作纤维,还必须经过拉伸、取向和热定型。即 将刚纺出的丝趁热再拉长3-5倍,使纤维中原来排 列紊乱的分子链,沿纤维的轴向整齐排列,这叫纤 维的拉伸取向。经过这道工序后,不仅纤维的强度 和耐热性大大提高,而且也显著地降低了其伸长度 和在热水中的溶胀性。拉伸取向后的纤维还须将取 向固定下来,否则,以后的高温染色和热水洗涤时 会发生10%-40%的强烈收缩。因此,还须再用蒸 汽或热空气进行热定型处理,这样的纤维收缩率就 很小了。

服装中的化学知识

服装中的化学知识

服装中的化学知识The document was prepared on January 2, 2021服装中的化学知识1 服装材料用于制作穿戴品的纤维是指长度比直径大很多倍并有一定柔韧性,经加工可制成各种纺织品的纤细物质,根据来源,服装材料的纤维可以分为天然纤维和化学纤维两大类.化学纤维又分为人造纤维和合成纤维两类.人造纤维是用天然原料、化学方法加工而成;合成纤维用的是纯粹的化学原料,用化学方法加工而成. 天然纤维大自然是一个绿色化工厂,为人类提供了麻、丝、毛、棉等天然纤维,满足了人们穿着的需要.这些天然纤维都来自功植物的有机化合物,主要成分都是纤维素.天然纤维分植物纤维和动物纤维两类.1. 植物纤维植物纤维的主要成分是纤维素,是β--葡萄糖C6H12O6分子中碳1上的羟基和碳2上的羟基分别在环的两面的聚合物,包括约5000个该糖的单体,燃烧时生成二氧化碳及水,无异味,主要有棉,麻两类.①棉在显微镜下看到棉纤维呈细长略扁的椭圆形管状,由于空心,故吸湿性、透气性好,可吸汗又保暖,是做内衣的理想材料.②麻为实心棒状的长纤维,不卷曲,洗后仍挺括,适于做夏布衣裳、蚊帐.2. 动物纤维动物纤维主成分为蛋白质,系角蛋白,因为不被消化酵素作用,故无营养价值.均呈空心管状结构,常用的有丝、毛两类.①丝纤维细长,由蚕分泌汁液在空飞中固化而成,通常一个蚕茧即由一根丝缠绕,长达1000m~1500m,强度高、有丝光、宜做夏季衬衫,是一种高级衣料.②毛纤维包括各种兽毛,以羊毛为主.纤维比丝纤维粗短.构成羊毛的蛋白质有两种,一种含硫较多,称为细胞间质蛋白,另一含硫较少叫做纤维质蛋白.后者排列成条,前者则像楼梯的横挡使纤维角蛋白连接,两者构成羊毛纤维的骨架,有很好的耐磨和保暖功能,具有柔软、蓬松、保暖、舒适、容易卷曲等优点,适宜做外衣和水兵服.只是容易发霉、遭虫咬.现在在羊毛织物内添加了防止虫蛀成分,使羊毛织物依然受人喜爱.用这些天然纤维纺成纱,织成布,制成衣服既可以保暖,又能防晒.因为天然纤维的导电传热能力差,加上纤维分子卷曲缠绕、左右勾连,形成许多缝隙洞穴,包藏了不少空气,使热量不宜穿过纤维层.麻、丝毛、棉,同样是纤维,它们外貌有些相似,但构造有很大的差别.丝、毛放在火焰里,很快地卷曲起来,发出吱吱声,散出一股臭味;棉、麻燃烧起来像柴草,没有臭味.棉、麻是植物纤维,它是碳、氢、氧组成的葡萄糖,燃烧以后生成二氧化碳和水,所以没有气味.丝、毛是动物纤维蛋白质,是由氨基酸组成的,除了碳、氢、氧外,还含硫和氮,燃烧以后生成的二氧化硫带有臭味.用这个方法就能把植物纤维和动物纤维区别开来.人造纤维1. 人造纤维的起源天然纤维的资源有限,亚麻一年一熟,每10棵亚麻,只能剥到5Kg左右的亚麻皮;经过晒干去皮,只剩1Kg左右了.10条家蚕只能结10个茧,从10个茧中只能出5克左右蚕丝.羊毛一年剪一次,一只羊每年只能剪10kg左右羊毛.棉花一年收获-次,一亩棉田大约可收60kg皮棉.蜘蛛在屋檐边、树丛间抽丝做网,捕捉昆虫.这引起了法国科学家卜翁的注意.他根据前人的论点,进行人工制丝的试验——把蜘蛛囊割破,挤出胶液,抽成细丝,制成了历史上第一副人造丝手套.抽丝试验的成功,推动人们进一步去研究纤维的结构.1884年,法国的席尔顿纳用硝酸处理木纤维,使它变成硝化纤维素,然后将它溶解在酒精或乙醚的溶刊中,配成粘液,最后通过细孔抽细丝获得成功,并用它制成第一件人造纤维衣服.这种人造丝衣服光滑、耀眼,可以洗涤.1891年,世界上第一座硝酸纤维工厂建成.该厂从木材中提取纯净纤维素,然后用烧碱、二硫化碳处理,得到一种橙黄色的粘胶状物质,抽成丝,就是粘胶纤维.这是历史上最早批量生产的人造纤维,以后铜氨纤维、2. 人造纤维的分类人造纤维离不开大自然,得用天然纤维做原料,采用化学的方法制造而成.由于许多植物纤维如木材,芦苇、棉短绒,甘蔗渣,棉杆、麦秆等纤维较短,不适合直接用于纺织,需经化学加工以改性,得到的人造纤维主要有人造棉,人造毛和人造丝.现代人的许多漂亮的衣裳,都是用木材、芦草制成的人造纤维做的.人造纤维是用木材、芦苇、蔗渣、王米芯、麦秆、稻草、竹子等经过清理以后,用化学的方法,把这些原料中的粗短纤维再制成适于纺织的长纤维.人造纤维用这些富含纤维素的植物作原料,用亚硫酸钙和烧碱等使其水解、蒸煮,漂白做成像纸板一样的“浆箔”,制得纯净的纤维素;再用氢氧化钠、二硫化碳处理而成“纤维素磺酸酯”,制成“粘胶液”,最后通过许多微细的小孔,喷射到含硫酸等的溶液中,凝固成再生纤维.