棉纤维概况
棉纤维的主要成分
棉纤维的主要成分
棉纤维是一种经验棉,主要成分是棉籽原纤维。
由于植物的性质,纤维也是有极小的尖端的,这样的尖端的纤维可以把许多杂质留在棉
花表面,同时使棉花上膨胀、弹性好,触感柔软,有很好的保暖效果。
穿戴舒适性也保证了客户更加满意。
棉纤维是一种以天然植物原料为基础、经过精梳纺纱加工而成的
长绒棉纤维。
其特性是向球状聚集,表面柔软蓬松,弹性良好,拥有
出色的保暖性,又具有良好的抗水性,而且可以为毛衣等产品提供温
暖舒适的质感。
经过精密测定,棉纤维主要成分为双向完整的籽粒皮以及极微细
的植物化学物质,籽粒皮是棉纤维具备各种性能的主要成分,其含量
可以达到90%以上,其中有类似于纤维素的木质素,以及纤维素和糖类
物质,包括醣、脂肪、树脂、植物杂质等有机物质。
这些有机物质的
相互作用,可以给棉纤维带来吸水性、蓬松性和保暖性等独特性能。
棉纤维
棉纤维的性能色泽通常为白色、乳白色或淡黄色.(1-彩棉的色泽?)光泽较差,(2-原因?)棉织物可通过漂白(3-什么是漂白,原理?)或荧光增白(4-什么是荧光增白,原理?)处理,丝光(5-什么是丝光?)和轧光(6-什么是丝光?)等后整理有助于提高光泽度。
染色性良好(7-原因?),可以染成各种颜色。
耐磨性不突出(8-原因?),棉织品不太耐穿。
1-纤维强度(9-什么叫纤维强度?)较高(10-原因?),干态强力约为2.6-4.9cN/dtex,湿态强力约为2.9-5.6cN/dtex,吸湿后强力稍有上升(10%-20%)(11-吸湿后强度上升的原因?)2-纤维弹性(12-什么叫纤维弹性?)较差(13-原因?),变形能力较差。
棉纤维弹性较差。
3-纤维吸湿性(13-定义?)较强(14-原因?)。
棉制服装吸湿、透气,无闷热感,也无静电现象(15-什么是静电?它对人体有什么危害?)。
棉纤维在水中浸润后,能吸收接近其本身重量1/4的水分,导致横截面变粗,长度变短,因此棉织物在裁剪前应预缩,以避免制成服装后尺寸变校。
脱脂棉纤维吸着液态水最多可达干纤维木身质量的8倍以上,利用这一性能可以制成药棉。
棉纤维吸湿后强力增加(16-吸水后强度边大的原因?),因此,棉织物耐水洗。
在一定的温湿度条件下,棉纤维易受霉菌等微生物的侵害,纤维素大分子水解,纤维表面会产生黑斑(17-水解的本质?)。
4-纤维导电性差,纤维内腔充满了静止的空气,因此棉纤维是一种保暖性较好的材料。
棉纤维耐热性较好,但不如涤纶、脂纶,却优于羊毛、蚕丝,接近于粘胶纤维。
棉纤维耐光性一般,如长时间与日光接触,纤维强力会降低,并发硬变脆。
5-纤维化学性怕酸耐碱与其他天然纤维素纤维一样,耐无机酸的能力较弱,在浓硫酸或盐酸中,即使在常温下也能引起纤维素的迅速破坏,纤维素长时间在稀酸溶液中也会水解,强力降低。
汗液中的酸性物质也会损坏棉制品。
棉纤维耐碱性较好,在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的氢氧化钠溶液中,纤维的直径膨胀、长度缩短,此时若施加外力,限制其收缩,则可提高棉纤维的光泽度,同时强度增加,吸色能力提高,易于染色印花,这种加工过程称为丝光。
棉纤维
六、棉纤维的性能及检测
3、成熟度的表征指标
成熟系数、 成熟纤维百分率、
成熟度比等。
六、棉纤维的性能及检测
(1)成熟系数
是指棉纤维中断截面恢复成圆形后,腔宽与壁 厚比值的大小所定出的相应数值。
六、棉纤维的性能及检测
从纺纱工艺与成品质量考虑:1.7-1.8为理想。
四、棉纤维的形态特征
2、横向:截面形状随成熟程度不同而不同, 正常成熟的棉纤维横截面呈腰圆形,并可见 中腔。
长绒棉
细绒棉
粗绒棉
四、棉纤维的形态特征
未成熟的棉:截面形态较扁、中腔较大
过成熟的棉:截面呈圆形、中腔很小的
四、棉纤维的形态特征
3、截面:棉纤维的截面由外至内主要由初生 层、次生层和中腔三个部分组成。
二、棉纤维的形成
棉纤维是棉属植物种子表面生成的绒毛, 属于种子纤维,它是胚珠表皮细胞经伸长加 厚而成的,一根棉纤维就是一个植物单细胞。
开花 (白→淡黄→红→褐)
棉铃或棉桃
吐絮
采摘
籽棉
原棉(皮棉)
二、棉纤维的形成
它的生长特点是:先伸长长度,然后加 厚细胞壁,整个棉纤维的形成过程可分为三 个时期。 伸长期——加厚期——转曲期
皮辊棉和锯齿棉的比较
对纤维作用 外观形态 主体长度 及整齐度 除杂设备
锯齿棉 剧烈,纤维损伤较大
松散 主体长度短, 整齐度较高 有排杂、排僵设备
皮辊棉 缓和,纤维损伤小
薄片状 主体长度长,整齐度低 、短绒无法去除 无排杂设备
杂质疵点
适宜加工 产量
含杂低
细绒棉 高
含杂高
长绒棉 低
棉纤维和竹炭纤维和天丝纤维纺纱工艺流程
棉纤维和竹炭纤维和天丝纤维纺纱工艺流程1. 引言1.1 棉纤维概述棉纤维是一种天然纤维,具有柔软、吸湿透气等特点。
它是从棉花中提取得到的,并经过加工和纺纱后用于制造各种面料和纺织品。
棉纤维由于其天然来源和良好的物理性能,在纺织行业中广泛应用。
1.2 竹炭纤维概述竹炭纤维是以竹木为原材料,通过高温炭化、微生物发酵等工艺处理得到的一种新型环保纤维材料。
竹炭纤维具有优异的吸湿排汗、抗菌除臭、防紫外线等功能特点,在服装、床上用品等领域有着广泛的应用。
1.3 天丝纤维概述天丝纤维是一种合成再生性蕈类(即再生蛋白质),也被称为人造丝或人造蚕丝。
它采用化学方法将天然蛋白质溶解后再通过湿法或干法纺丝技术制成。
天丝具有与天然丝相似的光泽与手感,并且具备优异的柔软性、透气性和耐磨性,被广泛应用于面料和纺织品制造中。
通过对棉纤维、竹炭纤维和天丝纤维的概述,本文将详细介绍它们各自的纺纱工艺流程以及相关特点。
这将有助于了解不同类型纤维的处理过程和用途,为相关行业提供参考和指导。
接下来,我们将分别介绍棉纤维的纺纱工艺流程、竹炭纤维的加工方法以及天丝纤维的生产工艺流程。
2. 棉纤维的纺纱工艺流程2.1 棉纤维原料准备在进行棉纤维的纺纱工艺之前,首先需要对棉纤维原料进行准备。
