竹纤维的性质
竹纤维绝缘材料
竹纤维绝缘材料1.引言1.1 概述竹纤维绝缘材料是一种新型的绝缘材料,它以竹子为原料制成。
竹子是一种生长迅速、资源丰富的植物,具有轻巧、坚韧、柔韧、环保等特点。
竹纤维绝缘材料由于其独特的结构和绝缘性能,成为了电力、电子、通信等领域中重要的绝缘材料之一。
竹纤维绝缘材料具有良好的绝缘性能,能够有效阻止电流的流动,降低电气设备遭受电磁干扰的风险。
相比传统的绝缘材料,竹纤维绝缘材料具有更高的绝缘强度和绝缘电阻,同时还具备耐高温、耐腐蚀、阻燃等优点,能够适应各种恶劣的工作环境。
竹纤维绝缘材料在电力行业的应用非常广泛。
它可以用于电力输配电线的绝缘覆盖,能够保障电力系统的安全稳定运行。
此外,竹纤维绝缘材料还可以应用于电力设备、电机、电容器、开关等电气元件的绝缘和包覆,能够提高电气设备的绝缘性能和使用寿命。
除了电力行业,竹纤维绝缘材料还有广泛的应用于电子、通信等领域。
在电子产品制造中,竹纤维绝缘材料可以作为电路板的绝缘层,有效隔离电路之间的干扰。
在通信设备中,竹纤维绝缘材料可用于光缆的绝缘保护,确保光信号的传输质量。
综上所述,竹纤维绝缘材料以其独特的绝缘性能和优异的物理特性,在电力、电子、通信等领域都有广泛应用。
随着科技的不断进步和竹纤维材料的研发,相信竹纤维绝缘材料在未来的发展前景将更加广阔。
1.2文章结构文章结构部分主要是对整篇文章的组织框架进行介绍,以便读者能够清晰地了解文章的内容安排。
在本文中,文章结构可以按照以下方式进行介绍:1.2 文章结构介绍本文将从以下几个方面对竹纤维绝缘材料进行探讨。
首先,我们将在第二节中介绍竹纤维的特性。
竹纤维作为一种新兴的绝缘材料,具有一些独特的物理和化学性质,这些特性将在本节中详细阐述。
其次,在第三节中,我们将探讨竹纤维绝缘材料的应用。
竹纤维绝缘材料在各个领域都具有广泛的应用潜力,例如建筑、电力、航空航天等行业。
我们将介绍竹纤维绝缘材料在这些领域中的具体应用案例,并讨论其优势和应用前景。
竹纤维的基本知识
竹纤维的基本知识目录一、竹纤维概述 (2)1.1 竹子的定义与特点 (3)1.2 竹纤维的定义与来源 (4)1.3 竹纤维的发展历程 (5)二、竹纤维的性能特点 (6)2.1 物理性能 (7)2.2 化学性能 (8)2.2.1 表面酸碱性 (9)2.2.2 抗氧化性 (10)2.2.3 生物降解性 (11)2.3 生物医学性能 (11)2.3.1 抗菌性 (12)2.3.2 促进伤口愈合 (13)2.3.3 抗菌纤维的制备与应用 (14)三、竹纤维的生产工艺 (15)3.1 原料准备 (16)3.2 纸浆制备 (17)3.3 纤维成型 (18)3.4 后处理与干燥 (20)四、竹纤维的应用领域 (20)4.1 纺织品 (21)4.1.1 服装面料 (22)4.1.2 家居用品 (23)4.1.3 工艺品 (24)4.2 医疗卫生 (25)4.2.1 医疗敷料 (27)4.2.2 软组织修复材料 (28)4.2.3 抗菌纺织品 (29)五、竹纤维产业的发展现状与前景 (30)5.1 国内外产业发展现状 (32)5.2 发展趋势与挑战 (33)5.3 产业政策与支持措施 (34)一、竹纤维概述竹纤维是一种天然的纤维素材料,主要来源于竹子。
竹子是一种生长速度非常快的植物,其茎秆中的纤维含量较高,约占竹子总重量的25至30。
竹纤维具有许多独特的性质,使其在纺织、服装、家居用品等领域具有广泛的应用前景。
环保:竹纤维是一种可再生资源,种植竹子对环境的影响较小,且生产过程中产生的废弃物较少,有利于环境保护。
舒适:竹纤维具有良好的吸湿性、透气性和柔软性,能够为人们提供舒适的使用体验。
竹纤维还具有抗菌、抗紫外线、防静电等特性,有助于保护人体健康。
耐磨:竹纤维的强度和耐磨性较好,使其在制作衣物、床上用品等产品时具有较长的使用寿命。
易染色:竹纤维具有良好的染色性能,可以根据需要进行染色,使产品更具个性化。
高附加值:竹纤维的生产过程相对简单,但其产品具有较高的附加值,使得竹纤维产业具有较大的发展潜力。
竹纤维是什么材料
竹纤维是什么材料
竹纤维是从竹子中提取出来的一种天然纤维素材料。
竹子主要包含纤维素、半纤维素和木质素,其中纤维素是竹子最主要的组成部分,占据了竹子干重的40%至45%。
竹纤维的提取过程一般包括竹子的切割、清洁、研磨和漂白等步骤。
竹纤维作为一种天然纤维素材料,具有以下特点:
1. 环保可持续:竹子是一种快速生长的可再生植物,生长周期较短,不需要农药和化肥的大量投入。
提取竹纤维不会对环境造成较大影响,且竹纤维废弃物可以进行降解,不会造成土地污染。
2. 轻巧柔软:竹纤维的纤维长度较短,所以竹纤维材料相对较轻。
竹纤维具有柔软的手感,可以很好地适应人体的轮廓,为身体提供舒适的支撑。