这就是人造纤维工厂最早制出的粘胶纤维,是连续不断的丝,叫做人造丝,人造丝可以织出许多漂亮的人造丝绸缎;这种丝截短后,卷曲度高的,叫做人造毛;卷曲度低的,叫做人造棉.人造丝、人造毛、人造棉都是粘胶纤维,只是纤维长短、曲直不同罢了.粘胶纤维穿着舒适,透气性好、人造棉容易染色,织出的布色彩鲜艳绚丽;人造丝织物轻柔滑软,可制成多种丝绸;人造毛同羊毛可混纺成毛粘绒线,还可同合成纤维混纺、取长补短,改善织物性能.人造纤维的吸水性比较好,穿在身上不会感到闷.通常将它们与合成纤维一起做成混纺织品,如涤纶和人造棉的混纺品叫“棉的确凉”;腈纶和人造毛混纺成花呢和凡立丁等“毛腈”织物.采用混纺的办法,是为了取长补短,提高布匹的质量;人造纤维印染花色容易,吸水性好,缺点是润湿状态时强力低,因此不经洗不耐穿;合成纤维结实、耐磨,但不易染色,吸水性差.把它们混纺以后,就可以相得益彰,织成既美观又结实耐穿的衣裳.3. 人造纤维的化学制造及特点⑴人造棉最早出现是在1891年把含木质纤维素单体为戊糖或木糖,C6H12 O5的木材,除去木质素后和二硫化碳及氢氧化钠作用,生成纤维素黄原酸盐,经进一步处理而得,主要有:①粘胶纤维是将上述黄原酸酯除去杂质后溶于稀碱中,成为粘稠状液体,很象胶水,将此粘胶液喷丝入硫酸及硫酸钠溶液中,纤维素黄原酸酯分解,重新变成纤维素,可成均匀细丝,结构上与棉纤维相同,但为实心棒状,较脆,强度差,由于经多次化学处理,纤维素分子排列较棉纤维松散而零乱,分子之间空隙较大,水分子易钻入,故缩水率大,纤维经向膨胀后直径可加粗一倍,制品发胀、变厚变硬,不易洗且强度下降,主要性能与棉相近,可作内衣等.②富强纤维是将粘胶纤维用合成树脂处理,在整理技术上改进,这些合成树脂也可用其它化学试剂如同钩子,在粘胶纤维的分子间挂接,使其排列整齐,干、湿强度均大增,洗涤性能好,不缩水,因而得“富强纤维”雅号.⑵人造毛主要分为:①人造羊毛是将优质粘胶纤维长丝叨短成羊毛的长度76~102毫米,外表酷似羊毛,但遇水膨胀、变硬,且不耐磨;②氰乙基纤维是使纤维素中的羟基和丙烯腈反应生成,结构式相当于纤维素,这种纤维非常牢固耐磨为普通纤维的4倍.⑶人造丝主要分为:①普通人造丝,用粘胶纤维中的长丝纺成,特点与棉布同,可做衬衫、窗帘,湿时不结实,洗涤易变形;②铜氨纤维,将氢氧化铜溶于浓氨水即得铜氨溶液,加入木质纤维使溶解制成纺丝液,在酸液中喷丝,专用于人造丝制备,质地比粘液纤维好.③乙酸纤维,将纤维和乙酸酐在硫酸的催化下反应,此时纤维素中的羟基在上述酐的作用下,生产乙酸纤维酯聚合物,此酯不溶于丙酮,但它部分水解后,就可溶于丙酮,将此丙酮液压过小孔,通过热空气使溶剂蒸发即得丝状纤维素,本品不能燃烧,为优质人造丝.合成纤维合成纤维是用石油、煤、天然气、石油废气、石灰石、空气、水等非纤维类的化工原料合成的纺织品通常成丝状,如为片状或块状者则为树脂,合成树脂添加各种助剂后的制成品称为塑料做原料,经过化学合成和机械加工制成的,这种纤维才是真正的“人造纤维”.合成纤维为重要的高分子聚含物,有优异的化学性能和机械强度,在生活中应用极广.1000吨石油炼出汽油以后,分离出的乙烯和丙烯,可以制造合成纤维吨,用它可织20万米布,做10万件衬衫.合成纤维具有天然纤维所没有的一系列优良性能,如强度高、耐磨、耐虫蛀、比重轻、保温性好,并且还耐酸碱的腐蚀.合成纤维中主要有锦纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶、芳纶、氟纶等.其中锦纶、涤纶、腈纶被称为现代化纤的三大支柱.⑴锦纶,即尼龙,化学名叫“聚酰胺纤维”.锦纶的种类五花八门,为区分锦纶的不同品种,人们在锦纶后面加上阿拉伯数字,如锦纶-6、锦纶-66、锦纶-610,其中前面一个数字表示胺中的碳原子数,后面一个数字表示酸中的碳原子数.锦纶-610是由6个碳原子的己二胺和10个碳原子的癸二酸制成.制造锦纶的基本原料是苯、苯酚或环己烷,可大量从石油及蓖麻油、鲸鱼油中得到.锦纶的最大优点是耐磨性比一般纤维好得多,强度高、耐疲劳、耐腐蚀.其缺点是吸湿性较差,不透气,表面容易起球.人们用锦纶与粘胶、羊毛等吸水较好的纤维混纺成华达呢、粘锦哔叽、锦纶花呢等织品,彼此取长补短.⑵涤纶,即的确良,是从石油或煤的焦化产品二甲苯、萘中制得对苯二甲酸,从乙烯中得到乙二醇,经适当化学加工得到涤纶树脂,在经由各种处理而得缩聚成聚酯纤维.涤纶是三大合成纤维中工艺最简单的一种,价格比较便宜,再加上有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点,为人们所喜爱.的确良的确凉织物颜色雪白、光洁、质地柔软、耐热性好,虽经多次蒸煮也不会减低强度.的确良主要用作衣料,但不适合作内衣,因为它不吸水,出了汗,衬衣就湿漉漉的,而且很闷气.但只要把它同适量的棉花混纺,就可弥补这些缺点.近年来,市场上出现了针织的纯的确良衣料,利用针孔有较大空隙的特点来增强它的透气性,效果很好,很受欢迎.⑶腈纶,是聚丙烯腈的简称,它的外貌统羊毛非常相似,故俗称“人造羊毛”,具有质地轻、弹性强、耐腐蚀和不霉不蛀、蓬松耐晒的特点,在这方面羊毛也有点逊色.