棉花是最主要的棉纤维原料,其表面覆盖着一层叫做种皮的保护壳。
种皮需要经过去除处理才能得到洁净的棉纤维。
为了实现这一目标,通常会使用一个称为脱籽机的设备来去除种皮,将得到的裸露棉籽放入清醛水中浸泡处理以去除污渍,然后经过清洗、干燥等步骤,将干燥后得到的裸露棉籽通过碎皮机进行进一步精研。
2.2 棉纤维的预处理过程预处理是指在将棉纤维用于纺纱之前需要进行的一系列加工步骤。
这些步骤包括打开、梳理和拉直等操作。
首先,将精研后的裸露棉籽送入布点机进行打开处理,使其成为形态较松散、容易分离且有利于下一步工艺操作的纤维状物料。
接下来,通过梳理机将纤维进行梳理和拉直,使得纤维的方向尽可能的平行,并且排列整齐。
衣服天然面料知识点总结
衣服天然面料知识点总结一、棉棉是一种常见的天然纤维,主要由植物棉花的果皮细胞构成。
棉有柔软、透气的特点,对皮肤友好,适合各种季节的穿着。
棉纤维吸湿性好,能够吸收皮肤的汗液,并迅速排出,保持皮肤干燥。
此外,棉纤维还具有良好的保暖性,能够在寒冷的冬季保持身体温暖。
在衣服制作中,棉纤维通常与其他纤维混纺使用,以增强其弹性和耐磨性。
二、羊毛羊毛是一种常见的动物纤维,主要来自绵羊、山羊等动物的毛绒。
羊毛具有柔软、保暖的特点,适合用于制作冬季服装。
羊毛纤维表面有许多弯曲的螺旋结构,具有良好的弹性,不易变形。
在潮湿环境下,羊毛纤维能够吸收空气中的水分,形成绝热层,保持身体温暖。
但羊毛纤维对阳光、湿热等环境不耐受,容易发霉或变硬。
因此,在存放羊毛衣物时,需要保持干燥通风。
三、丝绸丝绸是一种由蚕茧中抽出的蚕丝纤维制成的天然纤维。
丝绸具有柔软、光滑的特点,适合制作高档服装。
丝绸纤维表面有光滑的丝胶质层,不易粘附灰尘,保持清洁。
丝绸具有良好的自然吸湿性和抗菌性,具有良好的亲肤性,在穿着时舒适度较高。
但丝绸纤维也有一些缺点,比如易破损、易变形等。
四、亚麻亚麻是一种由亚麻植物的茎韧皮细胞构成的纤维。
亚麻纤维柔软、透气,具有优良的保暖性和吸湿性。
亚麻纤维还具有良好的透气性和抗菌性,适合夏季穿着。
但亚麻纤维易皱、易断裂,需要特殊的保养和熨烫方式。
总结天然面料在服装材质中具有重要地位,各类面料因其特点的不同,适用于不同的季节和场合。
在选购衣服时,消费者需要根据自己的需求和对面料的了解,选择合适的衣服面料。
同时,在日常保养时,也需要根据不同的面料特点,选择适当的清洗和保养方式,延长服装的使用寿命。
纺织材料学课件第二章_植物纤维(棉)
(3) 截面结构 棉纤维的截面由外至内主要由表皮层、初生
层、次生层和中腔四个部分组成。
棉纤维结构示意图
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表皮层:影响表面性质
(1)棉蜡、果胶和脂肪组成。
(2)具有防水和润滑作用,使棉 纤维具有良好的适宜于纺纱的表 面性能,但棉腊会影响染整加工, 应在染整加工前将其去除。
初生层:约束和保护作用
(3)转曲期:棉纤维干涸后,胞壁产生扭转, 形成不规则的螺旋形,称为天然转曲。
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“天然转曲”的成因:纤维素以螺旋状原纤形 态一层一层沉积,螺旋方向有左也有右,在纤维 的长度方向反复改变,当纤维干涸后,胞壁产生 扭转,形成“天然转曲”。
天然转曲使棉纤维具有一定的抱合力,有利 于纺纱工艺的进行和成纱质量的提高。
称。(有时亦做为棉植物、棉植物开的花的名称) 剥桃棉——从非自然开裂的棉铃中剥取的棉花。
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(一)棉纤维的分类
1.按品种分类
(1) 细绒棉(陆地棉):原产于美洲大陆。种植量占98% 以上,产量高。长度:23-32mm;细度:0.14-0.22tex;强 度:2.94-4.4cN/根。(1N=100cN) 纺厂主要原料 (2) 长绒棉(海岛棉):原产于美洲西印度群岛,又细又 长又结实的棉花,我国新疆盛产长绒棉。长度:33-75mm; 细度:0.09-0.14tex;强度:3.9-4.9cN/根。高档棉产品原料。 (3)粗绒棉(亚洲棉):原产于印度,纤维粗短只能纺粗 特纱,产量低,纺织价值低,已趋淘汰。长度:15-24mm; 细度:0.25-0.4tex;强度:4.4-6.9cN/根。 (4)草棉(非洲棉):纤维粗短,停止种植。
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(4)氧化剂的作用:氧化剂会使纤维素发生降解 破坏,特别在碱性条件下更严重。(需注意氧化性 漂白的条件) (5)微生物的作用:不耐霉菌,霉变后强力下降。 (6)染色性:染色性好,可用多种染料进行染色。
棉纤维分类
棉纤维分类棉纤维是一种常见的纺织原料,广泛应用于衣物、家居用品等领域。
根据其特性和用途,棉纤维可以分为多个不同的类别。
本文将以棉纤维分类为主题,介绍棉纤维的各个类别及其特点。
一、粗纤维棉粗纤维棉是一种纤维粗糙,长度较短的棉纤维。
它通常用于制作粗布、粗糙的工装等,因为其纤维粗糙,所以不适合制作贴身的衣物。
粗纤维棉的特点是耐磨损、耐用,适合需要耐磨性的用途。
二、细纤维棉细纤维棉是一种纤维柔软,长度较长的棉纤维。
它通常用于制作高档衣物、床上用品等。
细纤维棉的特点是柔软、透气性好,适合制作亲肤的衣物,给人一种舒适的感觉。
三、长绒棉长绒棉是一种纤维长度较长的棉纤维。
它通常用于制作高档衬衫、床上用品等。
长绒棉的特点是纤维柔软、质量优良,不易起球,适合制作高品质的纺织品。
四、短绒棉短绒棉是一种纤维长度较短的棉纤维。
它通常用于制作普通衣物、床上用品等。
短绒棉的特点是纤维较粗糙,不如长绒棉柔软,但价格相对较低,适合大批量生产。
五、有机棉有机棉是指采用有机农业方法种植的棉花,不使用化学农药和化学肥料。