3. 吸湿透气:竹纤维具有较好的吸湿透气性能,可以迅速吸收身体的汗水,保持肌肤干燥透气。
竹纤维具有较好的温度调节性能,可以在夏季提供清凉感,冬季保持温暖。
4. 抗菌防臭:竹纤维中含有竹糖和竹醋等成分,具有较好的抗菌防臭性能。
竹纤维材料可以抑制细菌的生长,减少汗液的分解,有效地防止异味的产生。
竹纤维作为一种天然材料,具有广泛的应用。
在纺织品领域,竹纤维可以用于制作衣物、床上用品等,具有较好的舒适性和
抗菌性能。
在建筑领域,竹纤维可以用于制作地板、墙纸等,具有环保和健康的特点。
此外,竹纤维还可以用于制作纸张、食品包装材料等。
总的来说,竹纤维作为一种天然纤维素材料,具有环保可持续、轻巧柔软、吸湿透气和抗菌防臭等特点,具有广泛的应用前景。
竹纤维研究现状和发展趋势
竹纤维研究现状和发展趋势竹纤维是一种天然纤维,具有很好的力学性能和环保性能,因此在纺织和材料领域具有广泛的应用前景。
目前,竹纤维的研究主要集中在竹纤维的提取和加工技术、竹纤维的力学性能和功能化改性等方面。
下面将从这些方面,对竹纤维的研究现状和发展趋势进行分析。
竹纤维的提取和加工技术是竹纤维研究的基础。
传统的竹纤维提取方法主要是机械剥离法和化学方法。
机械剥离法通过机械力将竹的外皮剥离,然后将竹皮进行加工,提取出竹纤维。
化学方法通过使用化学试剂对竹材进行处理,使竹纤维与其他成分分离。
这两种方法都存在一些问题,如机械剥离法容易损伤竹纤维,化学方法会带来环境问题。
因此,研究人员开始探索新的竹纤维提取和加工技术,如酶解法和微生物法。
这些新的技术可以高效地提取竹纤维,并且对环境友好。
竹纤维的力学性能是其在材料领域应用的关键。
竹纤维具有很高的强度和模量,在一些方面甚至超过传统的纤维材料。
由于竹纤维的力学性能优异,可以应用于纺织品和复合材料等领域。
目前,研究人员通过改变竹纤维的提取工艺和加工工艺,来提高竹纤维的力学性能。
例如,研究人员通过对竹纤维进行热处理、化学改性和纳米填料增强等手段,改善竹纤维的力学性能。
另外,还有一些研究关注竹纤维的结构性能,并探索竹纤维的微观结构与力学性能之间的关系。
竹纤维的功能化改性是其更广泛应用的关键。
通过对竹纤维进行功能化改性,可以改变竹纤维的表面性质和内部结构,从而赋予竹纤维更多的功能。
例如,可以将竹纤维进行抗菌处理,使其具有抗菌性能;可以将竹纤维进行阻燃处理,使其具有阻燃性能。
目前,研究人员已经成功地将竹纤维进行了抗菌、阻燃、防水、抗静电和抗紫外线等改性处理。
此外,还有一些研究关注竹纤维的生物降解性能,并开发出可降解的竹纤维材料。
综上所述,竹纤维的研究主要集中在竹纤维的提取和加工技术、竹纤维的力学性能和功能化改性等方面。
目前,竹纤维的提取和加工技术正在逐步改进,竹纤维的力学性能也在不断提高,竹纤维的功能化改性也取得了一定的进展。
竹纤维的特点和缺点
竹纤维的特点和缺点竹纤维是一种天然纤维材料,由竹子中提取得到,具有一系列特点和优点,但也存在一些缺点。
同时,竹子与塑料的复合材料是一种新型材料,结合了竹子和塑料的优点,具有广泛的应用前景。
1.优良的物理性能:竹纤维具有较高的拉伸强度和弯曲强度,具备良好的韧性和弹性,可以用于制作强度大、耐用性好的产品。
2.轻质耐用:竹纤维比重较小,密度低,重量轻,但强度高于钢材,具有良好的耐久性。
3.绿色环保:竹纤维是天然的可再生资源,具有快速生长、可持续利用的优点。
使用竹纤维材料可以减少对传统木材资源的需求,有利于环境保护和可持续发展。
4.良好的防腐性能:竹纤维含有丰富的天然抗菌物质,具有较好的防腐性能,不易腐烂,并且能有效抑制细菌和真菌的生长。
5.优异的吸湿排汗性能:竹纤维具有良好的透气性和吸湿性,能够迅速吸收和蒸发汗液,使人们在使用竹纤维制品时感觉更加舒适。
竹纤维的缺点主要有以下几点:1.加工难度较大:竹纤维的加工过程较为复杂,需要经过多道工序,加工成本相对较高。
2.寿命相对较短:相比于一些合成纤维材料,竹纤维的寿命相对较短,容易受到湿度、温度等环境因素的影响,容易发生变形、开裂等问题。
3.耐磨性较低:相比于一些金属材料,竹纤维的耐磨性较差,容易被摩擦和刮擦所破坏,使用寿命有限。
竹纤维与塑料的复合材料是将竹纤维和塑料通过物理或化学方法混合、纤维增强等工艺加工而成的一种新型材料。
它结合了竹纤维和塑料的优点,具有以下特点和应用前景:1.保持竹纤维的优良性能:竹纤维与塑料的复合材料在一定程度上可以保持竹纤维的优异物理性能和环保性能,如强度高、轻质耐用、绿色环保等优点。
2.提高塑料的性能:由于竹纤维具有良好的增强效果,将其与塑料复合可以大幅提高塑料的力学性能,如增加塑料的强度、硬度等。
3.扩展应用领域:竹纤维与塑料的复合材料具有较好的加工性能,可以用于制造各种产品,如家具、建筑材料、车辆零部件等,拓宽了竹子的应用范围。
生物质纤维解析
四、人造蛋白质纤维