但是,腈纶的耐污性和尺寸稳定性以及保暖耐穿就不及羊毛了.新型的化学纤维⑴异形纤维今天,锦纶等原有的化纤品种已经不能满足人类日益增长的需要了,要求有更多、更好的合成纤维问世.研制新型的化学纤维,不外两条途径:一是采用物理改性技术,用原有材料经过特种喷丝法,制成异形纤维、中空纤维,使之产生新的性能;二是改变纤维的高分子结构,或采用新的化合物,聚合成新的合成纤维.所谓异形纤维是把原来一模一样的合成纤维制成截面畸形的纤维,象天然纤维那样呈现下角形、星型、多叶型等,异形纤维的截面远远不限于天然纤维那么儿种,五花八门,种类繁多,甚至可以随心所欲地生产各种截面的化学纤维.归纳起来,可以分为四类:异形截面纤维、中空纤维、异形中空纤维、复合异形纤维.这些纤维同一般断面圆形的纤维相比,具有柔和、素雅、光泽好,纤维的合抱力提高,更蓬松、柔软,性能更加优良的特点.异形纤维的制造并不复杂,只要把各种高分子聚合物通过特别的畸形喷丝头,就可以喷出异型纤维了.各种化学纤维,无论采用什么纺丝形式,都能制成异型纤维.⑵复合纤维混纺混纺纤维是在合成纤维的基础上为改善纺织品的功能,将多种纤维混合,利用不同纤维的特点,优势互补,制成各种混纺制品.混纺织物的命名为纺织成布的所用原料名称,如两种以上按比例混纺,比例大者放在前面如25 %锦纶~75%粘丝混纺华达呢,称粘/锦华达呢,50%粘胶~40%羊毛10%锦纶混纺凡立丁,称粘/毛锦呢或三合一等.复合纤维是由一种原料做纱芯,另一种原料做包芯纱粘合而成单丝的化纤.例如,涤纶和锦纶,各有优缺点,涤纶挺括却不易染色;锦纶染色性好,却容易起皱.如果以涤纶做纱芯,锦纶做包芯纱,复合成为锦-涤纤维,就可以兼有两者的优点.用特种喷丝工艺,把两种不同的原液分别输进同一只喷丝头,在同一喷丝孔前方一齐压喷出来,就可以成为左右不同,或外周同内芯不同的复合纤维.如果用腈纶和蛋白质人造纤维制成复合纤维,它的编织物的弹性、手感可同羊毛媲美,能保持永久卷曲,尺寸不走样,蓬松柔软度超过羊毛衫,洗后不易松散,也不易起毛结球.人们还可以根据需要,采用不问的化纤组成,制成各种复合纤维,来改进纤维的卷曲性、蓬松性、手感、吸湿性、耐磨性、染色性和抗静电性等性能.合成纤维的改性及特殊功能近年来.化纤新产品日新月异,复合纤维、超细纤维、高缩纤维、有色纤维、变色纤维等层出不穷.超细纤维现在,合成纤维己进入超细纤维时代.通常,化学纤维般在~15旦“旦尼尔”的简称,是表示纤维粗细的一种单位,直径大致为10~50微米.粗细在~l旦之间的化纤叫做细旦纤维,常常用来制造较精细的织物.超细纤维就更细了,通常在~旦之问,200根超细纤维并列排紧一起,还不到1毫米宽.特殊用途的超细纤维甚至只有旦细.锦纶、涤纶、腈纶、氯纶、过氯纶、特氟纶等,都能纺成超细纤维,用它们编织的织物特别柔软光滑,精巧细致,还有美丽的光泽.高缩纤维是一种受热后收缩力特别强的化纤,常规涤纶受热后的收缩率为10%.而涤纶高缩纤维的收缩率达25%以上.这种纤维经加热处理后,由于纤维收缩,织物显得丰满致密.它同别的纤维组成复合纤维,热处理收缩后,类似泡泡纱,或出现立体感很强的浮雕花纹.它还可用做化纤平绒、灯芯绒、花色起圈呢绒的底布,用来制作仿鹿皮、花色丝绸.有色纤维合成纤维中,像丙纶、氯纶等染色比较困难,至今还缺少理想的染料;而涤纶、维纶等虽有染料可染,却要耗用很多能源,还会污染环境.人们在化纤喷纺以前的原液中,添加各种着色剂,再用这种有色原液喷纺出五颜六色的有色纤维,纺织成布后就不必再染色了,一举数得.网络丝是20世纪70年代的新品种,这是以15~100根很细的单丝相互平行并合而成的复丝.在喷丝过程中,用压缩空气将丝条吹松,相互旋转扭合而成.用这种丝制成的织物,表面有一定的毛感,不用上浆,它又叫“免浆丝”.空气变形纱又叫ATY,是20世纪80年代国际上崛起的一种长丝新品种.它是利用压缩空气对化纤长丝作喷气变形处理,并使丝束外圈局部起小圈,将它断裂成许多露头.这样,就省却过去化纤生产过程中将化纤长丝切短后再纺成长纱的工序.用这种纱线织出的织物,十分接近用短纤织出的纱和布.目前,涤纶、锦纶、丙纶、粘胶纤维、醋酸纤维和玻璃纤维等,都有了空气变形纱,可用来制作仿绢丝、仿棉、仿毛型织物,可以做衣料、家具布、毡毯、汽车用布等,前程似锦.防火纤维棉、毛、麻、丝,都经不起火烧,化纤一般也难以防燃.石棉纤维虽能防火.却穿着不舒服;碳纤维也能防火,可是价格太贵.目前的防火衣服,多数是采用防火的粘合剂、特种树脂等喷涂在织物表而制成的.这种防火服虽能防火,却太笨重.新型的防火纤维是在化纤内添加限燃剂制成的.例如在涤纶中加进金属离子阻燃剂,这种防火纤维制成的衣服,像普通衣服一样轻盈柔软,遇上烈火却不会燃烧起来.改性纤维合成纤维的主要缺点之一是吸湿性能差,夏天穿这种衣服,感到湿热闷粘.人们采用化学改性的方法,在纤维分子长链中接入亲水性基因羟基、磺酸基等或掺入吸水性盐类等成分,制成具有良好吸湿性的涤纶、锦纶、腈纶等织物,可用来制作运动衣和贴身内衣.镀金属纤维在茫茫大海上寻找遇难者是十分困难的,伸手不见五指的黑夜寻找失踪者更是没有头绪,但现在有办法了.