有机棉的特点是纯天然、环保,对皮肤友好。
有机棉制成的纺织品透气性好,舒适度高,适合婴幼儿和对皮肤敏感的人群使用。
六、彩棉彩棉是一种具有天然颜色的棉纤维。
它的颜色来自于棉纤维本身的色素,不需要染色过程。
彩棉的特点是颜色鲜艳、持久,不易褪色。
彩棉制成的纺织品具有自然、原始的风格,适合注重环保和个性化的消费者。
七、精梳棉精梳棉是通过精细梳理的棉纤维。
它的特点是纤维整齐、细腻,不易起球。
精梳棉制成的纺织品质量高,手感好,适合制作高档衣物。
八、半精梳棉半精梳棉是介于精梳棉和粗梳棉之间的一种棉纤维。
它的特点是纤维较细腻,但不如精梳棉整齐。
半精梳棉制成的纺织品质量较高,价格相对较低,适合制作中档衣物。
九、粗梳棉粗梳棉是一种纤维较粗糙的棉纤维。
它的特点是纤维不够整齐,容易起球。
粗梳棉制成的纺织品质量一般,适合制作低档衣物或工装。
棉纤维可以根据其特性和用途进行分类。
纤维材料资料
纤维材料
纤维材料是一种具有细长、柔软的特点的材料,广泛应用于各行各业。
不同种
类的纤维材料具有各自独特的特性和用途。
本文将介绍几种常见的纤维材料及其应用领域。
棉纤维
棉纤维是一种天然纤维材料,来源于棉花的种子。
棉纤维质地柔软,透气性好,吸湿性强,是制作衣服、床上用品等的常用原材料。
棉纤维还可用于制作医用纱布等医疗用品。
毛纤维
毛纤维包括羊毛、兔毛、羊驼毛等,是动物身上的天然纤维。
毛纤维具有保暖
性能优良、弹性好等特点,常用于制作冬季服装和地毯等产品。
尼龙
尼龙是一种合成纤维材料,具有耐磨损、耐腐蚀、强韧等特点。
尼龙广泛用于
生产绳索、衣物、运动器材等产品中。
聚酯纤维
聚酯纤维是一种合成纤维,具有耐磨损、抗皱、易打理等优点。
聚酯纤维常用
于制作衣物、床上用品、运动服等。
碳纤维
碳纤维是一种轻、强、硬的高性能纤维材料,常用于航空航天、汽车制造、体
育器材等领域。
碳纤维的应用范围越来越广泛,成为现代工程领域重要的材料之一。
综上所述,纤维材料在我们的日常生活和各行各业中扮演着重要的角色,不同
种类的纤维材料各有特点,满足了人们对材料性能的不同需求。
随着科技的进步,纤维材料的种类和性能还将不断发展和改进,为人类的生活带来更多便利和可能。
棉纤维主要成分
棉纤维主要成分
棉纤维是一种由植物提取的纤维,它是一种天然的纤维,最初是从亚洲的棉花中提取
得到的,但也可以从美洲和非洲的棉花中提取。
棉纤维目前是最常用的一种非织造纺织材料,用于制造各种服装,纸张,家居用品等产品。
棉纤维是一种含有多种组分的自然纤维,像细胞壁,蛋白质,脂肪,碳水化合物,水
溶性物质和无机物质等都是构成棉纤维的组分。
其中主要成分是纤维素,是构成棉纤维最重要的成分,由单个或多个半纤维素单元构成,类型主要有三种:纤维素,弹性纤维素和可溶性纤维素。
其次是木质素,它是大多数植物结构材料的基础,可以给棉纤维带来坚韧度,耐磨特性。
棉纤维中的半纤维素胶也是一种自然分子,主要是一种木质素,它将纤维素颗粒连在
一起,使棉纤维由多个片状颗粒组成,具有较强的开花性和韧性,从而提高棉纤维的抗磨性。
此外,棉中还含有植物蛋白质、脂肪、类苷酸和鞣酸,脂肪和类苷酸是功能性成分,
可以保护纤维;而鞣酸可以增加纤维的坚韧性,改善染色和柔软性;蛋白质是一种结构性
组分,具有增加棉纤维密度和弹性的作用。
最后,棉纤维还含有微量的水溶性物质和无机物质,如钾、钙、镁、锰等,它们具有
调节棉纤维结构,有助于饱和及增加棉纤维的粘度。
总之,棉纤维是一种由纤维素、木质素、半纤维素胶、植物蛋白质、脂肪、类苷酸、
鞣酸、水溶性物质和无机物质等组成的复合天然纤维,是家居用品和服装的主要原料之一。
棉纤维的整体概述
原棉一、棉纺厂常用的原棉的种类和品质(一)按棉花的品种分1、陆地棉又称为细绒棉,因最早在美洲大陆种植而得名,其纤维细度和长度中等,手扯长度为23--33mm,细度为143--222mtex左右,一般可纺粗于10tex的棉纱。
2、海岛棉又称长绒棉,原产美洲西印度群岛,后传入北美洲东南沿海岛屿种植,故名。
长绒棉纤维细长,手扯长度在33mm以上,一般为33--45mm,细度细于143mtex,一般为111--143mtex左右。
它品质优良,是高档棉纺产品的原料。
3、亚洲棉又称粗绒棉,原产于印度,在中国种植已有二千多年,故又称中棉。
由于纤维粗短,只能适应个别纺织品种的需要,近年大部为陆地棉所取代。
4、非洲棉又称草棉,原产于非洲,品质与亚洲棉接近,因纤维粗短,已逐渐淘汰。
(二)按棉花的初加工分棉花的初加工过程是指将籽棉上的纤维与棉籽分离的过程,称为轧棉又称轧花。
籽棉经轧花后得到的棉制品称为皮棉。
皮棉重量占原来籽棉重量的百分率称为衣分率。
根据籽棉加工采用的轧棉机不同,得到的皮棉有锯齿棉和皮辊棉两种。
皮辊轧花机加工的皮棉称为皮辊棉;用锯齿式轧花机加工的皮棉称为锯齿棉。
锯齿轧棉一般附有排杂、排僵设备,皮棉含杂低,锯齿对棉纤维作用剧烈,纤维损伤较皮辊棉严重。
由于锯齿轧棉产量高,一般纺纱用棉大多用锯齿棉。
皮辊轧棉一般无除杂措施,皮棉含杂高,由于轧棉时对纤维和棉籽作用缓和,适宜加工长绒棉。
锯齿棉与皮辊棉的品质特征见下表:(三)按原棉的色泽分1、白棉正常成熟,正常吐絮的棉花,不管原棉的色泽呈洁白、乳白或淡黄色,都称为白棉。
棉纺厂使用的原棉,绝大部分为白棉。
2、黄棉棉花生长晚期,棉铃经霜冻伤后枯死,铃壳上的色素染到纤维上,使原棉颜色发黄。
黄棉一般都属低级棉,棉纺厂仅有少量使用。
3、灰棉棉花在多雨地区生长时,棉纤维在生长发育过程中或吐絮后,由于雨量多,日照少,温度低,使纤维成熟受到影响,原棉颜色呈现灰白,这种原棉称为灰棉。
第一章-棉纤维
根据成熟度可把棉纤维分为: 成熟纤维mature fibers、过成熟纤维、未成熟纤维 immature fibers、极不成熟纤维
四、棉纤维的形态结构和品质
1、正常生长的棉纤维形态结构
截面:腰圆形,有中腔 纵向:天然转曲
