最全面的改性纤维介绍
2-2-5改性纤维
改性纤维开放分类:化学化学名词材料科学纤维改性纤维改性纤维改性纤维modified fiber 又称变性纤维。
用化学或物理方法使纤维变性而制得的化学纤维。
经过物理变性的纤维有异形纤维、变形纤维和复合纤维。
用化学方法改性的纤维有接枝纤维、共聚纤维和经化学后处理变性的纤维等。
编辑摘要目录[ 隐藏]1 改性纤维2 配图3 相关连接改性纤维 - 改性纤维改性纤维改性纤维改性纤维modified fiber 又称变性纤维。
用化学或物理方法使纤维变性而制得的化学纤维。
经过物理变性的纤维有异形纤维、变形纤维和复合纤维。
用化学方法改性的纤维有接枝纤维、共聚纤维和经化学后处理变性的纤维等。
指借化学或物理的方法使常规化学纤维品种的某些性能(如吸湿性、染色性、抗静电性、阻燃性等)加以改进而派生的一系列新纤维的总称,如改性黏胶纤维、改性聚酯纤维、改性聚丙烯腈纤维、改性聚乙烯醇纤维等。
改性方法有:(1)化学法,如共聚或接枝共聚等方法;(2)物理法,如共混或物理性添加某些改性剂等方法。
这些方法已被广泛采用,成功地开发出了许多改性化学纤维的新品种,如高湿模量黏胶纤维、阳离子染料可染聚酯纤维(CDP纤维、ECDP纤维)、丙烯腈-氯乙烯共聚纤维(腈氯纶)、水溶性聚乙烯醇纤维等。
①接枝纤维:在纤维的大分子链上通过活性链节从侧向引上高分子支链所得到的纤维。
将棉纤维或粘胶纤维接上甲基、乙基或苯甲基生成纤维素醚,可降低纤维的吸水性并提高纤维的化学稳定性、阻燃性、光作用稳定性、抗热性和电绝缘性等。
纤维素与少量能聚合的单体在溶体状态共聚,在纤维素主链上引入合成高分子支链,从而获得接枝共聚的纤维素纤维,可改进纤维素纤维的耐褶皱性。
②共聚纤维:由二元或三元单体在一定条件下共聚制得的纤维。
丝朊(蛋白质)与少量丙烯腈共聚可获得丙烯腈接枝丝纤维。
纯聚丙烯腈纤维的实用价值较差,但经与乙酸乙烯酯和其他单体共聚后所得的纤维,物理机械性质和染色性质就远比纯聚丙烯腈纤维优良。
纤维材料改性
纤维材料改性
纤维材料改性是指通过对纤维材料进行物理、化学或表面处理,改变其性能、结构或功能的过程。
纤维材料广泛应用于纺织、建筑、医疗、航空航天等领域,而改性则可以使纤维材料具有更优异的性能,满足不同领域的需求。
首先,物理改性是指通过改变纤维的结构或形态来改善其性能。
比如,通过拉伸、压缩、热处理等手段可以改变纤维的形态,使其具有更高的强度、耐磨性和柔软度。
而化学改性则是通过在纤维表面或内部引入化学物质,改变其化学性质和功能。
例如,对纤维进行表面处理可以提高其耐水、耐腐蚀和防静电性能,使其具有更广泛的应用领域。
其次,纤维材料改性可以改善其加工性能和附着性能。
例如,在纺织行业中,经过改性的纤维可以更好地与其他材料结合,提高织物的牢固度和耐用性。
在建筑领域,改性的纤维材料可以增强混凝土的抗裂性能和抗渗透性能,提高建筑材料的质量和使用寿命。
另外,纤维材料改性还可以赋予其新的功能。
例如,通过在纤维表面引入抗菌剂、防晒剂等功能性物质,可以使纤维具有抗菌、防晒等特殊功能,满足医疗、户外运动等特定领域的需求。
同时,改性还可以改善纤维的染色性能和印刷性能,使其更适合各种工艺和应用。
总的来说,纤维材料改性是一项重要的技术手段,可以使纤维材料具有更广泛的应用领域和更优异的性能。
随着科学技术的不断发展,纤维材料的改性技术也在不断创新和完善,将为各个领域带来更多的惊喜和可能。
希望本文对纤维材料改性有所帮助,谢谢阅读。
改性聚酯纤维是什么意思
改性聚酯纤维是什么意思
改性聚酯纤维是一种经过特殊处理和改性的合成纤维,主要由聚酯树脂制成。
在纺织工业中,改性聚酯纤维是一种常用的材料,具有多种优良的性能和应用广泛的领域。
首先,改性聚酯纤维具有优异的物理性能。
它具有较高的强度和耐磨性,使得纺织品在使用中不易破损,耐用性强。
同时,改性聚酯纤维的弹性好,不易变形,能够保持纺织品的原有形状,延长使用寿命。
这些优秀的物理性能使得改性聚酯纤维成为制作高品质纺织品的理想选择。
其次,改性聚酯纤维具有良好的化学性能。
它具有较强的耐腐蚀性和抗酸碱性,耐高温,不易受到化学物质的侵蚀和破坏。
因此,在特殊环境下,如化工领域和医疗领域,改性聚酯纤维可以承担较大的作用,具有重要的应用价值。
此外,改性聚酯纤维还具有优良的吸湿性和透气性能。
这使得制作的纺织品具有良好的舒适感和透气性,能够有效调节人体的温度和湿度,使人体保持干燥和舒适,适用于各种季节和环境条件的穿着。
在纺织品的应用领域中,改性聚酯纤维被广泛用于服装、家居用品、汽车内饰等领域。