在化学纤维和天然纤维的表面镀上一层薄薄的金属——镍、铜、金等,这就是镀金属纤维.它保持了纤维的柔软、弹性、伸长等特性,可以制成各种纺织品或无纺织物.这种镀金属纤维对微波有一定的反射或吸收能力,对超高频范围的辐射能反射90%以上,而且不受水分等外界干扰.航海和野外工作者穿上这种镀金属纤维做的衣服,如果遇难失踪了,营救人员就可以用雷达来确定失踪者的方位,立即营救.镀金属纤维对高频范围的微波能吸收,只有%以下的微波辐射能穿过织物,因此长期在微波辐射下的工作人员,穿着用镀金属纤维制的工作服,对身体有很好的保护作用.镀金属纤维的纺织物还是一种低压加热元件,在6伏、12伏或24伏的低电压下,会产生显着的加热温度,可以做极地探险人员的盖被和面罩.用它做加热垫,放在水族馆的热带鱼鱼缸下,即使在严冬季节,也能保持30℃的恒温,而且加热十分均匀,不会使鱼缸破裂.这种镀金属纤维的加热垫,还可以用于温室作物、花卉栽培、汽车司机的坐垫等等.发光纤维美国发明家丹尼尔发明了一种奇妙的发光织物.在一个地下展览馆里,大厅的顶部和四壁都粘贴着用发光织物制成的墙布,它们将大厅的每个角落都洒满了光辉.这种纤维有一个发光系统,是由太阳光收集板、光纤导管、发光织物和其他器件组成的.太阳光收集板安装在大楼顶上.太阳光被采集后,通过光纤导管输送到需要照明的地方,照射到发光织物上.发光织物由特殊的三角形的光学玻璃纤维织成,它像三棱镜那样具有折光作用,使照射来的光线沿着玻璃纤维扩散到整幅发光织物上,并向外辐射开去,使整个房间充满阳光.奇妙的是,它还可通过选择器来控制调节光线的亮度、发光的范围、发光的位置.而且具有贮能装置可将阳光转换成电能,并贮存起来,在需要的时候,再把电能转化成光能,供人们使用.军事装备纤维 20世纪70年代,美国杜邦公司研制成功的凯芙拉纤维投放市场以后,由于它具自坚韧耐磨、刚柔相济、刀枪不入的本领,很快受到各国军事部门的青睐.它用来制造胸甲、避弹衣、钢盔、钢性装甲等,被誉为“防弹新秀”、“装甲卫士”.凯芙拉纤维被广泛应用的有两种:凯芙拉29型和凯芙拉49型.它们都具有相同的优点:抗拉强度高,比重小,在-70~180℃的温度之间,性能无重大改变;不燃烧,不溶化,在温度高达500℃时才开始碳化;不导电;抗腐蚀力强.但它也有缺点,容易受紫外线辐射的影响,被水浸透后会严吸损害防弹的性能.凯芙拉纤维是军事领域里绽开的一朵奇花,它不仅在战场上能拯救成千上万士兵的生命,而且为现代大型武器轻型化提供了可能性.变色纤维变色纤维是一种用光色性燃料来染色合成的纤维,它可以随环境而改变颜色.用它制造军服,士兵穿上后,在不同的环境里,衣服显现不同的颜色:在丛林里,军装显绿色;进入草原,军装显草绿色;走进黄士高原,军装也一片土黄;走进湖边,又同“天水一色”J.这种染料目前很贵,还不能普及.现在还有一种变色服装.这种变色纤维被一定波长的光照射以后,能改变光源的颜色,保持24小时之久,用它做衣服,颜色可以天天换,等于一天穿一件新衣服.2 纺织品的服用功能基本要求纤维很多,但要用于纺织还必须有良好的服用性能和机械强度,而这些均由其化学结构决定.①柔弹性即织物没有粗硬感.纤维分子呈链状,可缠绕因而柔顺,如聚酯及蛋白质纤维涤纶、羊毛分子排列较整齐,规整性好,抗变形能力强,回弹性优异,挺括,②耐磨性取决于化学链的强度,也与柔弹性有关,酰胺基组成的纤维大分子主链共价键结合力大,链间距离小,从而使锦纶成为耐磨和强度冠军③精致性即纤维要足够细,就人造纤维和合成纤维而言与喷丝孔径有关,通常孔径为0.04毫米.长度与直径比为1000.其它性能①缩水性是服装合身的重要因素,各类纤维的缩水原因:除组成纤维单体的化学结构影响外,还由于纺织和染整过程中受的机械作旧使纱线被拉长,因而有潜在收缩性,下水就会显示,织品下水后横向膨胀,纵向则缩短.使用时缩水率大的要下水预缩.②熨烫性,高温下化纤制品会熔融和收缩,熨烫温度一般应比软化温度低80℃~100℃.混纺制品,以最低烫温的物料为准,天然纤维均不耐高温,150℃以上就开始分解,变成焦黄色.除氯纶不宜烫以外,其它通常用水汽烫较合适,温度太低也起不到应有作用.③洗涤性,要注意洗涤条件亦取决于纤维的化学特征:粘胶纤维、腈纶、丝,羊毛及其与化纤混纺品,不耐碱,宜用中性洗涤剂,温度应在40℃以下,由于湿态时强度低,切忌搓揉拧绞,应自然沥干;涤、锦、维、丙四大纶,洗水不应超过50℃,可用碱性洗衣粉,耐光性差,洗后宜阴干.④染色性,丝毛纤维是蛋白质分子,有胺基和羧基,容易和酸性或碱性染料作用,故可直接着色,棉麻和人造纤维是中性的聚葡萄糖分子或纤维素单体,需用媒染法,即用媒染剂如明矾水解成氢氧化铝,挂上染料后再吸附在纤维上,有的也可直接上色;合成纤维情况不同,取决于化学结构.③保暖性取决于纤维的导热系数.对于衣料,如果知道它的含气率或视比重,就可算出其导热系数,为使服装保温良好,应尽可能保持空气在服装内部不发生流动.3服装材料的鉴别服装材料的鉴别有感官法、化学法和溶解法.感官鉴别法①光泽,搽棉光亮,富纤色艳,维棉暗,丝织品有丝光.⑦挺括,用手攥紧布迅速松开,毛纤混纺品一般无皱折且毛感强,涤棉皱折少、复原快,富棉和粘棉皱折。