2、棉纤维在生长过程中形成的品质
1) 棉纤维长度
影响因素:棉花品种、棉纤维生长条件、(初 加工) 2)
4)强度和伸长 较高强度,变形能力差,断裂伸长率低。 强度:长绒棉>细绒棉维不与水发生作 用。在潮湿的状态下,如遇细菌或真菌,棉纤维 会分解成它们喜欢的营养物质——葡萄糖,使面 料发霉变质。 6)易褶皱:这和棉纤维的弹性有直接关系,棉纤 维的弹性较差,这是因为纤维素纤维易受外力变 形而不容易回复的性质所致。
彩棉与白棉相比,纺织品不用染色,生产过程无污染 彩棉的抗虫害、耐旱性好 但是彩棉产量低、衣分率较低、纤维素含量少于白棉 彩棉纤维长度偏短,强度偏低,可纺性差 彩棉色素不稳定,在加工和使用中会产生色泽变化 彩棉长度为20-25mm,细度2.5-4.0dtex
4、根据成熟度可把棉纤维分为: 成熟纤维、过成熟纤维、未成熟纤维、极不成熟 纤维
过成熟纤维:
呈棒状,极少转曲,中腔不明显,胞壁过厚,纤维刚硬, 成纱质量差。
未成熟纤维:
纵向转曲少,胞壁较薄,中腔明显,腔宽大于壁厚; 纤维细、强度低,颜色滞白,光泽暗淡,缺乏弹性; 常易粘附较多夹杂质,纺纱时易断裂、质量较差。
极不成熟纤维:
纵向呈扁平带状,无转曲或极少转曲; 胞壁极薄,截面形态很不规则; 染色性差。
粗绒棉特点: 人类早期应用的是在亚洲和非洲,因其纤维 粗而短,又称为粗绒棉。 亚洲棉因为产量低,纤维品质差,中国于 1955年开始停止生产性种植,印度1993 年开始停止生产性种植。
简述棉纤维的形态结构特征。
简述棉纤维的形态结构特征。
棉纤维的形态结构特征如下:
1. 形态:棉纤维是一种纤维状的植物细胞,外观呈长形或管状,一般长度在1-5厘米之间。
2. 细胞壁:棉纤维的细胞壁分为三层:原生质层、次生壁层和分泌物层。
原生质层是最外层,由半纤维素和纤维素构成,是细胞内物质运输的通道。
3. 分子结构:棉纤维的分子结构是由纤维素分子构成的,可分解为葡萄糖分子。
4. 色泽:棉质纤维颜色通常为白色或米色,不易染色。
5. 特性:棉纤维具有吸湿性好,透气性好,柔软舒适,耐磨损,耐高温等特性,是一种优良的天然纤维。
棉纤维的化学性质
棉纤维的化学性质
棉纤维作为一种重要的织物原料,早在古代就有了应用,尤其是由棉花提炼出来,更是工业发展中扮演着十分重要的角色。
棉纤维主要由尼克尔薄片和阿利斯泰构成,它们对采用棉纤维的制品产生了重大影响。
棉纤维的物理性质是很好的,尤其是抗拉伸性,抗张力和延伸性能都是很好的。
另外,棉纤维还具有良好的柔软性,不易蠕变,经久耐穿,具有气孔性的织物易于透气,舒适性也相当不错,是夏季服装材料中的佳品。
棉纤维在熨烫时具有良好的形状稳定性,不易变形。
此外,棉纤维也具有一定的化学耐久性,能抵御一定程度的酸碱性液体侵蚀,而且在日常生活中很少受到染料等物质的腐蚀,维护起来比较容易,使用寿命也较长,是外表清洁美观的好原料。
总之,棉纤维物理性质优良,化学耐久性也不错,是比较理想的织物原料,在现代工业生产中具有重要的应用价值。
因此,我们在使用棉纤维时一定要注意天然原料的质量,从而确保最终制成品的质量也能够达到要求。
棉纤维
棉花品种
• 海岛棉(长绒棉)、亚洲棉(粗绒 棉)、陆地棉(细绒棉)和草棉( 粗绒棉)。 • 目前广大棉区所种植的棉花多为陆 地棉种(细绒棉),新疆还种植有 少量海岛棉(长绒棉)。
棉花的品种 ★
• (一)
长度(mm)
细绒棉 长绒棉 粗绒棉 23~33 33~45 23以下
线密度(dtex)
1.67~2.22 1.18~1.43 2.5以上
棉纤维
棉花是离瓣双子叶植物,属 锦葵目锦葵科木槿亚科棉属。 喜热、好光、耐旱、忌渍, 适宜于在疏松深厚土壤中种 植。棉花栽培历史悠久,约 始于公元前800年。我国是世 界上种植棉花较早的国家之 一
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棉纤维的形态结构
•棉纤维是由种子胚珠(发育 成熟后即为棉籽)表皮细胞隆 起、延伸发育而成的。 •一个细胞长成一根纤维。 •棉花从播种到收获约半年左 右时间,一般需经过播种期、 苗期、蕾期、花铃期和吐絮 期。 •棉纤维是属于种子纤维
转基因棉花
• 中国科学家陈晓亚教授为首发明的动物角蛋白转基 因棉花,即将兔、羊毛的角蛋白转棉花纤维中,目 前已获国家专利。将动物角蛋白基因导入棉纤维中 ,使之特异表达,从而使棉纤维得以改良,具有光 泽好,手感柔软,弹性好,保暖性强等特性,既保 留了传统棉花的天然本质,又具有了兔、羊毛的品 质。
我国棉花生产
• 棉花的重要性 • 棉花是关系国计民生的战略物资,也是仅次于粮食的第二大 农作物。棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的商品,是全 国1亿多棉农收入的主要来源,是纺织工业的主要原料,也是 广大人民的生活必需品,棉纱、棉布和服装还是出口创汇的 重要商品。棉花还可以用来制造轮胎等的帘线、火药以及医 药用棉等。因此,棉花的生产、流通、加工和消费,与人民 群众的生活和广大棉农的利益息息相关,对国民经济的发展 也有着重要影响。
棉纤维的分子结构
棉纤维的分子结构
棉纤维是一种常见的纤维,它常用于制作衣物,毛毯和帐篷等。
它由一种名为“纤维素”的有机分子组成,每一个分子都与其他分子形成一个紧密结合的链。
另外,有研究表明,棉纤维具有不同的分子结构,也就是说它们的分子结构是复杂的,包含许多不同的物质。
纤维素分子的结构是以“聚糖结构”为基础的,它们主要由水分子和糖分子组成。
其中,水分子具有不同的属性,如pH值、电荷、
和表面张力,它们有助于纤维素分子结合,同时也促进纤维素分子交互作用。
糖分子主要由葡萄糖、阿拉伯糖、和果糖组成,它们除了提供紧凑的结构以外,还能够吸收湿气,这也能够改善棉纤维的弹性和耐用性。
此外,棉纤维还包含其他种类的分子。
例如,棉花种子从棉花果实中分离出的植物油脂分子,以及棉纤维表面上的一些微量元素分子,如钙、铁、磷、和硫等。