以各种蛋白质为原料生产的纤维。 1935-1936年曾工业化生产,50年引起兴趣。
(一)人造乳酪纤维
人造牛奶纤维、人造酪素纤维
很多性能类似羊毛。 回潮率14%。 密度1.29。 断裂强度0.7-0.89cN/dtex. 热性能较差。
3 远红外医用海藻纤维
远红外纤维制备的具体方法是,把远红外粉分散于与成 纤聚合物具有很好相容性的媒介物中,再与纺丝原液或聚合 物熔体或溶体相混合进行纺丝。从纤维结构上可将远红外纤 维分为两类,一类是远红外粉在成纤聚合物截面上均匀分散 的单一组成纤维,另一类是具有一个或多个芯层结构,或桔 瓣形的复合纤维。因为海藻纤维是在室温下采用湿法纺丝, 可以将远红外陶瓷粉末直接加入纺丝液,在分散剂的作用下 使其均匀分散,然后进行纺丝成型,从而制备具有促进伤口 愈合功能的远红外海藻纤维。
4 调温医用海藻纤维
烧伤、创伤病人因为体温受外部环境影响很大, 所以如何维持其体温恒定受到人们的关注。利用调温 材料起到平衡温度的作用,使温度不会太高,也不会 太低,还可以通过动态的气候控制来调节材料内部的 相对温湿度。这类性质适合于绷带和纱布等材料,因 它能减少排汗,提高舒适感。所以将海藻纤维制成透 气且随外界温度变化的医用敷料等会对伤口的愈合速 度与效果都有很好的辅助作用。
异味去除主要采用物理法和覆盖法。物理吸附主要是 利用施加在纤维上的吸附剂的吸附作用,使异味分子从环境 中转移到织物上从而消除,常用的吸附剂有硅胶、沸石、活 性炭、空心炭粒、氧化铝等。掩盖法是在纺织品上施加气味 比异味更为强烈的香味,以掩盖异味,使人们感觉不到异味 的存在,常用的主要是对皮肤刺激性小的香精,植物提取物 等。
分解主要为链式解聚和无规分解两类,链式解聚是单体单元从链 端或最弱链点相继脱开,实质上是链式聚合的反演,通常称为逆 增长或解链,解聚反应在临界温度点发生;发生无规分解时,在链 上任意位置发生链断裂,生成比单体大的各种形状的碎片。这两 类热分解可以同时发生,也可以分别发生,但通常是同时发生的。
纺织用竹纤维物理力学性能的研究与评价
研究方法
本次演示采用文献综述和实验研究相结合的方法,对纺织用甲壳素纤维进行研 究。首先,通过查阅国内外相关文献,梳理甲壳素纤维的制备方法、性质和应 用情况。其次,结合实验数据,对甲壳素纤维的性能进行深入研究。具体实验 包括甲壳素纤维的制备、表征、性能测试及其在纺织品中的应用等。
结果与讨论
通过文献综述和实验研究,我们发现甲壳素纤维具有许多优点。首先,甲壳素 纤维具有生物相容性和生物降解性,可在自然环境中迅速分解,减少对环境的 污染。其次,甲壳素纤维具有优良的力学性能,如高强度、高模量等,可广泛 应用于纺织品、环保等领域。此外,甲壳素纤维还具有抗菌性,可用于医疗和 卫生用品等领域。然而,甲壳素纤维的制备和应用仍存在一些问题需要进一步 解决,例如生产成本较高、加工过程中可能产生有害物质等。
1.2铝土矿和铝合金材料的介绍
国产结构用铝合金材料主要包括5系、6系和7系铝合金。这些铝合金材料具有 良好的综合性能,如强度高、耐腐蚀、加工性能优良等。其生产工艺主要包括 熔炼、浇注、挤压、热处理等环节。
1.3本构关系的研究
通过对国产结构用铝合金材料在不同温度下的本构关系进行研究,发现这些材 料的本构行为主要受温度、应力和应变等因素的影响。在一定温度范围内,这 些铝合金材料表现出理想的弹性行为,随着温度的升高,其屈服强度和极限强 度逐渐降低。此外,应力和应变对铝合金材料的本构关系也有显著影响。
结论
本次演示对国产结构用铝合金材料的本构关系及物理力学性能进行了详细研究。 研究发现,这些铝合金材料在不同温度下表现出不同的本构行为,且其物理力 学性能主要受成分、生产工艺等因素的影响。目前,关于铝合金材料的本构关 系和物理力学性能的研究虽然取得了一定进展,但仍存在一些不足之处,
如缺乏对高强度铝合金材料的研究、实验条件和测试方法的局限性等。为进一 步优化国产结构用铝合金材料的性能,建议今后从以下几个方面展开深入研究:
竹纤维力学性能的主要影响因素研究
竹纤维力学性能的主要影响因素研究竹纤维是自然界的天然纤维资源,具有良好的物理机械性能,在建筑、建筑材料、汽车工业和家具行业中得到了广泛应用。
竹纤维力学性能是衡量竹纤维材料在实际加工和使用过程中所展示出来的特点,竹纤维力学性能的研究可以为竹纤维材料的开发与应用提供有力的技术支持。
本文主要研究竹纤维力学性能的主要影响因素,从而探讨竹纤维材料应用的展望。
一、原料性质对竹纤维力学性能的影响竹纤维的形成及特性主要受原料的性质影响,如竹子的品种及母材的原料性质等。
不同的竹纤维品种和母材性质决定了竹纤维的结构特征和性能特征,从而直接影响竹纤维的力学性能。
1.品种与材料性质竹纤维品种各异,其力学性能也不尽相同。