衣服化学

衣服化学

一、化学组成:羊毛是天然蛋白质纤维,主要成分是叫角朊的蛋白质构成,角朊含量占97%,无机物1~3%,羊毛角朊的主要元素是C、O、N、H、S。

结构是呈簇状密集在一起。

二、性质羊毛纤维是羊的皮肤的变形物,保暖性极佳,多用于秋冬季节的服装,但极易虫蛀。

纺织用毛纤维最主要是绵羊毛,通常称作羊毛,或称毛纤维,或简称毛。

1、物理性质(1)吸湿性较好,公定回潮率15-17%,极限吸湿率可达40%,吸湿性比棉好。

(2)羊毛的缩绒性:羊毛纤维及其织品在湿热条件下,经机械力作用,使羊毛集合体逐渐收缩紧密,并相互穿插纠缠、交编毡化,这种性质称羊毛的缩绒性。

缩绒性是羊毛重要特性之一,毛织物通过缩绒,可提高织物厚度和紧度,产生整齐的绒面,外观优美,手感丰满,提高保暖性。

但有些品种如精纺织物及羊毛衫等,要求纹路清晰,形状稳定,须减小缩绒性,通常采用破坏鳞片层或鳞片披覆的方法。

(3)可塑性:羊毛在湿热条件下膨化,失去弹性,在外力作用下,压成各种形状并迅速冷却,解除外力,以压成的形状可很久不变,这种性能称可塑性。

可塑性在处理中可产生两种结果。

a、暂定:定型后通过比热处理更高温度的蒸汽或水的作用,使纤维重新回缩至原来形状。

b、永定:定型后的纤维在蒸汽中处理1-2小时,仅能使纤维稍有回缩基本形状不变,这种现象呈4永定。

(4)羊毛纤维弹性好,是天然纤维中弹性恢复性最好的纤维。

(5)羊毛的比重小,在1.28-1.33之间。

(6)保温性好,是热的不良导体。

(7)羊毛的强度较其它纤维低,1.5g/D,但断裂伸长率可达40%。

由于羊毛较其它纤维粗,并有较高的断裂伸长率和优良的弹性,所以在使用中,羊毛织品较其它天然纤维织品坚牢。

2、化学性质(1)酸的作用:羊毛对酸作用的抵抗力比棉强,低温或常温时,弱酸或强酸的稀溶液对角朊无显著的破坏作用,随温度和浓度的提高,酸对角朊的破坏作用相应加剧。

如用浓硫酸处理羊毛,升高温度,可使羊毛破坏,强力下降。

利用羊毛的耐酸的这一性质,可对羊毛进行碳化,从而在羊毛初加工中除去草等纤维素杂质。

化学与服装

化学与服装

第一章化学与服装第一节服装材料的历史和发展一、服装材料的发展随着化学技术的进步,服装材料也得到了相应的发展,服装材料的发展大致可分为三个阶段:天然纤维的发现和生产;普通化学纤维的发明和生产;功能纤维、新合成纤维的开发和研制。

纤维材料的发现、发明和生产,不仅从数量上满足了人类不断增长的需求,而且使服装材料满足了人类不同的文化需求。

据考古发现,在距今大约四十万年的旧石器时代,人类开始用树叶和兽皮遮身,大约在公元前五千年埃及最早使用了麻纤维,公元前约四千年发明了蚕丝生产技术,并很快开始了用蚕丝制作服装,公元前一世纪,我国商队通过“丝绸之路”与西方的一些国家建立了贸易往来,促进了经济的繁荣,亦是由于经济效益带动,驱使社会更加关心服装材料的设计、生产和销售,形成初期的服装材料设计、生产和销售的良性发展。

在此期间,人类亦开始逐渐使用毛纤维织物和棉纤维织物,并从自然界获得染料,对织物进行染色。

裘皮、麻、丝、毛、棉等天然纤维服装材料的发现和应用,在人类社会的发展和进化上具有重要意义,它标志着人类在认识自然的同时,具有了应用和改造自然的能力,同时这种应用和改造推动了社会进步。

19世纪末20世纪初英国生产出粘胶人造丝,1925年又成功地生产了粘胶短纤维。

1938年美国宜布了尼龙纤维的诞生,1945年二次世界大战结束,生产技术再次快速发展。

美国1950年开始生产聚丙烯脯纤维(腈纶),1953年聚酯纤维(涤纶)问世,1956年又获得了弹力纤维的专利权。

到10世纪60年代初,化学纤维已作为服装材料而被广泛地应用。

如果没有合成化学纤维的化学技术,那世界上大多数人就要挨冻了,因为有限的天然纤维根本就不够用。

我国1995年的化学纤维产量为330万吨,其中90%是合成纤维。

况且纯棉纯毛等天然纤维也是棉花、羊毛经化学处理制成的。

合成染料更使世界多了一道多彩缤纷的亮丽风景线。

所谓“丰衣足食”,是生命得以延续的保证。

没有了化学,就没了保证。

第六章 服饰与化学

第六章 服饰与化学
第六章
6.1 纤维与纺织品 6.2 皮革及其制品
服饰与化学
本章主要介绍与服 饰有关的纺织品、 皮革的性质及应用。
思考与练习题
6.1 纤维与纺织品
一、纤维的种类和特征 二、纺织品的穿着功能
一、纤维的种类和特征
第一节:化学纤维的分类与命名
纤维:柔软细长,长度与直径之比大于1000﹕1(纺织用) 天然纤维:直接用于纺织加工的纤维
学名、英文名
再生纤维素 纤维 聚酯系 脂肪族聚酰 胺系 viscose 聚对苯二甲酸乙二 酯纤维 polyester 聚酰胺 6 纤维 nylon 6 聚酰胺 66 纤维 nylon 66 聚丙烯腈纤维 acrylic 聚乙烯醇缩甲醛纤 维 vinylon 聚丙烯纤维 propylene 超高分子量聚乙烯 纤维 聚氯乙烯纤维 chlorofibre 聚氨基甲酸酯纤维 spandex 聚间苯二甲酰间苯 二胺 Nomex 聚间苯二甲酰对苯 二胺 Kevlar
(2)其它性能 缩水性、熨烫、洗涤 、染色、保暖性 ①缩水性。是服装合身的重要因素。各类纤维的缩水率:丝绸、粘胶 10%(亲水性强),棉、麻、维纶3~5%,锦纶2~4%,涤纶、丙纶 0.5~1%(疏水性强),混纺品1%(经树脂整理)。缩水原因:除组成 纤维单体的化学结构影响外,还由于纺织和染整过程中受的机械作用使纤 维被拉长,因而有潜在的收缩性,使用时缩水率大的要落水预缩。 ②熨烫。高温下化纤制品会熔融和收缩。熨烫温度一般应比软化温度 低80~100℃。各类纤维的软化温度(℃)为:粘胶260~300,涤纶240, 维纶220,腈纶190~230,锦纶180,丙纶140~150,氯纶60~90。混纺制 品,以最低烫温的物料为准。天然纤维均不耐高温,150℃以上就开始分 解,变成焦黄色。除氯纶不宜烫以外,其它通常用水汽烫较合适,温度太 低起不到应有作用,太高则会烫坏纤维。