这些物质可以提供棉纤维强度,也能够改善它们的耐用性和抗腐蚀性。
棉纤维的分子结构是复杂的,不仅由纤维素组成,还包含其他各种成分。
这些物质共同作用,使得棉纤维具有优良的物理性能,如强度、吸湿性、和耐用性等。
而这些物理性能也是棉纤维普遍用来制作衣物的重要原因。
因此,深入了解棉纤维的分子结构有助于提高我们对棉纤维的利用效率和更好地利用这种可再生资源。
- 1 -。
棉纤维的实验报告
棉纤维的实验报告
《棉纤维的实验报告》
在这个实验中,我们将探讨棉纤维的特性和用途。
棉纤维是一种天然的纤维素
材料,它具有吸湿性强、透气性好、柔软舒适等特点,因此被广泛应用于纺织
品和其他领域。
首先,我们对棉纤维进行了拉伸实验。
结果显示,棉纤维具有较高的拉伸强度,能够承受一定程度的拉力而不易断裂。
这使得棉纤维成为制作强度高、耐磨损
的纺织品的理想材料。
其次,我们进行了吸湿性实验。
我们将棉纤维置于水中,观察其吸水速度和吸
水量。
实验结果表明,棉纤维具有良好的吸水性能,可以快速吸收水分并保持
一定的湿润状态。
这使得棉纤维制成的纺织品在炎热的夏季能够给人们带来清
爽的穿着感受。
最后,我们对棉纤维进行了柔软度实验。
实验结果显示,棉纤维具有非常好的
柔软度,触感舒适,适合制作贴身衣物和床上用品。
综上所述,棉纤维具有优良的物理性能和舒适的穿着感受,因此被广泛应用于
纺织品、家居用品等领域。
我们相信,通过不断的研究和实验,棉纤维的性能
和用途将会得到更多的发展和应用。
2024年棉纤维市场调查报告
棉纤维市场调查报告1. 引言本报告旨在对全球棉纤维市场进行全面调查和分析。
通过收集和分析相关数据和信息,揭示棉纤维市场的当前状况、趋势和未来发展前景。
本报告涵盖了市场规模、竞争格局、需求与供应情况等方面的内容。
2. 棉纤维市场概述2.1 市场定义棉纤维是由棉花中提取出的纤维,具有柔软、吸湿性强等特点,广泛用于纺织、服装、家居等领域。
2.2 市场发展历程棉纤维作为最早被广泛应用于纺织品的纤维之一,其市场发展具有悠久的历史。
从传统手工纺织到机械化生产,棉纤维市场经历了多个阶段的发展和变革。
2.3 市场规模根据统计数据显示,全球棉纤维市场规模稳步增长。
市场规模的增长主要受到全球经济发展、人口增长和消费升级的影响。
2.4 市场竞争格局棉纤维市场存在着众多的竞争对手,包括传统棉纺企业、国际贸易公司以及新兴的棉纤维创新企业。
竞争主要体现在产品质量、价格竞争和市场拓展能力等方面。
3. 棉纤维市场需求与供应情况3.1 市场需求棉纤维的需求主要来自纺织品、服装和家居等领域。
随着人民生活水平的提高和消费习惯的改变,市场对棉纤维的需求呈增长趋势。
3.2 市场供应全球棉纤维供应主要依赖于棉花种植和加工。
主要生产棉纤维的国家包括中国、印度、美国等。
近年来,随着技术的进步和棉花产业链的优化,棉纤维的供应能力不断提升。
4. 棉纤维市场风险与挑战4.1 市场竞争加剧棉纤维市场竞争激烈,各个竞争对手在产品质量、价格和市场拓展能力上进行激烈竞争。
4.2 棉花价格波动棉花价格受到多种因素的影响,包括气候、供需关系、政策调控等。
棉花价格的波动直接影响到棉纤维市场的价格和竞争力。
4.3 可持续发展压力随着环境问题的凸显和消费者对可持续产品的需求增加,棉纤维产业面临着减少环境污染、提高资源利用率的压力。
5. 棉纤维市场未来发展趋势5.1 技术创新驱动市场发展新技术的应用将进一步推动棉纤维的生产效率提升和质量改善,为市场带来更多发展机遇。
5.2 市场升级与品牌建设消费者对品质和品牌的追求将推动棉纤维市场朝着升级和品牌化的方向发展。
棉花纤维详解
棉株长在农田,棉铃是其果实,内含种籽,籽上长着棉纤维.从棉铃摘取后,经过轧棉机加工去掉棉籽,留下的棉纤维就原棉,原棉经过打包后,送往纺织厂加工制成纱.我国盛产棉花,产量约居各国之首.世界各国栽培的棉种主要有两种:1细绒棉.我国有98%的棉田种植,产量高,质量也好.纤维长度23~33mm,细度1.5~2dtex,天然转曲50~80转/cm,可纺制10~60tex的纱;2长绒棉.产量稍低,质量优良,纤维长度33~45mm,细度1.2~1.4dtex天然转曲80~120转/cm,可纺5~12tex的纱.原棉根据其成熟度,色泽特征和轧工优劣评级.细绒棉分为七个级,三级为标准级,七级以下为级外棉;长绒棉分为五个级.每只棉包都刷上唛头,例如标志427的意义是:4表示原棉品级,27表示棉纤维手扯长度(mm),???表示锯齿棉,即由锯齿轧棉机加工而成的,若是皮辊棉,则不使用任何符号.棉纤维的成熟度与生长的自然环境和收花期有关,它决定了纤维的细度,色泽,强力和弹性.正常成熟的纤维截面大,颜色白,强力高,弹性好.天然转曲多.工厂常采用中腔胞壁对比法来检验纤维成熟度.原棉的含湿量用含水率表示,而化纤,纱,布的含湿量用回潮率表示.杂质是指混在原棉内非纤维物质,例如棉籽,铃壳,枝叶等碎屑,砂泥或煤屑,小金属物,包皮碎片等.原棉中的杂质会影响用棉量和纱布质量.国家标准规定了原棉的含杂率;锯齿棉为2.5%,皮辊棉为3%.棉结是若干根纤维纠缠在一起形成的小结,一般有两种:1纤维结,它纯由纤维形成,其中以下成熟纤维和死纤维形成者占多数.结的生成也与纤维细度和加工方法有关,例如细纤维的弯曲刚度差,易被搓成纤维结.2籽壳结:由纤维和其它杂质,如籽,叶,枝的碎屑共同组成.原棉中的棉结,大都在机械摘棉和剧烈轧棉过程中产生的.棉结数量一般在清棉车间会有所增加,而在梳棉车间会有所减少.棉结不仅在纱上产生明显的粗节,而且在布面上形成斑点.尘屑是指那些能悬浮在空气中的物质微粒.原棉中的尘屑大多由加工造成.其中有50%~80%的纤维碎屑和碎叶皮屑,10%~25%的水溶性物质.尘屑大多存在原棉中或粘附在纤维上.尘屑污染工作环境,危害工作健康,加速机件磨损.部份苏丹的棉纤维肯胶粘物----蜜露(但不是经常有的),它是棉虫的排泄物,属醣类,性粘,能溶于温水.