竹纤维材料中主要存在细长纤维、细化纤维和膨胀细纤维三种形态,其中膨胀细纤维具有良好的力学性能,而细长细纤维具有较弱的力学性能。
另外,母材的结构性质也会影响竹纤维力学性能,不同母材表面含水量和毛细纹的形状、尺寸与结构规律性不同,会对竹纤维的力学性能产生直接的影响。
2.水分对竹纤维力学性能的影响竹纤维在加工过程中,难免会受到空气中的水分,特别是在环境湿度较高的地区,母材吸收水分,会直接影响到竹纤维力学性能,使竹纤维变软。
一旦竹纤维湿水,其力学性能也会有很大的变化,而且竹纤维的伸长率也会显著下降。
二、加工对竹纤维力学性能的影响竹纤维加工和处理是影响其力学性能的重要因素,其中,水加工及热处理是影响最大的因素。
1.水加工水加工是指竹纤维在水中进行加工,该过程会改变竹纤维结构,影响其力学性能。
竹纤维在水中经过充分渗透和链接后,其弹性和耐磨性会有所提升,竹纤维的内部力学性能也会有所增强,但如果把它们放置在高温环境中,竹纤维会变得脆弱,影响其力学性能。
2.热处理热处理是指针对竹纤维在高温下进行的处理工艺,可以改变竹纤维的结构,改变竹纤维的力学性能。
高温处理可以使竹纤维的强度和横向耐久性提高,但也会降低纤维的韧性,影响其受力特性。
天然竹纤维的提取及其结构和化学性能的研究
天然竹纤维的提取及其结构和化学性能的研究一、内容简述天然竹纤维作为一种可再生、环保的生物资源,其提取及结构与化学性能的研究对于拓展竹子利用领域,提升其附加值具有重要的现实意义。
本文首先介绍了竹子的生长特点及其在生态系统中的地位,进而阐述了竹纤维的性能优势和开发潜力。
重点探讨了竹纤维的提取工艺,包括物理法、化学法和生物法,并比较了各方法的优缺点。
对竹纤维的化学成分进行了分析,揭示了其结构特点和性能与纤维原料来源、提取工艺和后续处理的关系。
通过本论文的研究,为竹纤维的开发与应用提供了理论依据和技术支持,有助于推动竹材加工产业的可持续发展。
1. 天然竹纤维的来源与分布作为一种快速生长的植物资源,在全球范围内有着广泛的分布。
全世界竹子的数量超过70亿吨,足以满足市场对于环保纺织原料的需求。
竹子的用途多种多样,包括食品、工艺品制作、家居用品等。
随着竹纤维加工技术的发展和消费者对环保、可持续发展的关注加深,竹纤维逐渐成为纺织工业中一种富有潜力的替代材料。
竹纤维的来源主要有两个:一是生长于海拔较高的山地竹林中的成年竹,二是人工栽培的竹林。
在竹子生长过程中,外层竹纤维的长度、细度和强度会逐渐增加,而内层的纤维则相对较粗糙。
竹纤维的质量和性能与其生长环境和取材部位密切相关。
在不同国家和地区,竹子的种植面积和产量都有所不同。
中国是全球最大的竹子生产国之一,占据了全球竹子总产量的约25。
而在日本、韩国等国家,竹子也是重要的农业产业之一。
随着可持续农业生产理念的推广,越来越多的国家和地区开始关注竹资源的保护和合理利用。
竹纤维的分布不仅局限于亚洲地区,近年来在欧洲、美洲和非洲等地也逐渐受到重视。
这些地区的竹子种植和生产技术得到了发展,使得竹纤维的品质和产量逐渐提高。
随着国际贸易合作的加强,竹纤维的市场潜力不断拓展,为全球范围内的可持续发展和环境保护做出了积极贡献。
2. 竹纤维的性能特点及应用领域高强度和高韧性:竹纤维的力学性能非常优越,其强度和韧性远高于许多常见纤维,如棉、麻和化纤等。
竹纤维的hs编码
竹纤维的hs编码全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:竹纤维是一种天然纤维素材料,由竹子经过一系列加工过程制成。
它具有柔软、耐磨、透气、吸湿排汗等优良特性,被广泛用于纺织品、纸张、建筑材料等领域。
竹纤维也被视为一种绿色环保的材料,因为竹子生长速度快、资源丰富,且可以循环再生利用。
由于竹纤维的特殊性能和环保优势,它在市场上越来越受到欢迎,成为一种备受关注的材料。
根据世界关贸组织(WTO)的统计数据,竹纤维在国际贸易中拥有自己的海关编码,即HS编码。
HS编码(Harmonized Commodity Description and Coding System)是一套国际统一标准,用于对商品进行分类和编码,以便于海关征税和统计分析。
在HS编码体系中,竹纤维被归类为纺织原料,具体的编码如下:4410 00 00 - 竹纤维、竹丝、竹粉及其制品根据这个编码,竹纤维及其制品在进出口时可以被准确识别和征税。
这个编码包括了竹纤维本身、竹丝(用于纺织)、竹粉(用于纸张等制品)以及由竹纤维加工而成的各种制品。
通过HS编码,海关可以精确监控和管理竹纤维的进出口,确保贸易的合规性和公平性,同时也能为竹纤维的市场推广和发展提供有力支持。
第二篇示例:竹纤维的HS编码为53061000,属于纤维素纤维类。
5306系列是指“粗材料、纤维素纤维、硼酸及其盐”的一部分,包括原始纤维、细化纤维和短纤维,主要用于制造纺织品、纺纱制品、织物等。