生活中的化学之服装篇

生活中的化学之服装篇

易皱,耐碱不耐酸,耐 光性、耐热性一般,光 照易被氧化
麻?
优点:
立体强,比较耐酸耐碱, 吸湿、透气性好,散热 快,面料防蛀,色牢度 好。
缺点:
易皱,弹性差
丝?
优点: 柔软滑爽、高雅华丽; 色泽鲜艳、光亮;பைடு நூலகம்湿 性好 缺点: 耐光、耐水、耐碱性差。
毛?
优点:保暖、吸湿透气、 弹性好
缺点:易缩水、易变性、 易虫蛀、不耐磨、不耐压
腈纶?
聚丙烯腈纤维(人造 羊毛) 优点:弹性好,柔软 保暖,不易被腐蚀 缺点:透气性差,不 耐磨
(二)化学纤维
人造纤维 合成纤维 1.人造纤维 含有天然纤维或蛋白质的物质,如木材、甘 蔗、芦苇等失去纺织加工价值的纤维原料, 经过化学加工后制成的纺织纤维。 2.合成纤维 由不含有纤维素或蛋白质的物质如石油、煤、 天然气先合成单位小分子,再对单位小分子 进行化学合成与机械加工制成。
三、棉?
优点: 轻松保暖,柔和贴身, 吸湿性透气性好 缺点:
涤纶?
聚酯纤维俗称的确良 对本二甲酸、乙二醇 优点: 弹性、强度和耐磨性 较好,挺括,免烫, 耐热,弱酸,弱碱氧 化剂 缺点:吸湿透气性差, 有静电 ,易起球
氨纶?
聚氨基甲酸酯 优点: 弹性好,耐酸碱性, 耐磨 缺点: 吸湿透气性差
锦纶?
聚酰胺纤维(最早) 优点:强度和耐磨居 所有纤维之手首 缺点:吸湿透气性差, 易起静电 ,起球, 不如涤纶挺括。
生活中的化学
服装篇
纤维
含义:是指由连续或不连续的细丝组成的 物质。 分类 (一)天然纤维
1.植物纤维2.动物纤维3.矿物纤维
植物纤维也称纤维素纤维
动物纤维也称蛋白质纤维
植物纤维 (1)种子纤维,如棉 (2)韧皮纤维,如亚麻、竹纤维 动物纤维 (1)毛发纤维,如绵羊毛、兔毛、马海毛 (2)竹纤维,如蚕丝

化学与衣服

化学与衣服

真丝衬衫不熨除皱法

真丝衬衫洗后,往往容易起皱,为美观起见,每 次洗后均需熨烫,这很不方便,其实有简单的办 法做到不熨也不让真线衬衫起皱。 准备两条干毛巾,一条铺在桌上,由于衬衫面积 较大,可将洗好的真丝衬衫(不要晒干)一部分 一部分平整地铺在毛巾上。再取另一条毛巾覆盖 在衬衫上面,用手轻轻地撸干。衬衫上的袖子、 领口等部位,依次用此法施行。最后用衣架将衬 衫挂起,晾干后,其挺拔程度与熨过效果一样
毛料衣物的熨烫:

毛料衣物有伸缩性,最好在面铺垫上湿布 再熨,如果一定要从正面熨,则要求毛料 较湿,熨斗要热。
真丝织品

在洗涤真丝织品时,宜在水中少加些醋,能保持丝 织品原有的光泽。 洗涤方法: 对水的要求:由于夏季的自来水中含有较多的氯气, 因而不应当采用,要用隔日的自来水。 对洗涤剂的要求:真丝衬衫对碱有一定的敏感性, 会造成损伤。因而要采用弱酸性,中性的洗涤剂。 其他的要求:洗净了的衬衫,最好浸泡在单宁酸的 清水中30分钟左右,这样可以增加衬衫的光泽,千 万不要把衣服放在烈日下晒,这样会缩短衣服的寿 命。
衣服的洗涤

你怎么洗衣服的?
纯毛料衣服
纯毛料衣服宜干冼,不宜水洗 干洗方法 是:用干洗剂或汽油,先将衣物上的尘土 用刷子刷去,再用棉球或布沾一些干洗剂 或汽油,在油迹处由外向内旋转圈擦,最 后用一块湿布(以不出水为好)放在衣物 上用熨斗烫干。
水洗方法:

在40摄氏度的温水中,加入适量洗衣粉, 将衣服放在中水浸泡(水温以不烫手为度, 禁用高温的热水)。用双手轻轻揉衣物约23分钟,然后用清水漂洗干净(切忌用搓板 搓洗,手洗也不用力搓洗)。衣物出水后, 用双手挤掉水,放在通风处阴干(不要用 手拧,也不要在阳光下暴晒),纯织物遇 水会产生的收缩现象,阴干后必须加强熨 烫,熨烫平整后即可穿用。

8.化学与衣着

8.化学与衣着
乙酰化和氰乙基化。
服装内有害化学物质的类别、成分、性能和危害
1. 常见危害表现
服装与人体接触,引发的局部损害较为常见,严重时也会有全身症状, 局部损害则以接触性皮炎为主:
(1)刺激性接触性皮炎,皮损仅在接触部位可见,界限明显。急性皮炎可
见红斑、水肿、丘疹或在水肿性红斑基础上密布丘疹、水疱或大疱,并可 有糜烂、渗液、结痂、瘙痒等症状。慢性者则有不同程度的浸润、脱屑或 皲裂。 (2)变应性接触性皮炎,皮损表现与接触性皮炎相似,但以湿疹常见,自 觉瘙痒。慢性患者的皮肤可有增厚或苔癣样改变。另外,由于萘酚类物质 阻断了红细胞的氧化还原过程,致使一些重要物质不能生成,使红细胞膜
的完整性受到影响,就会引起急性溶血性贫血,多见于小儿。如果新生儿
的肝功能不够健全,接触到的某些物质(如萘酚)进入机体就可夺取葡萄糖 醛酸、影响间接胆红素向直接胆红素正常转化而潴留在血液中。血液中间
接胆红素的浓度升高后就会出现黄疸,严重者可发生脑核黄疸病,引起死
亡。
2. 防护措施
对日常服装内可能含有的化学物质有所了解,尽量使用天然纺织品,避 免使用或接触有害物质,加强防护意识。家庭使用的防、防菌、防虫剂
化学与衣着
一、服装的原料
服装的原料具体来说就是纤维。纤维
的种类众多,性质各不相同。基本可分
为2大类:
天然纤维
化学纤维。
(一)
天然纤维
天然纤维有植物纤维、动物纤维和矿物纤维。我们熟悉的棉、 毛、丝等都是天然纤维。天然纤维具有良好的吸湿性,手感好, 穿着舒适,但下水后会产生收缩现象,易起皱。经太阳光的作 用会质地变脆,颜色发黄,强力下降,缩短使用寿命。
2. 动物纤维———丝和毛
最常见的丝和毛是蚕丝和羊毛,它们的主要成分是蛋白质,通常称为 蛋白质纤维,在羊毛蛋白质中还含有硫元素,而蚕丝中没有硫元素。由蛋