蜜露在干燥状态下呈硬物,但在纺纱生产过程中因温,湿度增高而软化成粘性物,粘附或聚积在机件上导致缠绕,使生产不能正常进行.故这类原棉在使用前需经预处理,例如将醣化霉温水喷洒在初步松解的原棉上,静置24h后使用.棉纤维的形态结构1棉纤维的截面形态结构成熟正常棉纤维,截面是不规则的腰圆形,中有中腔.示成熟的棉纤维,截面形态极扁,中腔很大,过成熟棉纤维.截面呈圆形,中腔很小.棉纤维的截面由外至内主要由初生层,决生层和中腔三个部份组成.初生层是棉纤维在伸长形成的初生细胞壁,它的外皮是一层极薄的蜡质与果胶.初生层很薄,纤维素含量也不多.纤维素在初生层中呈螺旋形网络状结构.次生层是棉纤维在加厚期淀积而成的部分,几乎都是纤维素.由于每日温差的关系,大多数棉纤维逐日淀积一层纤维素.形成了棉纤维的日轮.纤维素在次生层中的淀积并不均匀,以束状小纤维的形态与纤维轴倾斜呈螺旋形(螺旋角约为250~300),并沿纤维长度方向有转向.这是使棉纤维具有天然转曲的原因.次生层的发育加厚情况决于棉纤维的生长条件,成熟情况,它定了棉纤维的主要物理性质.棉纤维生长停止后遗留下来的内部空隙就是中腔,同一品种的棉纤维,外周长大致相等,次生层厚时中腔就小,次生层薄时就大.中腔内留有少数原生质和细胞核残余,它对棉纤维颜色有影响.2棉纤维纵向形态:棉纤维具有天然转曲,它的纵面呈不规则的而且沿纤维长度不断改变转向的螺旋形扭曲.成熟正常的棉纤维转曲最多.未成熟棉纤维呈薄壁管状物,转曲少.过成熟棉纤维呈捧状,转曲也少.棉纤维单位长度中扭转半周,即1800的个数称为转曲数.一般长绒棉的转曲数多于细绒棉,细绒棉的转曲约为39~65个/cm.天然转曲使棉纤维具有一定的抱合力,有利于纺纱工艺过程的正常进行和成纱质量的提高,但转曲反向次数多的棉纤维强度较低.棉纤维的组成一棉纤维素棉纤维素是一种碳水化合物,是在棉花长生过程中由二氧化碳和水经过光合作用而形成的.经过元素定量分析,得知纤维素是由碳素(C),氢(H),氧(O)三元素组成,其组成比例为碳44.4%,氢6.2%,氧49.4%.纤维素的分子式可以写成(C6H10O5)n,其中n为聚合度,是指一个纤维素分子中含有的基本单元即(C6H10O5)的个数.棉纤维素的分子量和聚合度并不是一个分子都是一样的,这是高分子化合物的特征之一,称为不均匀性或多分散性.有关资料上所载棉纤维素的分子量和聚合度是指一个样品中很多分子的平均值.棉纤维素的聚合度越高,分子量越大,棉纤维的某些物理机械性能也就越好.根据棉纤维素在一定浓度的氢氧化溶解的不同情况,通过分离,可以得到聚合度和某些性质不同的纤维素,分别称为α—纤维素β—纤维素γ—维生素.α—纤维素:是在室温(20℃)下不溶于17.5%氧化溶液中的素,其聚合度在150以上.β—纤维素:是在室温(20℃)下能溶于17.5%氧化溶液,再用醋酸中和沉淀出来的素,其聚合度在15~150.γ—维生素:是在室温(20℃)下能溶于17.5%,氧化溶液,再用醋酸中和亦不沉淀的素,其聚合度在15以下.β—纤维素和γ—维生素也可以概括称为半纤维素,又叫氧化纤维素或水解纤维素.成熟度不好的棉纤维,半纤维素含量较高,则α—纤维素含量相对降低.所以用作军工或化工原料的棉短绒需要经过化验.α—纤维素的含量越高,原料的利用率就越高.二棉纤维素伴生物棉纤维素伴生物除天然有色棉的色素由于含量极微和一小部份其它物质尚未查明外,主要有下列几类.(一)脂肪和蜡质棉纤维表面含有层脂肪和蜡质,其含量随棉纤维成熟程度提高而降低.它能保护棉纤维不易受潮并增润棉纤维的光泽,含量适当时在纺纱过程中能起润滑作用,但它防碍棉纤维及其制品的着色能力.用乙醚,酒精和碱溶液解可以把它除去.(二)果胶物质用水抽提棉纤维而得到的水溶液性物质主要为果胶物质,所以也称为水溶物,果胶物质会防碍棉纤维的毛细管作用,除去果胶物质后的棉纤维吸湿性高.(三)含氮物质主要是蛋白质和其它含氮的化合物.随着棉纤维成熟度的提高.含氮物质含量则降低.把棉纤维放在水中加热或用碱液蒸煮即可除去.(四)糖类物质是指多缩戊糖,在棉纤维中含量不多,用乙醚和热水抽取了脂肪,蜡质,有色物质以后剩下的能溶于稀碱溶液的物质,统称为糖类物质.它是以多缩戊糖为主,还有多缩已糖和多缩醛糖等的混合物.因为它们都属于多糖类,有着相似的化学性质,很难分离,因此在用化学分析方法测定时都按多缩戊糖计算.含糖较多的棉纤维在纺纱过程中容易引起绕罗拉,绕皮辊,绕皮圈等现象,影响纺纱工艺及产品质量.(五)灰分棉纤维在生长过程中伴有灰分.它是铁,钙,镁.钠,钾等金属元素氧化物的总称.棉纤维成熟度越高,灰分含量越低.军工和化工用的棉短绒化验灰含量,具有重要意义.棉纤维的主要性能1长度:棉纤维的长度主要取决于棉花的品种,生长条件和初加工.通常细绒棉的手扯长度平均为23~33mm,长绒棉为33~45mm.棉纤维的长度与纺纱工艺及纱线的质量关系十分密切.一般长度越长,且长度整齐度越高,短绒越少,可纺纱越细,纱线条干越均匀,强度高,且表面光洁,毛羽少.2线密度:棉纤维的线密度(细度)指针是指纤维单位长度的重量.特克斯(tex)是我国线密度的法定计量单位名称,是指1000米长纤维的重量以克表示.其计算式如下;Ntex=(G/L)X1000 (2-1)式中:Ntex—线密度(tex);L—纤维长度(m)G—纤维重量(g)特克斯(tex)的千分之一,十分之一和一千倍分别称为毫特(mtex),分特(dtex)和千特(ktex).以往曾以公制支数作为棉纤维的细度指标.公制支数是指每毫克棉纤维所具有的长度毫米数,其计算式为:Nm=L/G (2-2)式中:Nm—公制支数;L—纤维长度(mm)G—纤维重量(mg)棉纤维的线密度主要决于棉花品种,生长条件等.一般长绒棉较细,为1.11~1.43dtex(9000~7000公支),细绒棉较粗,约1.43~2.22dtex(7000~4500公支).在成熟正常的情况下,棉纤维的线密度小,有利于成纱强力和条干均匀度,可纺线密度低的纱.