而53061000则是具体到竹纤维这一种纤维的编号。
使用HS编码对竹纤维进行分类和编号,可以有效规范贸易活动,方便海关、商检等部门对商品进行监管和管理。
也有助于消费者了解商品的来源、材料等信息,确保商品符合相关标准和规定,保障消费者的权益。
第三篇示例:竹纤维是一种天然材料,具有轻盈、柔软、透气等优点,被广泛应用于服装、家居用品、纺织品等领域。
在国际贸易中,对竹纤维的准确分类和编码非常重要,以便顺利进行海关清关手续。
简述纺织纤维的分类
简述纺织纤维的分类纺织纤维是纺织工业的基本原料,根据其来源和性质可以分为两大类:天然纤维和化学纤维。
1.天然纤维天然纤维是指从自然界生长或形成的纤维,主要包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
(1)植物纤维:植物纤维是指从植物体中提取的纤维,如棉花、麻、竹纤维等。
棉花是常见的植物纤维,具有良好的吸湿性和透气性,广泛用于纺织品制造。
麻是一种具有粗犷风格的植物纤维,常用于制作夏季服装和床上用品。
竹纤维是一种具有抗菌、抗霉变等特性的植物纤维,被广泛应用于制造家居用品和服装。
(2)动物纤维:动物纤维是指从动物身上获取的纤维,如羊毛、蚕丝等。
羊毛是常见的动物纤维,具有保暖、透气和抗菌等特性,广泛用于制造毛衣、外套等服装。
蚕丝是一种高贵的动物纤维,具有柔滑、光泽等特性,被广泛应用于制作高档服装、床上用品等。
(3)矿物纤维:矿物纤维是指从矿物中提取的纤维,如石棉等。
石棉是一种具有防火、耐高温等特性的矿物纤维,被广泛应用于制造防火服、保温材料等。
2.化学纤维化学纤维是指通过化学方法合成的高分子聚合物,经过纺丝工艺制备而成的纤维。
化学纤维具有许多优良性能,如耐磨、抗皱、防水、抗菌等,广泛用于纺织品制造。
(1)聚酯纤维:聚酯纤维是一种常见的化学纤维,具有耐磨、抗皱、防水等特性,广泛用于制作服装、床上用品等。
(2)尼龙纤维:尼龙纤维具有强度高、耐磨、抗冲击等特性,常用于制作运动服、户外服装等。
(3)丙烯酸纤维:丙烯酸纤维具有抗静电、抗霉变等特性,常用于制作室内装饰品、地毯等。
(4)聚氨酯纤维:聚氨酯纤维具有弹性好、保暖性强等特性,常用于制作羽绒服、保暖内衣等。
总之,纺织纤维的分类包括天然纤维和化学纤维两大类。
天然纤维具有环保、可降解等优点,但受到自然条件的影响,供应不稳定。
化学纤维具有优良的性能和稳定的供应,在纺织品制造中扮演着重要角色。
不同种类的化学纤维具有不同的特性,根据产品的需求选择合适的化学纤维进行制造。
竹纤维提取手法
竹纤维提取手法1.竹纤维的定义在中国,竹林占有很高的比例,因此竹材料也成为了经济之林中非常重要的一部分,其中竹纤维就是竹材料中的一种,是将竹子经过特殊方法加工而成的一种纤维。
竹纤维具有比较强的韧性和强度,并且具有良好的生物兼容性和吸湿性等特性,因此在多个领域得到了广泛应用。
2.竹纤维的提取方法竹纤维的提取通常是以全竹或竹篾为原料,通过化学或物理方式进行提取处理。
竹纤维的提取方法具有多种方式,以下是其中一些主要的提取手法。
2.1酸解法酸解法是竹纤维提取的一种常规方法,其过程是首先将竹材料切碎,然后将其放置在硫酸或盐酸的溶液中进行处理,经过一定的时间后将其洗涤干净,即可提取得到竹纤维。
酸解法操作相对简单,但需要注意的是酸的选择以及浓度要适当,否则会损伤细胞壁和导致纤维病变。
2.2碱解法碱解法又称为强碱法,这种方法与酸解法有些类似,不同的是利用钠氢氧化物(NaOH)等强碱性溶液处理竹材料。
强碱溶液可以将木质素去除,进而释放纤维素,最终获得竹纤维。
这种方法相对酸解法而言,需要的时间较长,但能够得到较高质量的纤维。
2.3机械法机械法是提取竹纤维的一种高效方法。
这种方法操作简单,把加工好的竹原料放进刨刀磨成细条,然后通过去除杂质和非纤维素部分进行提取。
机械法得到的竹纤维具有优异的物理性质,可用于纺织制品中。
2.4物理法物理法侧重于利用物理分离的方法,比如溶胶-凝胶法,电纺法等,这些方法以溶液中的竹材料分子成分来制备。
这种方法比较灵活,常常结合与其他方法一同使用,用于精细的纤维提取情形。
物理法的整个过程是低成本、对环境的影响较小、且纤维度数易于调节。
3.竹纤维提取方法的比较从以上介绍的几个竹纤维提取方法来看,它们各有优劣。
例如,碱解和酸解法时间较长,但能够得到较好的纤维素细度;机械法成本较低,但纤维度数难以控制;物理法优点在于不需要化学品,但仅能得到部分的纤维。
因此,各种竹纤维提取方法需要结合使用,才能得到高品质的竹纤维。
竹材中的纤维分布
竹材节处的纤维形态与节间不同,他们通常具有钝的尾端,分叉现象也相当普遍,有些纤维还有内含物,与节间的纤维相比它们长度短很多
参考文献:
亚麻生物化学加工与染整[M].史加强
纺织材料学(第三版)[M].