服装与化学

服装与化学

服装与化学一、研究背景和意义服装作为人们日常生活的必需品,在日常生活中扮演着重要的角色。

服装的质量、样式和环保程度对普通消费者和整个行业都具有重要的影响。

然而,对于服装制造和设计的研究相对来说并不充分,特别是对服装和化学之间关系的探究还相对较少。

化学处理在纺织品的生产中发挥着重要的作用,着色、定型、增强防水和防火性能等方面都有涉及。

纤维素、丝绸和羊毛等天然材料从采摘或者淘汰后再升级成面料或制成有用的衣物,也需要进行化学处理。

与此同时,穿着服装可能会导致对人的健康产生危害。

在服装加工过程中,使用的染料、整理剂、工艺等都可能产生排放有害物质的环境污染,给纺织业环保和可持续性的发展带来挑战,对环境和人类健康也产生潜在的危害。

因此,关于服装与化学之间的联系和作用的研究变得至关重要。

本论文旨在深入探讨服装与化学之间的关系,主要包括服装材料与化学反应、化学处理、环保与有害物质排放、化学技术与服装品质等方面的研究。

研究内容对于提高服装生产的质量和效率,减少环境污染和对人体的危害,推进纺织业的绿色可持续发展,具有重要的理论意义和实践价值。

二、服装材料与化学反应1.纤维素与纤维素衍生物的化学反应纤维素是植物细胞壁的主要构成成分,是一种主要的天然高分子化合物,由许多葡萄糖单元在β-1,4-键连接而成的线性聚合物。

纤维素的特性决定了其在纺织行业的广泛应用,包括棉、亚麻、大麻、大黄麻等植物纤维素材料的制造。

由于纤维素本身的结构和性质比较单一,所以人们通过对其进行一系列化学反应来改变其性质和性能,以满足不同的需要。

2.纤维素和纤维素衍生物的酸碱反应纤维素分子中的羟基在酸性条件下可以被质子化,形成更容易被水解的结构。

而在碱性条件下,羟基会形成氢氧根离子,这可能导致表面的碟形现象,这是纤维素乳液的基础。

3.纤维素和纤维素衍生物的酯化反应羧基或酸酐衍生物与纤维素结合,可对其性质进行一定的改变,如增加它的亲水性。

酯化反应通常是通过将纤维素膜暴露在酸性混合物中,使其羟基发生自由基反应,然后与基于羧酸的化合物结合。

服装中的化学知识

服装中的化学知识
人造纤维
由于天然的资源有限,所以,科学家 模拟天然纤维的结构而制得的。有用硝酸 处理木纤维而得的硝酸纤维、铜氨纤维、 醋酸纤维等。根据纤维的长短、曲直等的 不同,还可分为人造棉、人造丝、人造毛 等。人造纤维的原材料有木材、芦苇、棉 杆、麦杆等植物性纤维物质。
合成纤维
合成纤维是用石油、煤、天然气、石油废气、 石灰石、空气、水等非纤维类的化工原料合成的, 它们都是高分子聚合物,有优异的化学性能和机械 强度。但不是所有的合成高分子都适合做合成纤 维,要成为合成纤维,至少要符合下列条件:一要 具有线型的分子结构,或有少量支链的线型分子也 行;二要具有适当的分子量,平均分子量太低,则 不能纺丝或强度不够,分子量太高,则粘度太大, 又不易纺丝;三要有较大的分子间引力,分子间的 作用力大,能使分子链相互靠紧而有序排列,容易 生成结晶,使纤维有高强度;四是这些高聚物要能 溶解或熔融,这是纺丝的先决条件。
的确凉――涤纶(Dcaron)
学名是聚对苯二甲酸乙二醇酯,由对 苯二甲酸和乙二醇两种单体经缩合反应而 得的,因分子的主链上有酯基,故也称聚 酯纤维。涤纶易洗、快干,同时也具有良 好的耐热性和电绝缘性。但因它不吸水, 因而其透气性差,而且也不柔软。
毛涤、丝涤、涤棉
科学家利用涤纶的优点,改造它的缺 点,把它与棉纤维、毛纤维、丝纤维等混 纺,结果得到涤棉、毛涤、丝涤等一系列 的相互取长补短的产品。这些产品既保持 涤纶纤维优良的抗皱性和高强度,挺括、 耐穿、不霉、不蛀,又保持棉、丝、毛纤 维优良的吸湿性和透气性。
丝毛对酸的耐受力较强。化工厂里接 触腐蚀性酸溶液或蒸汽的工人的工作服一 般都是毛料的。相反,羊毛织成的衣服对 稀碱的抵抗力就弱,经不起稀碱的腐蚀, 因羊毛的主要成分是蛋白质,易溶于碱溶 液中,如把羊毛放在稀碱溶液中煮上几分 钟,羊毛就会溶解得无影无踪。

化学与服装知识点归纳

化学与服装知识点归纳

化学与服装知识点归纳一件衣服从“出生”到“死亡”,从环境保护的角度来分析,大多需要经过:原材料生产、衣服加工、成品运输、使用衣服和废旧物处理五个步骤。

那么从这五个步骤对环境产生着怎样的影响呢?原材料生产棉、麻等天然纤维没有化纤那样的生产过程,一定程度上更环保。

但其种植过程中也需要耗费农*、化肥、杀虫剂和水,也会对环境造成污染。

而化纤的生产过程会产生大量的废气和废水,这些含有有毒物质的废气和废水对生态是一种极大的威胁。

衣服加工服装生产过程中的各个环节,比如原材料储存、加工、纺织、印染、缝纫等,都会使用到大量的化学添加剂,会严重的污染环境。

加工环节简单的衣物不仅碳排放少,同时可以减轻环境压力,最重要的是减小因化学添加剂而产生的皮肤不适现象。

成品运输服装在运输的过程中,需要消耗掉大量的石油、电力等宝贵能源,因此也会产生二氧化碳等温室气体,以及污染物的排放。

所以消费者应该尽量选择本地生产制造的衣物,这将大大减少衣物运输过程中的二氧化碳排放。

使用衣服服装在使用过程中会多次经历洗涤、烘干、熨烫等环节,要消耗水和电。

当前我国电力有许多来自于火力,因此加工过程间接造成了大量碳排放。

所以我们提倡大家减少清洗衣服的次数,尽量手洗衣服,减少碳排放。

废旧物处理当前我国的垃圾处理方式主要是焚烧,这不仅消耗了煤炭、电力等能源,焚烧过程本身就会产生大量的污染物,包括温室气体、燃烧后的灰烬等。

当衣服破旧后,我们可以通过diy改造等方式延长其寿命。

这样的做法不仅为自己节约金钱,同时也是在为环境做贡献。

引起服装衣物污染问题的主要是以下几个方面:一是人体的分泌物如汗、油脂等的内部污染;二是外界环境对衣物的污染,如油污和灰尘等;三是衣物在生产过程中所使用的纺织材料和化学加工剂对服装的污染;四是衣物洗涤时产生的污染,主要是干洗所引起的污染问题。