比如,改性聚酯纤维可以制作舒适耐穿的运动服装,时尚美观的家居装饰品,耐磨抗污的汽车座椅面料等。
其多样化的应用使得改性聚酯纤维成为纺织工业中不可或缺的材料之一。
总的来说,改性聚酯纤维是一种经过特殊改性处理的合成纤维,具有优异的物理性能、化学性能、吸湿性和透气性等特点,在纺织品行业有着广泛而重要的应用前景。
随着科学技术的不断进步和纺织工艺的不断创新,相信改性聚酯纤维将会在未来发展中展现出更加广阔的应用前景和潜力。
1。
什么叫改性聚酯纤维布
什么叫改性聚酯纤维布
改性聚酯纤维布是一种经过特殊处理的聚酯纤维材料,在纺织工业中广泛应用。
聚酯纤维布本身具有优异的性能,而经过改性处理后,其性能得到进一步提升,使得其适用范围更加广泛。
改性聚酯纤维布通常具有以下特点:
1. 耐高温
改性处理可以使聚酯纤维布具有良好的耐高温性能,能够在高温环境下保持较好的稳定性,不易熔化变形。
这种特性使得改性聚酯纤维布在一些高温环境下的应用领域具有重要意义,如热保护服装、高温过滤材料等。
2. 耐化学腐蚀
通过改性处理,聚酯纤维布的耐化学腐蚀性能得到增强,能够抵御一些化学物质的侵蚀,延长使用寿命。
因此,改性聚酯纤维布在化工行业、环境保护等领域有着广泛的应用。
3. 强度高
改性处理可以提高聚酯纤维布的强度,使得其具有更好的抗拉伸性能和耐磨损性能,增加了使用寿命,降低了维护成本。
这种特性使得改性聚酯纤维布在工程材料和护具制造等领域得到广泛应用。
4. 耐磨损
改性处理可以提高聚酯纤维布的耐磨损性能,使得其不易磨损,具有较好的耐久性。
这种特性使得改性聚酯纤维布在户外用品、运动器材等领域有着重要的应用,能够保证制品的使用寿命和稳定性。
总的来说,改性聚酯纤维布是一种性能优越的纺织材料,通过特殊处理使其具有更广泛的应用领域和更出色的性能表现。
其在各个领域的应用范围不断扩大,为现代工业生产和生活带来了诸多便利和效益。
什么叫改性聚酯纤维材料
什么叫改性聚酯纤维材料
改性聚酯纤维材料是一种经过特殊处理加工的合成纤维,具有优异的性能和广泛的应用领域。
作为一种重要的功能性纤维材料,改性聚酯纤维在纺织、工业、医疗等领域均有着重要的作用。
首先,改性聚酯纤维具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。
这使得它在纺织领域中广泛应用于制作耐磨耐腐蚀的纺织品,如工作服、户外运动服装等。
其出色的耐磨性和耐化学腐蚀性能保证了纺织品的使用寿命和稳定性。
其次,改性聚酯纤维还具有优异的吸水性和快干性能。
这一特性使得该纤维材料在户外运动服装、运动毛巾等领域有着广泛的应用。
吸水性和快干性能使得纺织品在湿润环境下也能保持干燥舒适,为用户提供更好的穿着体验。
此外,改性聚酯纤维还具有优异的抗菌性能和抗紫外线性能。
这使得它在医疗、户外运动等领域有着独特的优势。
抗菌性能可以有效抑制细菌的生长,保持纺织品的清洁和卫生;而抗紫外线性能则可以保护皮肤不受紫外线的伤害,更适合户外活动穿着。
总的来说,改性聚酯纤维材料是一种功能性纤维,具有耐磨性、耐化学腐蚀性、吸水性、快干性、抗菌性和抗紫外线性能等多种优良特性。
在纺织、工业、医疗等领域的应用将为人们的生活带来更多便利和舒适,未来随着科技的不断进步,改性聚酯纤维材料的应用领域将不断扩大,为人们的生活和工作提供更多可能性。
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改性聚酯纤维的优缺点是什么
改良聚酯纤维的优缺点是什么改性聚酯纤维是一种经过特殊处理的合成纤维,具有许多独特的性能和应用优势。
在纺织行业中,改性聚酯纤维被广泛应用于服装、家居用品、工业材料等领域。
在本文中,我们将探讨改性聚酯纤维的优点和缺点,并分析其在不同领域中的应用情况。
优点1. 强度高改性聚酯纤维具有优异的强度,比普通聚酯纤维更耐磨、耐拉。
这使得该纤维在制作高强度要求的产品时表现出色,比如工业用途中的绳索、帆布等。
2. 耐化学性好改性聚酯纤维在化学品的侵蚀下表现出色,耐酸碱、耐溶剂,对于需要在恶劣环境中使用的产品来说,具有很大的优势。
3. 抗皱性好相比一些天然纤维,改性聚酯纤维更不易产生皱褶,保持平整度,具有较好的抗皱性能,使得制成的产品更易保持整洁和美观。
4. 易染色改性聚酯纤维表面的亲水性较好,易于进行染色处理,颜色鲜艳持久。
这使得在纺织品的设计上更具有创意和多样性。
5. 耐磨性强改性聚酯纤维具有很好的耐磨性,经久耐用,不易磨损,适用于制作经常磨擦的产品,如运动服装、户外用品等。