b型纤维细胞壁很厚,胞腔狭小,纤维次生壁内层由两个宽层组成,且中部的宽层较内部宽得多。
纤维初生胞壁微原纤被半纤维素、木质素和果胶填充分隔而排列稀疏,呈不规则网状结构。纤维次生细胞壁外层中较厚,其微原纤的取向偏离纤维的轴向而接近横向;纤维次生胞壁的中层是细胞壁中最厚的一层,它的结构决定了纤维的性质;次生胞壁内层的微原纤取向几乎与纤维轴向平行。
竹材中的纤维
纤维素的分布
纤维是纤维帽(或纤维股,纤维束,纤维群)中的纤维细胞。一般竹材的纤维细胞细长,两端渐尖,有时在端部出现分叉。其腔径较小,胞壁较厚,壁上有明显的节状加厚。纤维相靠紧密,有小孔沟通,通导能力小,纤维群几乎包围了组成维管束的其它细胞,其横断面积超过其它细胞共同的横断面积。竹材纤维细胞横切面近似圆形,且壁上有少数小的单纹孔。许多竹种纤维细胞壁上具有瘤层,瘤层排列具有一定规律,不同竹种间瘤层规律和密度不同。竹秆中纤维壁厚通常随竹龄增加而逐渐增厚。
12年竹材Vhyllostachys viridiglaucescens.纤维的5层结构(Liese, Weiner)
由于竹纤维细胞壁多层结构,使其模型与木材纤维细胞不同。竹材纤维细胞壁分为初生壁(P)和次生壁(S),不过这时次生壁(S)是由多层构成,且每层与细胞长轴夹角不一。
Parameswaran等(1976)在研究7种竹材纤维细胞壁时,总结前人对细胞壁层次的厚度、夹角及排列方式后,提出竹纤维细胞壁从紧靠胞间层的最外层开始依次是:初生壁(P),次生壁过度层S0(这层并不总是存在),S1-l,S2-t,S3-l,S4-t,S5-l,S6-t等。其中标注l和t分别代表细胞层次方向偏于轴向和横向。并提出竹材细胞壁的模型如图。
竹纤维辨别
竹纤维鉴别是根据竹纤维素的化学成分、外观形态、内部微观结构、物理性质、化学性质等方面鉴别的。
为了有效地鉴别出竹纤维,并与棉、麻等天然纤维;Lyocel纤维、Modal纤维、普通粘胶纤维等再生纤维素纤维;羊毛、蚕丝、等蛋白纤维和大豆、牛奶等再生蛋白纤维;介于蛋白与纤维素性质的甲壳素纤维等纤维之间在差异进行观察与比较,加以区别。
其鉴别方法如下:燃烧法是取少量纤维,用酒精灯燃烧,仔细观察纤维在接近火焰、在火焰中以及离开火焰时的燃烧状态、燃烧气味及最后灰烬等燃烧特征。
几种纤维燃烧特征:注:竹炭纤维(合成纤维或化学纤维)其他鉴别方法如同粘胶纤维、涤纶、丙纶、腈纶的鉴别方法二:显微镜观察法通过JSW-840型或DXS-10A型扫描电子显微镜观察纤维的纵向表面形态和横截面形态特征。
方法:将竹纤维手扯平等伸直,抽取少量纤维置于载玻片上,用蒸馏水覆盖载玻片,在显微镜下观察纤维纵向形态。
再用哈氏切片器将整理好的适量纤维嵌入切片器凹槽中,用火棉胶凝固,切出10-30um的薄片,在显微镜下观察纤维横截面的形态,并与棉纤维、苎麻纤维、Lyocell纤维、Modal纤维、普通纤维、粘胶纤维的外观与截面形态对比,以鉴别竹纤维。
1:竹原纤维纵向横面的结构形态维纵向表面有许多微细的凹槽,伴有少许裂纹。
用显微镜观察纤维纵向形态,可以看到其横向有明显的横节,粗细分布不均匀,没有天然转曲。
竹原纤维的截面呈扁圆腰子形,内有中腔。
从2500倍电子显微镜看纤维横截面形态,在中腔内分布有xxx状的丝状纤维,部分截面上有辐射状裂纹。
苎麻纤维与竹原纤维重量分布状态是相似的,长度与细度指标也非常接近,所以,苎麻纤维与竹原纤维很难鉴别,其实两种纤维纵向、横向的形态结构区别是较大的:苎麻纤维的纵向有明显的横节和竖纹;横截面中纤维细胞排列疏松、零星,没有明显的束状组合,断面形态有扁圆形,椭圆形、半月形、多角形、菱形等,细胞大小差异较大。
苎麻纤维长度在15-255mm,重量加权主体长度为69.5mm,短纤维率为2.5%-3.3%,最长的纤维可达550mm左右,长度变异系数在42.7%左右,纤维纵面宽度在20-45um,明显大于竹原纤维纵面宽度。
竹子在纺织业中有哪些用途
竹子在纺织业中有哪些用途?