化学与服装材料

化学与服装材料

❖ 活血降压
熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维,主要成分是丝素和丝胶。
❖ 春秋时装及运动装最 (1)涤纶(聚酯纤维)
出口西欧等地的服装必须接受禁用染料的检测,凡是服装偶氮染料含量超标的,就会被认为对人体有害,将不允许进入其市场。
佳衣料 原料来自于天然植物,容易生物降解。
这些色彩绚丽、款式新颖的服装被退回的主要原因是使用了致癌偶氮染料。
化学与服装材料
功能保健材料
1.保健型服装材料
(1)微元生化纤维
微元生化:是指能持久的发射人 体吸收的远红外波,消化人 体细胞,改善人体微循环, 能有效的消除肿块,具有抗
菌保健功效的高科技技术。
(2)远红外纤维
这一段波长的光线,与人体的远 红外线波长相近,能与生物 体内细胞的水分子产生最有 效的共振,促进新陈代谢。
•贴身层 合成纤维衬衣 •第二层 纯棉布网络织物
润湿
柔软
滑爽
温热
厚实 合身
化学与服装材料
新型面料
御寒蔽体
美观舒适
安全卫生
保健强身
新功能、多功能、高功能
化学与服装材料
新型纺织品
1、棉织品
化学与服装材料
(1) 彩色棉
舒适
以棕色、绿色为基色
抗静电
现在正在逐步开发兰、紫、灰 红、褐等色彩
透汗性好
化学与服装材料
化学与服装材料
服装中的危害
纺织品
生产过程中添加 各种化学品
55
化学与服装材料
服装中常见的有害物质 1、甲醛
与纤维素羟基结合,以提高印染助剂在织物 上的耐久性,起固色、耐久、粘合等作用。
(2)羊毛
人类在纺织上最早利用 的天然纤维之一。

5.穿与化学

5.穿与化学
第5章 穿戴与化学
人类物质文明的标志之一是人们的衣着。衣着不
仅是为了御寒,更是为了美观。
随着社会的进步,人类对衣装的要求愈来愈高。
穿着的形式和品种,在人类历史的发展过程中千
变万化,但是着装材料总是离不开纤维和皮革两
大类
5.1 纤维与纺织品
5.1.1 服装的材料
1、纺织纤维的分类 棉 植物纤维素纤维
天然纤维 纺织
纤维 化学纤维 动物蛋白质纤维
麻 羊毛 丝
人造纤维:黏胶纤维、醋酸纤维等 合成纤维: 锦纶、涤纶等
2、纺织纤维的组成和结构
主要成分: 都是高分子化合物 结 构: 分子呈长分子链状
记住奥
3. 天然纤维
重要
植物纤维——棉和麻
主要成分纤维素(C6H10O5)n 分子具有极长的链状结构
属于线性高分子化合物
5、各种纺织纤维的性能
记住
棉织物: 迅速吸水、快速干燥,产生凉爽感 穿着舒适(是做内衣的理想材料)。 具有良好的水洗性,不起静电。 麻——适于做夏季衣裳、蚊帐。 丝织物: 吸水性强 手感柔和,光泽强宜做夏季衬衫,为高 不起静电,不起“球” 容易被虫蛀 级衣料。
羊毛织物: 保暖性能强(适宜做外衣和水兵服)
涤纶产品
涤纶超有光仿人丝
涤纶短纤维
涤纶短纤维
涤纶复丝线
锦纶产品
尼龙66树脂
腈纶产品
24支固体腈纱
腈 纶 纱
维纶产品
缩聚反应: 生成高聚物的同时,还生成小分子的反应。
加聚反应: 直接聚合,没有小分子生成的反应
常见合成纤维的特性 品 商品名 涤纶 锦纶 腈纶 维纶 丙纶 氯纶 种 别名
的确凉 尼 龙 卡普隆
苯汞、甲基丙烯酸苯汞等。
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化学与服装知识点归纳
化学与服装知识点归纳
原材料生产
棉、麻等天然纤维没有化纤那样的生产过程,一定程度上更环保。

但其种植过程中也需要耗费农药、化肥、杀虫剂和水,也会对环境
造成污染。

而化纤的生产过程会产生大量的废气和废水,这些含有
有毒物质的废气和废水对生态是一种极大的威胁。

衣服加工
服装生产过程中的各个环节,比如原材料储存、加工、纺织、印染、缝纫等,都会使用到大量的化学添加剂,会严重的污染环境。

加工环节简单的衣物不仅碳排放少,同时可以减轻环境压力,最重
要的是减小因化学添加剂而产生的皮肤不适现象。

成品运输
服装在运输的过程中,需要消耗掉大量的'石油、电力等宝贵能源,因此也会产生二氧化碳等温室气体,以及污染物的排放。

所以
消费者应该尽量选择本地生产制造的衣物,这将大大减少衣物运输
过程中的二氧化碳排放。

使用衣服
服装在使用过程中会多次经历洗涤、烘干、熨烫等环节,要消耗水和电。

当前我国电力有许多来自于火力,因此加工过程间接造成
了大量碳排放。

所以我们提倡大家减少清洗衣服的次数,尽量手洗
衣服,减少碳排放。

废旧物处理
当前我国的垃圾处理方式主要是焚烧,这不仅消耗了煤炭、电力等能源,焚烧过程本身就会产生大量的污染物,包括温室气体、燃烧后的灰烬等。

当衣服破旧后,我们可以通过DIY改造等方式延长其寿命。

这样的做法不仅为自己节约金钱,同时也是在为环境做贡献。

引起服装衣物污染问题的主要是以下几个方面:一是人体的分泌物如汗、油脂等的内部污染;二是外界环境对衣物的污染,如油污和灰尘等;三是衣物在生产过程中所使用的纺织材料和化学加工剂对服装的污染;四是衣物洗涤时产生的污染,主要是干洗所引起的污染问题。

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