缺点1. 价格较高改性聚酯纤维的生产工艺复杂,加工技术要求高,使得其价格相对较高,这也是其在一些低价位产品中应用受到限制的原因之一。
2. 不透气性较强改性聚酯纤维的不透气性较强,使得穿着后容易产生不适感,对皮肤较为敏感的人群可能会感到不适。
3. 对环境影响改性聚酯纤维的生产过程会产生一定的污染物,对环境造成一定影响。
在可持续发展的理念下,减少对环境的影响成为纺织行业关注的焦点。
应用情况改性聚酯纤维由于其独特的性能优势,在许多领域得到了广泛应用。
比如在户外用品中制作防水透气的衣物、背包;在汽车内饰中的运用,提高产品的抗磨耐久性;在医疗领域,用于制作耐腐蚀、易消毒的医疗用品等。
综上所述,改性聚酯纤维作为一种具有特殊处理的合成纤维,在纺织领域中发挥着重要作用。
其优点主要体现在强度高、耐化学性好、抗皱性好、易染色、耐磨性强等方面,但也存在一些缺点,比如价格较高、不透气性强、对环境影响等。
改性聚酯功能纤维是什么材质
改性聚酯功能纤维是什么材质
改性聚酯功能纤维是一种具有广泛用途的合成纤维材料,其主要由聚酯树脂制成,并通过改性工艺处理而成。
改性聚酯功能纤维具有许多突出的性能优势,使其在各种领域得到广泛应用。
首先,改性聚酯功能纤维具有优异的机械性能。
由于其分子结构的特殊性,使得改性聚酯功能纤维具有较高的强度和韧性,能够承受较大的拉伸力而不易断裂,因此被广泛用于制作各类纺织品和工业材料。
此外,改性聚酯功能纤维还具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。
这使得它在户外用品、运动装备、防护服装等领域得到了广泛应用。
无论是在恶劣的环境中还是在长时间的使用中,改性聚酯功能纤维都能够有效保持其优越的性能。
另外,改性聚酯功能纤维还具有优异的耐热性和耐风化性。
这使得其在高温环境下依然具备较好的物理性能,不易变形或熔化。
因此,改性聚酯功能纤维在汽车制造、建筑材料等领域具有广泛的应用前景。
除了以上的性能优势外,改性聚酯功能纤维还具有良好的染色性和易加工性,能够通过染色和加工手段得到各种颜色和形状。
这为设计师和制造商提供了更多的可能性,使得改性聚酯功能纤维成为时尚行业和家居装饰领域的热门选择。
总的来说,改性聚酯功能纤维作为一种优秀的合成纤维材料,具有多种突出的性能优势,广泛应用于纺织、建材、户外用品等诸多领域。
随着科技的不断进步和实验室技术的提升,相信改性聚酯功能纤维将会在未来展现出更广阔的应用前景和发展空间。
1。
改性聚酯纤维是什么东西
改性聚酯纤维是什么东西
改性聚酯纤维是一种常见的合成纤维材料,它具有许多优良的性能和广泛的应用领域。
改性聚酯纤维是通过对传统聚酯纤维进行特殊处理,使其具有更优越的性能和适用性而得到的一种新型材料。
首先,改性聚酯纤维具有良好的物理性能。
它具有较高的强度和耐磨性,使其在纺织品、工业材料等领域有着广泛的应用。
改性聚酯纤维的强度比普通纤维更高,使其在需要承受较大拉力的场合下表现出色。
其次,改性聚酯纤维具有良好的耐候性能和耐化学腐蚀性能。
这使得它可以在户外环境中长时间使用而不容易受到氧化或化学物质的侵蚀,从而延长了材料的使用寿命,降低了维护成本。
另外,改性聚酯纤维还具有较好的染色性能。
它容易与各种染料发生反应,染色均匀牢固,色彩持久,不易褪色,能够满足不同行业对于颜色的要求,适用于制作色彩丰富的纺织品等产品。
此外,改性聚酯纤维还具有较好的防皱性能和易护理性能。
与传统纺织品相比,它不容易起皱,洗涤后也能迅速恢复原状,简单易护理。
这使得改性聚酯纤维的应用更加方便和广泛。
总的来说,改性聚酯纤维作为一种新型的合成纤维材料,具有许多优良的性能,适用于各种领域,如纺织品、工业材料、装饰材料等。
随着科技的不断进步和人们对材料性能的需求不断提高,相信改性聚酯纤维将会有更广阔的应用前景,并为各行业带来更多便利和创新。
1。
植物纤维改性技术及其应用
发展与展望
谢谢
纤然 纤维素有了较为明显的优点,但其相对分子质 量增加不多,而使其强度、粘度等性质受到了 一定的限制。因此,改性纤维素的接枝共聚能 克服以上缺点,使其应用更加广泛。改性后的 纤维素可用于生物降解塑料、复合材料、吸水 树脂、离子交换树脂、絮凝剂以及螯合纤维等 方面。纤维素的接枝共聚使纤维素改性,其围 很广,包括增强(湿强与干强)、防火耐燃、 抗热、电绝缘性、导电性、耐 微生物、耐酸、耐磨、染料吸 收等。纤维素接枝共聚主要方 法有自由基聚合、离子型共聚 及缩聚与开环聚合等。
纤 维 素 的 改 性 方 法