竹子在纺织业中有多种用途,以下是一些常见的应用方式:
1. 竹纤维面料:竹子可以经过特殊的工艺处理,提取出竹纤维,然后将其纺织成面料。
竹纤维面料具有柔软、透气、吸湿、抗菌等特性,常用于制作衣物、床上用品、毛巾等。
2. 竹纤维混纺:竹纤维也可以与其他纤维混纺使用,如与棉、麻、丝等混纺,以获得不同的纺织面料性质和效果。
3. 竹纱线:竹子的纤维可用来纺制竹纱线,这种线具有柔软光滑的手感和良好的吸湿性,常用于手工编织物、针织品等。
4. 竹纤维填充物:竹纤维可以制成填充物,用于填充家居用品,如枕头、垫子、坐垫等。
竹纤维填充物具有舒适、透气、抗菌等特点。
除了以上列举的用途,竹子在纺织业中还有其他应用,如竹纤维纸张的制作、竹制纤维网和制品的生产等。
竹子在纺织业中的应用越来越受到关注,因为竹子具有可持续、环保的特性,符合当代人对绿色纺织品的需求。
竹原纤维针织面料的研究与开发的开题报告
竹原纤维针织面料的研究与开发的开题报告
一、选题背景
近年来,环保和健康问题日益受到人们的关注,天然纤维材料成为人们追求绿色、健康的重要选择。
竹纤维是一种天然纤维,具有天然抗菌、透气、吸湿性好等优点,
是一种理想的绿色纤维材料。
在纺织行业中,竹纤维的应用也越来越广泛,由此引发
竹原纤维面料的研究和开发。
二、研究目的
本研究旨在探索竹原纤维的性质及其与其他纤维混纺的效果,通过选取适合竹原纤维的针织工艺,探索竹原纤维针织面料的研究和开发,为纺织行业提供技术支持和
宣传竹原纤维的优良性能。
三、研究内容
1. 竹原纤维的性质分析
通过对竹原纤维的物理、化学性质进行分析,探讨竹原纤维与其他纤维混纺时的影响因素。
2. 竹原纤维与其他纤维的混纺效果研究
选取不同的纤维和不同的混纺比例,探究竹原纤维与其他纤维混纺后的性能和效果,并分析混纺比例对竹原纤维针织面料品质的影响。
3. 竹原纤维针织面料的工艺研究
在深入分析竹原纤维性质和混纺效果基础上,选择适合竹原纤维的针织工艺,进行竹原纤维针织面料的生产工艺研究和开发。
四、研究意义
1. 探究竹原纤维的性质及与其他纤维混纺的效果,为更好地进行各种竹原纤维面料的开发和生产提供技术支持和理论指导。
2. 可以促进和扩大竹纤维在纺织行业中的应用范围,推广和宣传竹原纤维的优良性能,提高竹原纤维及其产品的知名度和影响力。
纺织英语介绍竹纤维
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2.2 Good antibacterial germicidal effect Bamboo fibre product has natural antibacterial,
2
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1. The definition of bamboo fibre
2.
Units of bamboo fibre products, can be a
single fibre or fibre bundle.
3. 1. 竹纤维定义
4.
竹材纤维制品的构成单元(dānyuán),可为单体纤维
4.2 与棉、毛、麻、绢及化学纤维进行混纺,用于机织 或针织,生产各种规格的机织面料和针织面料。机织 面料可用于制作(zhìzuò)夹克衫、休闲服、西装套服 、衬衫、床单和毛巾、浴巾等。针织面料适宜制作 (zhìzuò)内衣、汗衫、T 恤衫、袜子等。
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4.3 Bamboo fiber content of less than 30% of the bamboo cotton blended yarn is more suitable for underwear, socks, can also be used to make health care products.
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Байду номын сангаас
3. The composition of bamboo fibre
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前人已经研究过很多纤维素做强酸性阳离子交换剂的实验,比如稻壳纤维素强酸阳离子交换剂实验、谷糠纤维素酸性阳离子交换剂的实验、麦秆纤维素酸性阳离子交换剂的实验等一系列的离子交换剂的实验,但还从未有过人做过竹屑纤维素离子交换剂实验,我们选择竹屑纤维,一方面是因为竹子是我国丰富的,生长周期短的资源。
另一方面因为竹纤维的性质比较特别,是适合做阳离子交换剂的。
竹原纤维的化学成分主要是纤维素、半纤维素和木质素,3者同属于高聚糖,总量占纤维干质量的90%以上,其次是蛋白质、脂肪、果胶、单宁、色素、灰分等,大多数存在于细胞内腔或特殊的细胞器内,直接或间接地参与其生理作用是竹纤维最主要的成分,但竹纤维中纤维素的含量明显低于棉、麻纤维;竹纤维的结构“单根竹纤维细长,两端尖,呈纺锤状",纤维内壁较平滑,胞壁甚厚",胞腔小。
竹纤维的纤维纵向表面光滑、均一,有多条较浅的沟槽,在接近椭圆形的横截面上布满了椭圆形的空隙,呈梅花形排列,高度中空,毛细管效应非常强,而边沿则是不规则的锯齿形的。
竹纤维与其它纤维比较