如果由于成熟差而造成的纤维线密度小,如未成熟,死纤维等,在加工过程中容易扭结,折断,形成棉结,短纤维,对成纱品质有害.3吸湿性:表示吸湿性的指标是回潮率.回潮率是指材料所含水分的材料干量的百分率,其计算式如下:W=(G-G0) G0X100(%) 2-3)式中:W—回潮率(%)G0—材料干量(g)G—材料湿量(g)我国原棉的回潮率一般在8%~13%.原棉含水的多少会影响重量,用棉量的计算及以后的纺纱工艺.回潮率太高的原棉不易开松除杂,影响开清棉工序顺利进行,还容易扭结成“罗卜丝”.回潮率太低则会产生静电现象,造成绕罗拉,绕皮辊,纱条中纤维紊乱,纱的条干不均匀等.目前我国很多地方原棉的含水多少仍沿用含水率这个指标.含水率是指原棉中所有含水分重量占原棉湿量的百分率.其计算如下:M=(G-G0)/GX100 (%) (2-4)我国规定原棉的标准含水率为10%.4强伸性:棉纤维的强伸性通常可用拉伸断裂强力或比强度,断裂长度伸长率表示.拉伸断裂强力是纤维拉伸到断裂时所需的最大外力P,单位是牛顿(N).由于纤维的细度影响纤维的强力,为了比较不同粗细纤维的拉伸性质,可将其换算到单位线密度纤维所能承受的最大外力,即断裂比强度Pt,单位为牛每特(N/tex),计算式如下:Pt=P/Ntex (2-5)断裂长度是以长度形成式表示的强度指标.它的物理意义是设想纤维头尾衔接悬吊起来,直到它因自身重力而断裂时的长度,也就是重力等于强力时的纤维长度,棉纤维在纺织加工过程于中不断受到外力作用,一定的强度是纤维具有纺织加工性能的必备条件之一,并且纤维强度越高纺得的纱线也越高.棉纤维的强度主要取决于纤维的品种,粗细等.一般细绒棉的断裂长度均为20~30km,长绒棉更高一些.棉纤维的湿强度增加2%~10%.棉纤维的断裂伸长率是指纤维拉伸到断裂时的伸长与原长的比值的百分率.计算式如下:ε=(La-Lo)/LOX100 (%) (2-6)式中ε为断裂伸长率(%);La为拉伸断裂时的纤维长;LO为拉伸前纤维表度(原长).棉纤维的断裂伸长率为3%~7%.5化学稳定性:由于棉纤维的主要组成物质是纤维素,所以它较耐碱而不耐酸.酸会促使纤维素水解,使大分子断裂,从而破坏棉纤维.稀碱溶液在常温下处理棉纤维不发生破坏作用,但会使棉纤维膨化.棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或液氨中处理后,纤维横向膨化,从而截面变圆,天然转曲消失,使纤维呈丝一般的光泽,如果膨化的同时再给予拉伸,则在一定程度上改变纤维的内部结构,从而可提高纤维强力.这一处理称为丝光.浓碱高温对棉纤维可能起破坏作用.6成熟度:棉纤维中细胞壁的增厚程度,即棉纤维生长成熟的程度称为成熟度.随着成熟度的增加,细胞壁增厚,中腔变小,棉纤维在生长期内,如果受到病,虫,霜等的侵害就会影响纤维的成熟度.棉纤维的成熟度几乎与各项物理性能都有密切关系.成熟正常的棉纤维,天然转曲多,抱合力大,弹性好,有丝光,对加工性能和成纱质量都有益.成熟正常差的棉纤维,线密度小,强力低,天然转曲少,抱合力差,吸湿较多,且染色性和弹性较差,加工中经不起打击,容易纠缠成棉结.过成熟的棉纤维天然转曲少,纤维偏粗,也不利于成纱强力.成熟度与纤维各项物理性能关系很大,因此成熟度能综合地反映棉纤维的内在质量.表示成熟度的指标常用的有成熟系数,成熟度比和成熟纤维百分率.成熟系数是根据棉纤维中腔宽度与胞壁的比值订出的相应数值,如表2-1所示.成熟系数越大,表示棉纤维越成熟.一般正常成熟的细绒棉平均成熟系数为1.5~2.0左右.成熟系数在1.7~1.8时,对纺纱工艺和成纱质量都较理想.长绒棉的成熟系数如用同样的腔宽壁厚比值来看要较细绒棉高些,通常为2.0左右.表2-1成熟系数与腔宽壁厚比值对照表成熟系数0.0 0.25 0.50 0.75 1.0 1.25 1.50 1.75 2.0腔宽壁厚比值a/b 30~22 21~13 12~9 8~6 5 4 3 2.5 2 成熟系数2.25 2.50 2.75 3.0 3.25 3.50 3.75 4.0 5.0腔宽壁厚比值a/b 1.5 1 0.75 0.5 0.33 0.20不可察觉不可察觉成熟度比是纤维胞壁增厚对任意选定等于0.577的标准增厚之比.纤维胞壁增厚度是纤维胞壁的实际截面积对具有相同周长的圆面积之比.成熟度比值为1时,说明纤维成长率度良好.低于0.8时,说明纤维未成熟.成熟纤维百分率是一批纤维中,成熟纤维占批纤维根数的百分率.棉花质量要求和经济技术指标一棉花质量要求:1品级GB1103—1999规定棉花根据其成熟程度,色泽特征,轧工质量,棉花品级分成七级,即一至七,三级为品级标准级,七级以下为级外棉.根据品级条件和品级参考指针,制作品级实物标准.品级实物标准为基本标准和纺制标准.皮辊棉,锯齿棉纺制标准是评定棉花品级的依据,各级实物标准都是底线.黄棉,灰棉,拔杆剥桃棉,由各产棉省,自治区,直辖市参照基本标准副本的品级程度制作参考棉样,最高品级不高于四级.2长度:棉花纤维长度以1mm为级距,分为25mm,包括25.9mm及以下26mm,包括25.0~26.9mm,27mm.包括27.0~27.9mm,28mm,包括29.0~29.9mm,30mm,包括30.3~30.9mm,31mm,包括31.0mm及以上.28mm为长度标准级.五级棉花长于27mm,按27mm计,六,七级棉花均按25mm计.3马克隆值:马克隆值分为三个级,即A,B,C级.B级为马克隆值标准级.马克隆值分级范围为:3.7~4.2之间为A级;3.5~3.6或4.3~4.9之间为B级;3.4以下或5.0及以上为C级.4回潮率:棉花公定回潮率为8.5%;棉花回潮率最高限度为10.5%.5含杂率:棉花标准含杂率皮辊棉为3.0%,锯齿棉为2.5%.6危害性杂物:棉花中严禁混入危害性杂物.采摘,交售棉花,禁止使用化纤维编织袋等非棉布口袋,禁止使用有色的或非棉线,绳扎口.收购,加工皮棉时,发现混有异性纤维,色纤维及其它危害性杂物的,必须挑拣干净.棉花加工过程中,不得混入危害性杂物.二棉花加工经济技术指标1轧花:(1)皮棉品级,长度,籽棉经过轧花所出的皮棉,其品级,长度应对照国家标准严格检验,不低于原收购籽精试轧衣分时的品级,长度.棉花品级以品级实物标准结合品级条件决定;棉花长度检验用手扯尺量法测定.棉花品级条件参考指标见表6-1.(2)皮棉含杂率:皮辊棉为3.0%,锯齿棉为2.5%.收购时可机检或估检,估检结果应经常与机检结果相对照,对估检结果有异议时,以机检结果为准,成包皮棉含杂率按机检为准.。