改性纤维素在环境保护领域中的应用 天然纤维素经过预处理和化学改性后可得 到性能优良的新材料,广泛应用于各个领 域如医药、日用化工、膜工业、塑料工 业等。
目前,在环保领域,改性纤维素多用于对 污水的吸附处理,如对水中的N、P、As、Cr等 进行吸附处理。同时,在大气净化领域的研究 与应用也逐渐增加。
纤 维 素 的 预 处 理
化学预处理利用氢氧化钠溶液 对纤维素进行润胀预处理是发现最早 、应用最广、最有效的手段之一,又 称莫塞斯光处理法
纤 维 素 的 预 处 理
物理预处理 常规的物理活化方 法包括干法或湿法 磨、蒸汽爆炸、氨 爆炸、溶剂交换或 者浸润等。在物理 预处理过程中,纤 维素的形态结构会 发生变化,使可及 的表面和小孔增加 。
纤 维 素 的 改 性 方 法
交联反应 纤维素结构中含有 大量醇羟基,植物纤维物理结构上的 多毛细管性,大的比表面积,使天然 纤维素自身就具有较强的吸水性,因 而作为吸水材料得到一定的应用。通 过交联反应,使纤维素具有更适宜的 亲水结构,可进一步提高纤维素及其 衍生物如CMC、HEC 、MC等的吸水性, 因此可制备高吸水 性高吸附材料。
纤维的化学改性与应用探讨
纤维的化学改性与应用探讨纤维在我们的日常生活和众多工业领域中都扮演着至关重要的角色。
从我们身上穿着的衣物,到汽车内饰、航空航天材料,纤维的身影无处不在。
而纤维的化学改性则为其性能的优化和应用范围的拓展提供了广阔的空间。
化学改性,简单来说,就是通过一系列化学反应,改变纤维的化学结构和性能,以满足不同的需求。
这种改性方法可以在不改变纤维基本形态的前提下,显著提升其性能,从而为各种应用带来新的可能性。
常见的纤维化学改性方法有很多。
比如表面改性,这就像是给纤维的表面穿上一层特殊的“外衣”。
通过等离子体处理、接枝共聚等手段,改变纤维表面的化学组成和物理结构,从而改善其与其他材料的相容性、吸附性和润湿性。
再来说说共聚改性。
这是将不同的单体分子结合在一起,形成新的聚合物纤维。
通过选择不同的单体和控制共聚比例,可以精确地调整纤维的性能,如强度、弹性、耐热性等。
还有一种常见的方法是交联改性。
它通过在纤维分子链之间建立化学键,增强纤维的结构稳定性和力学性能。
这就好比给纤维织就了一张更坚固的“网”,使其能够承受更大的外力和更恶劣的环境条件。
纤维化学改性带来的好处是显而易见的。
首先,它能显著提高纤维的力学性能。
经过改性后的纤维,强度更高、韧性更好,能够在承受更大拉力和压力的同时,保持良好的形状和尺寸稳定性。
这对于制造高强度的绳索、防护装备以及工业用纺织品等具有重要意义。
在改善纤维的热性能方面,化学改性也发挥着关键作用。
经过处理的纤维能够在更高的温度下保持稳定,不易分解或变形,这为其在高温环境下的应用,如防火材料、汽车发动机部件等,提供了可能。
化学改性还能赋予纤维特殊的功能。
比如,通过添加具有抗菌、抗静电、防紫外线等功能的基团,可以使纤维具备相应的特性,从而广泛应用于医疗、电子、户外用品等领域。
在服装领域,改性纤维的应用越来越广泛。
具有良好吸湿排汗性能的改性纤维,能够让人们在运动或炎热的天气中保持干爽舒适;具有抗皱功能的改性纤维,使衣物更容易打理,保持平整美观。
中石油知识:多姿多彩的改性纤维
中石油知识:多姿多彩的改性纤维合成纤维根据其性能及生产方法,又可分为常规纤维和差别化纤维。
差别化纤维为外来语,源于日本。
差别化纤维一般指的是经过化学改性或物理改性的化学纤维,差别化纤维以改进使用性能为主,主要用于服装及装饰织物,可以提高经济效益,增加纺织新产品,美化人民生活。
差别化纤维的品种很多,主要有超细纤维、异形纤维、中空纤维。
此外,还有高收缩纤维、高吸水和高吸湿纤维、着色纤维及阳离子可染涤纶。
超细纤维的线密度为0.11~0.55分特,主要用于高密度防水透气织物和人造皮革、仿桃皮绒织物等。
超细纤维随着纤维纤度变小,织物更加柔软,手感更好,纤维的比表面积显著增大,织物的透气性能得到改善。
超细纤维具有很好的吸水和吸油性能,织物光泽柔和。
超细纤维优良的透湿性从根本上解决了合成纤维织物穿着不舒服的缺点,为合成纤维进入高档服装领域打开了一条通道。
随着科学技术的发展和进步,将有更多的领域使用超细纤维,超细纤维的开发和应用正孕育着巨大的商机。
异形纤维是用异形喷丝板孔纺制的具有非圆形截面的化学纤维。
根据所用异形喷丝板孔的不同,其截面形状有三角形、十字形、三叶形、扁平形、多叶形、星形、Y形、H形、矩形、菱形、六角形、中空及多中空形等。
异形截面的纤维具有特殊的光泽、膨松性、耐污性,并具有抗起球性,能改善纤维的回弹性等特点。