纤维干强cN/dtex 湿强cN/dtex 伸长率% 湿伸长率% 初始模量cN/dtex 吸水性%
竹纤维 2.1 1.2 24 29 75
棉纤维1.9-3.1 2.2-3.1 7-10 8-13 4.4 45-55
粘胶纤维1.5-2.0 0.7-1.1 18-24 21-29 6-8.2 55-90
富强纤维3.4-3.6 1.9-2.1 9-10 11-13 3.53-5.29 55-70
天丝纤维4.2-4.4 3.7-4.1 14-16 16-18 7.06-7.94 65-70
大豆纤维3.8-4.0 2.5-3.0 18-21 11
甲壳纤维0.97-2.73 0.35-1.23 8-14 6-12 7-13
综上所述
第一" 竹纤维的形态与纺织用麻纤维相似
第二" 独特的表面结构使竹纤维的表面产生了一定的摩擦系数" 提高了纤维的抱和力" 有利于纤维的成纱
第三" 因为竹纤维的横截面上布满空隙毛
这就有利于竹纤维可以作为阳离子交换剂来吸附金属阳离子。
竹纤维的特点:
竹纤维具有抗菌、抑菌、抗紫外线功能。
同样数量的细菌在显微镜下观察,细菌在棉、木纤维制品中能够大量繁衍,而竹纤维制品上的细菌在 24 小时后被杀死 75% 左右。
日本人的新发现增加了这一成果的附加值,后经国家棉纺织产品质量监督检验中心和上海微生物研究所的检测也证实了以上结果。
这也为防“非典”提供了防护服的选择,这是其它纺织原料不可比拟的 ( 棉毛巾在夏日会发臭即是细菌成千上万倍繁衍的结果 ) 。
经中国科学院上海物理研究所检测证明,使用了竹纤维制成的竹锦纺产品对 200-400nm 的紫外线透过率几乎为零,是人体的天然屏障。
竹纤维的此种天然功能于其他织物在后处理中加入抗菌剂、抗紫外线剂有者本质的区别。
它不会应为反复洗涤而失去抗菌抗紫外线功能,也不会对人体皮肤产生任何不良过敏反应。
《本草纲目》中有 4 处阐述了竹子的不同药用功能和方剂,民间更是有近千种竹子的药方。
现代医学认为:“竹元素”中的抗氧化化合物能有效的清除体内的自由基和酯类过氧化合物,并能阻断强致癌物质 N-亚硝酸氨化合物,不仅能显著提高机体免疫能力,而且具有滋润皮肤和抗
疲劳、抗衰老的生物功效。
服装的舒适性取决于三个主要感观因素:即热舒适、触觉舒适和压力舒适。
竹纤维吸湿性强,透气性好,因此符合热舒适的特点。
竹纤维产品亲肤性优良,触感柔软,肤感舒爽。
竹纤维制品蓬松轻盈,润滑而细腻,柔软而轻爽,具有棉一样的柔软感,丝绸一样的滑爽感,柔软贴身、亲和肌肤,悬垂性好,给人一种零压力的舒适度。
竹纤维产品柔软光滑,是当之无愧的家纺首选面料。
竹纤维具有单位细度细、手感柔软的特点,其细度是一般棉质纤维的五分之一。
而且韧性及耐磨性强,有独特的回弹性;有较强的纵向和横向强度,且稳定均一,悬垂性佳;柔软滑爽不扎身,比棉还软,有着特有的丝绒感。
夏天使用竹纤维制品,人体会感到凉爽无比,而在冬春季节使用既蓬松保暖,又能排除体内多余的热气和水份,不上火,不发燥。
竹纤维纺织品的冬暖夏凉功能也是其它纤维所无法相比的。
除此之外,竹纤维产生的静电小于化纤、棉、真丝等素材,是已知最柔软的天然素材。
竹纤维的性能
竹纤维的卓越性能主要包括绿色环保性、天然抗菌性及优异的吸湿性和染色性等。
1.、绿色环保性
由于竹子自身具有抗菌性,所以在生长期内不必使用任何农药,不产生任何污染,确保了竹纤维资源生态无毒性,尤其是原生竹纤维,它完全是采用物理方法制成的,在原料的提取和生产过程中,全部实施绿色生产,是100%的绿色纤维,因此原生竹纤维制品也同样是绿色产品。
同时因为竹纤维及其制品具有优良的生物可降解性,可完全分解,回归自然",是对自然界中可再生的资源的循环利用,对自然环境不会产生严重的破坏。
2、天然抗菌性
竹纤维制品不仅具有许多天然产品的优点,而且还有独特的杀菌性能,这是由于竹子自身有抗菌性,所以在生长过程中无虫蛀、无腐烂,无需使用任何农药。
如果在生产过程中采用特殊工艺技术处理,就能保持竹纤维的抗菌性不被破坏,让抗菌物质始终结合在大分子上。
经有关部门检测,竹纤维产品抗菌率高到71%,而同样数量的细菌通过显微镜观察,在棉纤维和木纤维制品中能生存繁衍,在竹纤维制品中则无法长时间生存,并会在短时间内减少,甚至消失,竹纤维的天然抗菌性赋予了竹纤维制品优异的服用性。
不会对皮肤造成任何过敏性反应,与在后处理过程中加入抗菌剂的纤维织物有很大不同。
3、优异的吸湿性
竹纤维的最大特点是横截面上布满空隙,呈高度天然中空,这使得竹纤维及其制品的吸湿、放湿、导湿性能极佳,是会呼吸的纤维,竹纤维在标准状态下的回潮率高达12%,与普通粘胶纤维13-15%的回潮率相近。
但是,在空气温度36℃,相对湿度100%的条件下,竹纤维的回潮率可高达到45%,且吸湿速率特别快,回潮率从8.75%增加达到45%仅需6个小时。
这说明竹纤维具有卓著的吸湿性能,在服用上更适合作夏装、运动服和内衣。
4、染色性
竹纤维的染色性竹纤维与粘胶纤维相比其染色性能更好,竹纤维具有与粘胶纤维相同的化学组成,所以能用于棉、粘胶纤维的染料同样能用于竹纤维,由于竹纤维结晶度较低、非晶区大,纤维湿态下膨胀率高,使得染料在纤维内部扩散所需的孔
道体积增大,提高了染料在纤维内的扩散系数,在规定的染色时间内有利于染料的上染。
此外,竹纤维及其制品手感爽滑,色泽亮丽晶莹,具有良好的悬垂特性、硬挺性、强力、回弹性、染色性、可纺性,并且抗紫外线能力强(约为棉的20倍)和可生产负离子等性能。