棉纤维的分子结构特征
棉纤维的分子结构特征
1 棉纤维的分子结构特征
棉纤维是广泛用于服装制造的纤维,具有特殊的分子结构特征。
它是一种植物纤维,主要由蛋白质和碳水化合物组成,主要由纤维素
构成,其中纤维素是最重要的成分。
此外,它还含有分子重低的物质,包括脂肪、淀粉、酸、水溶性物质等。
棉纤维的分子结构具有高弹性和条带状构造。
它由五聚体结晶型
组成,即为α-纤维素和β-纤维素,其中α-纤维素的分子构造由引
子构成,其中5-6个糖基分子聚合在一起,形成复杂的多酯式化合物。
而β-纤维素则是由简单序列组成,由糖苷组成,形成不同程度的耦合。
此外,棉纤维还具有微观结构。
这些结构可以被分为两个阶段:
细纤维阶段和粗纤维阶段。
在前者中,细纤维可以被观察到,它由细
微的薄片及小管构成,其中伴有微缩的蛋白颗粒及糖苷类的聚合物成分;而在后者阶段,棉纤维表面具有曲折状的结构,其中有许多脆性
节点,这一结构容易使纤维产生直线和弯曲变形,有利于维系服装织
物的形状。
棉纤维作为植物纤维,除了具有高弹性,抗拉强度高,耐腐蚀性
能好,易于加工等优越特性,还具有环境友好和生物无害的优点,因
此得到广泛的应用。
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棉纤维概况
棉纤维是我国纺织工业的主要原料,它在纺织纤维中占有很重要的地位。
我国是世界上的主要产棉国之一,目前,我国的棉花产量已进入世界最前列。
我国棉花的种植几乎遍布全国。
其中以黄河流域和长江流域为主,再加上西北内陆、辽河流域和华南、共五大棉区。
棉花大多是一年生植物。
它是由棉花种子上滋生的表皮细胞发育而成的。
棉纤维的长年可以分为伸长期、加厚期和转曲期三个阶段。
棉花种类很多,目前主要按以下的两种方法分类。
1.按棉花的品种分类
(1)细绒棉:细绒棉又称陆地棉。
纤维线密度和长度中等,一般长度为25~35mm,线密度为2.12~1.56 dtex(4700~6400公支)左右,强力在4.5cN左右。
我国目前种植的棉花大多属于此类。
(2)长绒棉:长绒棉又称海岛棉。
纤维细而长,一般长度在33mm以上,线密度在1.54~1.18dtex(6500~8500公支)左右,强力在4.0cN以上。
它的品质优良,主要用于编制细于10tex的优等棉纱。
目前,我国种植较少,除新疆长绒棉外,进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。
此外,还有纤维粗短的粗绒棉,目前已趋淘汰。
2.按棉花的初加工分类
从棉田中采得的是籽棉,无法直接进行纺织加工,必须先进行初加工,即将籽棉中的棉籽除去,得到皮棉。
该初加工又称轧花。
籽棉经轧花后,所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。
衣分率一般为30%-40%
按初加工方法不同,棉花可分锯齿棉和皮辊棉。
(1)锯齿棉:采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉。
锯齿棉含杂、含短绒少、纤维长度较整齐,产量高。
但纤维长度偏短,轧工疵点多。
目前,细绒棉大都采用锯齿轧棉。
(2)皮辊棉:采用皮辊轧棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。
皮辊棉含杂、含短绒多,纤维长度整齐度差,产量低。
但纤维长度操作小,轧工疵点少,但有黄根。
皮辊轧棉适宜于长绒棉、低级棉等。
棉纤维的主要物理和化学性质
1.长度棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离,是棉纤维的重要物理性质之一。
棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。
棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。
棉纤维长度长,整齐度好,短绒少,则成纱强力高,条干均匀,纱线表面光洁,毛羽少。
棉纤维的长度是不均匀的,一般用主体长度、品质长度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。
主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。
品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度,它在纺纱工艺中,用来确定罗拉隔距。
短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总重量的百分率。
一般当短绒超过15%时,成纱强力和条干会明显变差。
此外,还有手扯长度、跨距长度等长度指标。
2.线密度棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度,是棉纤维的重要品质指标之一,它与棉纤维的成熟程度、强力大小密切相关。
棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质的主要因素之一,并与织物手感、光泽等有关。
纤维较细,则成纱强力高,纱线条干好,可纺较细的纱。