根据异形纤维品种和截面形状的不同,它可制成缎型织物和绉型织物(高档女式服装)、丝绸型织物(如乔其纱、双绉、泒力司、府绸等)、毛型织物、麻型织物、羽绒型制品(如羽绒服、高档絮棉、睡袋等)以及类似羚羊毛、兔毛等其他特种动物纤维的制品。
中空纤维是一种特殊的异形纤维,它具有连续而均匀的空腔,一般采用特殊形状纺丝孔的喷丝板进行纺丝。
纺中空纤维所用的喷丝孔的形状多为非连接状的近似圆形,纺丝液细流从异形喷丝孔流出后,立即相互围合,形成空心纤维。
此外,也可以用在纺丝成型时向纤维中心喷进气体或液体的喷丝板来抽取中空纤维。
改性聚酯纤维是什么面料的
改性聚酯纤维是什么面料的
改性聚酯纤维是一种具有优异性能的合成纤维材料,被广泛用于纺织品行业。
它是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为主要原料,通过化学处理和物理改性制备而成。
改性聚酯纤维具有许多突出特点,如优异的强度,优良的耐磨性,抗皱性能强,易于保养等优点,因此备受消费者青睐。
首先,改性聚酯纤维在面料中具有出色的抗张强度和耐磨性。
这使得制成的服装经久耐穿,不易变形,具有较强的耐久性。
无论是在日常穿着还是经历多次清洗后,衣物仍能保持良好的状态,不会轻易磨损和起球,因此备受人们喜爱。
其次,改性聚酯纤维具有优异的抗皱性能。
相比于其他常见面料,如棉花、羊毛等,改性聚酯纤维在穿着后不易产生皱褶,具有较好的恢复性。
这让穿着者无需过多担忧服装褶皱问题,既方便又美观。
此外,改性聚酯纤维的保养也十分简便。
因其本身具有较好的抗污性,日常的清洗维护非常容易。
一般情况下,只需按照洗衣标签上的指示进行清洗,即可轻松保持面料整洁和光亮。
除此之外,改性聚酯纤维还具有较高的色牢度和透气性。
在染色过程中,该面料吸收染料的能力优越,色彩鲜艳持久不褪色。
同时,其透气性良好,让穿着者感到舒适和透气,不易出现过度闷热的情况。
总的来看,改性聚酯纤维是一种性能优异的合成纤维材料,应用广泛且受到欢迎。
从抗张强度到耐磨性,再到抗皱性,这种面料都表现出色。
因其简便的保养和良好的透气性,能够满足人们对舒适、耐用服装的需求。
因此,在时尚潮流不断变迁的今天,改性聚酯纤维作为一种优质面料,必将继续受到消费者的喜爱与追捧。
1。
改性纤维
二、纳米材料特性 导电良好的金属纳米级——绝缘体 银到纳米级——熔点只有100°C 氯化锌纳米级——紫外线屏蔽剂化妆品防晒 碳纳米管——韧性好,导电性极强,微细探针,储氢材
(三)异形混纤丝
由截面形状不同的单丝组成。 纤维之间存在空隙和毛细管结构。织物 具有良好的蓬松性和回弹性。
(四)多异混纤丝 将具有不同线密度,截面形状、 热收缩率、伸长率、等多种特征差 异的纤维,以不同形式组合而成的 混纤丝。 追求天然风格。
1.仿野蚕丝风格织物 MIXY——典型的多异混纤丝。
原丝截面: 各种形状单丝的无规组合。
2.异形异旦多异混纤丝 单丝线密度1.1dtex以下占5%以上, 保持良好的柔软性。 异形粗旦丝的线密度大于3.3dtex 的占20%以上,保证蓬松和干爽感。
为了防止异形纤维的凹凸部分相互 啮合,失去蓬松性,在多异混纤丝 中混入一种特殊的异形纤维——钩 形纤维。 钩形纤维的截面尺寸有特殊要求。
采用一般的中空纤维纺丝有较 大的技术难度,喷丝板的设计、纺 丝、拉伸工艺条件的选定很有讲究。
采用复合纺丝,成本较高。
聚酯中空长丝:Aero-capsule-dry是一 种直接纺丝制得的纤维。 中空度可达35%~40% 保暖性提高60%~70%(同样的厚度) 重量减轻60%~70%(同样的保暖性)
用途: 秋冬季衣料,登山服,滑雪服。 被褥的棉絮。铺层性良好,保暖 性与羽绒相当,可洗性好,不成堆 成团。
(二)三维卷曲纤维 螺旋状卷曲纤维,具有优良的 蓬松性和垫弹性。 三维卷曲+中空=极好的保暖性
制造方法 双组分法:两种具有不同收缩性的 聚合物纺丝,经热处理后产生三维 卷曲。
双组份材料:改性聚酯+聚酯 聚酰胺+聚酯 要求有较大的熔融粘度差。
改性纤维
脆性高,抗冲击力差 热变形温度低 抗冲击性差,易燃烧
原 因
目前国内外对PLA改性的研究方法
物理改性
物理改性主要是通过物理方法降低其成 本、增加材料的塑性等,可 分为共混改性、增塑改性和复合改性。 化学改性主要是通过改变PLA大分 子或表面结构来改善其脆性、疏水 性、降解速度等,可分为共聚改性 和共混改性。
料阻 的燃 热香 老蕉 化纤 性维 能增 研强 究聚 概乳 述酸 复 合 材
香蕉纤维,自制;聚乳酸(PL A,分子量5万,工业级) 深圳市光华伟业实业有限公司; 甲酰胺,广东汕头市西陇化工有 限公司;双氰胺,四川成都市科 龙试剂有限公司;聚磷酸铵,中 国石油天然气股份有限公司。
主 要 原 料 及 试 剂
性 能 测 试
燃烧性能测试
燃烧性能使用氧指 数测定仪和水平垂 直燃烧测定仪测定, 采用测试标准为 GB/T 242 6—93和UL9 4。
性 能 测 试
复合材料老化前、后的力学性能变化
Subtitle
复合材料老化前、后的燃烧性能,热性能变化
Subtitle
随老化时间延长,氧指数逐渐降低。这 是因为材料在燃烧时,聚磷酸铵分解产 生了脱水剂,与淀粉酯化后 交联形成炭层,而甲酰胺、双氰胺发泡 剂释放出大量的气体使得炭层膨胀,提 高了复合材料表面和炭层表面的温度梯 度,使材料表面温度相对较低,降低了 聚合物进一步降解释放可燃性气体的可 能性,同时阻止了氧的进入,使得材料 无法继续燃烧。随热氧老化时间的延长, 复合材料的水分被蒸发,膨胀阻 燃剂也被降解,氧指数逐渐降低。在垂 直燃烧实验中,复合材料试样在燃烧时, 离开火焰后便迅速熄灭,符合V-0等 级,为难燃级别的阻燃材料。
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膳食纤维的改性及应用
膳食纤维的改性及应用膳食纤维是指植物性食物中不被人体消化吸收的部分,主要包括果胶、半纤维素和纤维素等。
膳食纤维具有增加饱腹感、促进肠道蠕动、防止便秘等多种益处,因此在健康饮食中扮演着重要角色。
传统的膳食纤维存在一些问题,如口感差、水溶性差等,因此对膳食纤维进行改性成为解决这些问题的关键。
1. 膳食纤维的改性方法膳食纤维的改性是指通过物理、化学或生物等方法对膳食纤维进行改良,以改善其性质和功能。
常见的改性方法包括酶法、酸法、碱法、超声波法、微波法等。
酶法是指利用酶催化作用使膳食纤维的结构发生改变,从而改善其性质和功能。
利用纤维素酶可以降解纤维素的结构,增加其水溶性。
酸法是指用酸性溶液处理膳食纤维,使其表面降解和改性。
酸性溶液可以使纤维素结构部分分解,产生更多的水溶性纤维素。
超声波法和微波法是利用超声波和微波的物理作用改变膳食纤维的结构,从而改善其性质和功能。
2. 改性后膳食纤维的应用改性后的膳食纤维具有更好的性质和功能,因此在食品工业中有着广泛的应用。
下面介绍几种常见的改性膳食纤维及其应用:果胶是一种水溶性纤维素,常用于改善面包、饼干等面制品的质地和口味。
通过果胶的添加,可以增加面制品的柔软度和口感,同时还可以增加其保水性和延长货架期。
除了食品工业,改性膳食纤维还有着广泛的应用于医药、化工、环保等领域。
改性膳食纤维可以用于制备植物药品、生物塑料、环保材料等,为人们的生活和工作带来了诸多便利。
3. 改性膳食纤维的发展前景随着人们对健康饮食的重视和对食品质量的要求不断提升,改性膳食纤维的市场需求和发展空间将越来越大。
未来,改性膳食纤维将有望在食品工业、医药、化工、环保等领域得到更广泛的应用,为人们的健康和生活质量带来更多的益处。
膳食纤维的改性及应用是一个具有重要意义和广阔前景的研究领域。
通过改良膳食纤维的性质和功能,可以开发出更多种类、更优质的膳食纤维产品,满足人们日益增长的健康需求和生活品质。
希望未来能有更多的科研人员投入到这个领域,推动改性膳食纤维的研究和应用,为人类的健康和社会的发展做出更大的贡献。
膳食纤维的改性及应用
膳食纤维的改性及应用膳食纤维是指不被人体消化吸收的碳水化合物,常见的膳食纤维包括果胶、半乳甘露聚糖、木质素、果胶等。
膳食纤维在人体内具有多种生理功能,如增强饱腹感、降低血糖、调节血脂、促进肠道蠕动等。
加强对膳食纤维的改性研究,提高其功能性和应用价值,对人类健康和食品工业具有重要意义。
一、膳食纤维的改性方法膳食纤维的改性是指通过一系列的物理、化学或酶法等手段,对膳食纤维进行结构或性质的改变,以获得特定的性质或功能。
常见的膳食纤维改性方法包括化学改性、物理改性和酶法改性等。
1. 化学改性化学改性是通过化学手段改变膳食纤维的结构和性质。
如乙酰化、羟甲基化、丙酮化等。
这些改性方法可以改善膳食纤维的溶解性、增加其稳定性和降解性,从而提高其功能性和应用价值。
2. 物理改性物理改性是通过机械力或热力对膳食纤维进行处理,改变其分子结构和形态。
如球磨、超声波处理、微波处理等。
这些方法可以改善膳食纤维的颗粒大小和形态,增加其生物利用度和稳定性。
二、膳食纤维的改性应用膳食纤维的改性应用涉及食品工业、医药保健品、生物医学材料等多个领域。
下面将分别介绍其在这些领域的应用情况。
1. 食品工业在食品工业中,改性膳食纤维可以用于生产高纤维的功能性食品。
如添加到面包、饼干、谷类制品等中,可以增加其纤维含量,改善其口感和营养价值,符合现代人追求健康、营养、美味的消费需求。
改性膳食纤维还可以用于生产低能量的功能性食品。
如添加到冰淇淋、饮料、沙拉酱等中,可以增加其稠度和口感,降低其脂肪和糖的含量,满足减肥、健康饮食的需求。
2. 医药保健品在医药保健品领域,改性膳食纤维可以用于生产吸附剂和缓释剂。
如将其改性后应用于肠道清洁、毒物吸附、胆固醇降低等方面,具有良好的生物相容性和安全性,适合用于医药保健品的制备。
三、膳食纤维的改性发展趋势随着人们对健康和营养需求的增加,膳食纤维的改性应用将会得到越来越广泛的发展。
在未来的研究中,可以重点关注以下几个方面:1. 高效改性方法的研究当前,虽然已经有多种膳食纤维改性的方法,但是其效率和成本仍然存在一定的局限性。
改性锦纶纤维
共聚阻燃改性 在合成锦纶时加入具有阻燃性的共聚单体, 共聚 单体可选用含磷、硫、卤素等的阻燃剂。国内
常用NF-8702 型聚酰胺纤维阻燃剂。
共混阻燃改性 共混阻燃改性是在聚合物纺丝时将阻燃剂加入到 纺丝熔体中直接纺丝。
含磷阻燃剂
磷化合物
加热
磷酸
加热
偏磷酸
加热
聚偏磷酸
当今阻燃技术开发的热点: 超细/ 纳米化、微胶囊化、无机阻燃剂的超细化、 膨胀型低卤无卤阻燃剂等
方法
化学改性(共聚和表面处理)------改变尼龙分子中的 化学结构,如染色性、吸湿性、防污性、 高收缩性等目的。具耐久性 物理改性------通过改变纤维的形态结构,比如复合 纺丝、异形截面、共混纺丝等方法。获取易染色、 阻燃、抗静电、导电、仿真丝性能产品。
遵循原则:改进某种性能的同时,
又不显著降低其固有的优良性能
复合弹性纤维---优良的回弹性和卷曲性、织造加工性好
2. 皮芯型:两种组分的聚合物熔体通过双螺杆推动通
过复合箱体,进入皮芯复合组件纺丝进行纺丝成型
2.1 生产工艺:
复合比---复合比明显影响纤维的物理机械性能; 纺丝温度---两种组分熔点差别对于复合纤维性能影响 明显 冷却成型---芯层冷却慢,造成皮、芯层拉伸差异大 拉伸性能---玻璃化温度差异大,对拉伸产生影响
(六)仿毛、仿麻型纤维
仿毛纤维:通过选用适当的线密度、卷曲度、纤维截面形状
及混纤比例来达到。线密度一般为3.33~13.33dtex
仿麻纤维:模仿麻纤维的异形截面,经过表面处理、复合纺
丝法、混纤及花式处理,可获得麻类纤维的性能
(七)复合纤维
1. 并列型:两种聚合物分别熔融直接喂入喷丝头组件, 在喷丝孔或接近喷丝孔处汇合成并列型双组份细流, 冷却成型。主要制造自卷曲、蓬松性仿毛纤维。
改性腈纶纤维的基本特性
改性腈纶(短纤维)的基本性能
拉伸强度:标准时:2.2~4.0g/d
湿润时:2.0~4.0 g/d
干湿强度比:90~100%
衔接强度:2.0-4.5 g/d
结圈强度:1.7~4.0 g/d
延伸率:标准时:25~45%
湿润时:25~45%
延伸弹性率(伸长3%时):85~95%
初期抗拉强度(表观抗拉强度):20-55 g/d,250-600kg/mm2
比重:1.28
含水率(%): 法定1.28%
标准状态(20℃,Φ=65%)0.6~1.0%
其他状态(20℃,Φ=65%)0.1~0.3%
(20℃,Φ=65%)1.0~1.5%
热影响:软化点:150℃
融融点:不明了
耐候性:(在屋外暴露的影响)强度几乎不降低
酸的影响:在浓盐酸、70%的硫酸、40%的硝酸中强度几乎不降低
碱的影响:在浓苛性钠溶液、浓氨溶液中强度几乎不降低
其他化学试剂的影响:一般具有良好的抵抗性
溶剂的影响(一般溶剂:乙醇、醚、苯、丙酮、汽油、全氯乙烯):除丙酮外在一般溶剂中不溶解,在丙酮、二甲替甲酰胺、二甲亚砜、环己烷中溶解
一般使用的染料:分散、阳离子、碱性、颜料
虫、霉的影响:完全有抵抗
阻燃性:改性腈纶阻燃性良好
适用于干燥烟气温度:常用:130℃,瞬间:140℃。
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本文摘自再生资源回收-变宝网()
最全面的改性纤维介绍
改性纤维又称功能性纤维,它是指借化学或物理的方法使常规化学纤维品种的某些性能(如吸湿性、染色性、抗静电性、阻燃性等)加以改进而派生的一系列新功能纤维的总称。
这类似于通常的橡胶改性,塑料改性等。
通常,人们所穿的衣物是由纤维纺织而成,其原料可能是天然材料也可能来自人工合成,但是原料状态不一定完美,例如可能不太好染色,因此需要通过一系列方法对其进行改造,从而使纤维更加适合使用,此即为纤维改性在生活中最普遍的应用。
传统改性方法有化学法及物理法,近年来亦发展出生物法。
改性纤维的历史
纤维材料的应用可追溯到公元前两三千年,当时的人们就知道通过动物的皮毛来进行纺丝,是人类文明发展的一个不可或缺的部分。
后来随着科技的发展,纤维材料在制造、加工、应用方面都得到了革命性的发展,同时新纤维材料也不断被成功开发,各种新型纤维不断出现,给人类的生活带来了翻天覆地的变化。
可是天然纤维的使用开始于古代,而人工合成的化学纤维只是在最近几十年才被开发出来。
虽然化学纤维的历史很短,但其发展速度却非常之快,用途也越来越广泛。
相比之下,天然纤维的发展则相对比较缓慢。
实际上,现在应用于天然纤维上的许多新工艺和新技术首先是在化学纤维领域被开发出来,而后才逐渐被应用到天然纤维上。
天然纤维的使用开始于史前时期。
史前的人类就开始利用亚麻植物上的麻纤维捻成纱线,然后织成面料。
目前,主要有四种天然纤维:棉、蚕丝、亚麻和羊毛。
利用再生纤维(人造纤维)或合成纤维来提高生活质量,开始于粘胶纤维的产生。
粘胶纤维作为第一个化学纤维,于1910年投人生产。
从那时起,就开始有很多种化学纤维被广泛应用于服装、室内装饰和工业用纺织品化学纤维具有很多天然纤维不具有的特性。
每年人们都会在服装、室内装饰、医药卫生、工业用纺织品等领域发现化学纤维的一些新用途。
以前,有很多服装设计师不喜欢使用化学纤维面料,但现在已有一些设计师成了化学纤维的狂热支持者,如:卡尔·拉格费。
改性的思路
纤维材料改性的基本思路大都以最终目标性能为指导,充分利用或开发与之相适应的加工、改性方法,再进行设计和制备。
例如,对于天然纤维及生物质纤维材料,出于其本身的良好服用性能及特性,改性目标大都针对其某些弱点或拓展其功能化应用。
原则上是要在保持其原有优异性能的前提下,赋予新的性能。
而对于合成纤维改性的主要目标是赋予其天然纤维的性能,或满足特殊性能的需要,如高强、高模、高弹、耐热及各种特殊功能等。
简单点说就是给纤维加技能点。
为此,必须对天然纤维及合成纤维的结构与性能的关系有系统而深刻的了解。
然而,模仿天然纤维并不是简单再现其组织结构,更重要的是通过对纤维的改性,模拟天然纤维的功能。
然而,出于纤维结构与性能错综复杂的关系,当采用某种方法改善某一种性能时,不可避免地会引起其他性能的变化。
如用共聚合改进疏水性合成纤维的吸湿性或染色性时,往往伴随熔点降低或强度下降。
因此,在改性中必须防止纤维有价值的性质受到过多的影响.应在相互矛盾的效应中求得综合平衡或“加合效应”,使纤维材料获得更高的使用价值和更广泛的用途。
物理法:
物理改性通常是利用各种物理方法及手段,在不改变成纤高聚物大分子主体结构的情况下,通过改变纤维的聚集态结构、形态结构、表面成分等达到改善纤维性能的目的。
陶瓷纤维、金属纤维的成型及晶相结构的转变,通常与熔法纺丝及烧结方式的调控有关,而这都是物理改性及加工方法的结果。
生物法:
这是近年来才出现的一种新的改性方法,它运用生物技术,如基因工程和生物合成技术等,这样不仅能增加纤维产品改性的途径和提高现有纤维的性能,而且能创造一些全新的“生物纤维”。
这就是化学学科与生物学科的综合。
我国功能性纺织新材料发展现状。
化学法:
聚合物的化学改性是通过聚合物的化学反应,改变大分子链亡的原子或原于团的种类及其结合方式的一类改性方法。
经化学改性,改变了已有大分子的化学结构,从而改善纤维的性能或赋予其新的性能。
化学改性的效果具有耐久性,但化学结构的改变,在一定程度上也会引起结构的某些变化,从而引发纤维一系列性能的变化。
当前我国功能性纤维材料已达到国际先进水平,其特点是常规纤维的多功能化和高性能化,具有阻燃、抑菌、抗静电等功能,如:硅-氮系阻燃粘胶短纤维、聚丙烯腈预氧化纤维、阻燃涤纶、阻燃锦纶,导电涤锦复合纤维、导电间位芳纶纤维,铜碳纳米聚酰胺6生态抑菌纤维、聚乳酸生态抑菌纤维、超细旦多孔再生聚酯生态抑菌纤维、异形聚酰胺6生态抑菌纤维等,主要应用于特种军服和消防服、飞机和高铁内饰材料、高档纺织品、医用卫材等领域。
同时《中国制造2025》提出了发展新材料、高值生物医用材料、节能环保、资源循环利用、时尚服装服饰、中高端家纺用品、产业用纺织品等重要内容,发展航空航天、海洋装备、风电装备、新能源汽车等的关键材料。
本文摘自变宝网-废金属_废塑料_废纸_废品回收_再生资源B2B交易平台网站;
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