纺织材料学
纺织材料学
纺织材料学说到纺织我们在座的应感到自豪,因为纺织品的出现标志着人类从原始时代而进入文明社会,但纺织业的飞速发展也只是近半个世纪的事,这当然也和其他科学的发展是分不开的(举例说明)。
除了吃饭,穿衣则是最重要事情,衣服除完成蔽体御寒之外,还起到美化人民生活、促进社会文化发展的作用。
今天的纺织品不光是用于衣着,它还应用于工业、农业、军事、航天、航海、交通、医疗卫生等诸多方面。
纺织工业所使用的纤维原料(纺织纤维)及其加工制造的半成品(条子、粗纱)、制品(纱线、织物包括机织物或梭织物、针织物、编织物、毡品、非织造布等)统称为纺织纤维材料,简称纺织材料。
一、棉纤维1、棉纤维的分类1、1、按棉花的初步加工分1、皮辊棉:用皮辊式轧棉机加工的皮棉。
特点:皮棉是片状,含杂含短绒较多,长度整齐度较差,黄根较多,但纤维长度损伤少,轧工疵点少。
2、锯齿棉:用锯齿式轧棉机加工的质棉。
特点:皮棉呈松散状,含杂含短绒罗少,长度较整齐。
但损伤较长纤维,轧工疵点较多,含有棉结(束丝),带纤维籽屑。
锯齿轧棉机产量高,细绒棉多用此方法1、2按棉花的品种分1、亚洲棉(亦叫中棉):是中国利用较早的天然纤维之一,已有2000多年,因纤维粗而短,又称粗绒棉,为一年生草本植物。
种植面积很少,基本作为种子源保留。
2、非洲棉(草棉):也是粗绒棉,主体长度16~25mm,平均宽度20~25mm,细度0.25~0.4tex。
3、陆地棉:纤维长而细,又称细绒棉,它产量较高,纤维长,品质好,是世界上的主要裁培种,我国的种植量占棉田总面积的95%。
主体长度23~33mm,平均宽度18~20μm,细度0.15~0.2tex。
4、海岛棉:纤维特别细长,又称长绒棉。
是棉纤维中品质最好的,可纺很细的纱,生产高档织物或特种工业用纱。
为世界次要裁培种,主体长度30~60mm,平均宽度14~17μm,细度0.12~0.14tex2、棉纤维的强度棉纤维的强度是指拉断一根纤维需要的力,以厘牛顿(cN)表示。
纺织材料学实验报告
一、实验目的1. 了解纺织材料的基本组成和结构。
2. 掌握纺织材料的性能测试方法。
3. 分析不同纺织材料的性能差异。
4. 培养实验操作能力和数据分析能力。
二、实验原理纺织材料是指由纤维、纱线、织物等组成的材料。
纺织材料的性能与其组成、结构、加工工艺等因素密切相关。
本实验通过测试不同纺织材料的各项性能指标,分析其性能差异,从而深入了解纺织材料的特性。
三、实验仪器与药品1. 纺织材料性能测试仪2. 电子天平3. 拉伸试验机4. 透气性测试仪5. 摩擦系数测试仪6. 标准试样四、实验步骤1. 纤维原料性能测试- 测试纤维原料的长度、线密度、单纤强力、卷曲度、回潮率、弯曲刚度和摩擦系数等指标。
2. 纱线性能测试- 测试纱线的断裂强度、断裂伸长率、弹性模量、线密度等指标。
3. 织物性能测试- 测试织物的面密度、厚度、拉伸强度和伸长率、吸水率、透气性、摩擦系数、撕破强力、耐磨性、顶破强度和柔软性等指标。
4. 数据分析- 对测试数据进行整理和分析,得出不同纺织材料的性能指标。
五、实验结果与讨论1. 纤维原料性能测试结果- 不同纤维原料的长度、线密度、单纤强力、卷曲度、回潮率、弯曲刚度和摩擦系数等指标存在差异,这主要与纤维的种类、原料来源和加工工艺有关。
2. 纱线性能测试结果- 不同纱线的断裂强度、断裂伸长率、弹性模量、线密度等指标存在差异,这主要与纱线的原料、捻度、纺纱工艺等因素有关。
3. 织物性能测试结果- 不同织物的面密度、厚度、拉伸强度和伸长率、吸水率、透气性、摩擦系数、撕破强力、耐磨性、顶破强度和柔软性等指标存在差异,这主要与织物的原料、组织结构、编织工艺等因素有关。
4. 讨论- 通过实验结果分析,可以得出以下结论:1. 纤维原料的性能直接影响纱线和织物的性能。
2. 纺纱工艺和编织工艺对织物的性能有显著影响。
3. 优化纺织材料的性能可以通过选择合适的原料、改进加工工艺和优化组织结构来实现。
六、体会与建议1. 通过本次实验,我对纺织材料的基本组成、结构、性能及其影响因素有了更深入的了解。
纺织材料学PPT课件
天然纤维的制备:棉花 的采摘与加工、羊毛的 剪切与收集等。
化学纤维的制备:聚合 物原料的合成与纺丝工 艺等。
纺织品的加工:织布、 染色、印花、后整理等 。
纺织品的性能测试与评 价:测试标准与评价方 法等。
03
纺织材料的性能测试与评价
纺织材料的性能测试
01
02
03
04
拉伸性能测试
通过拉伸实验测定纺织材料的 抗拉强度、伸长率和弹性模量 等参数,评估其承受外力的能 力。
纺织材料的性能与特点
性能
纺织材料具有多种性能,如透气性、保暖性、吸湿性、抗皱 性、耐磨性等,这些性能决定了纺织材料在不同领域的应用 范围。
特点
纺织材料的特点包括轻便、柔软、易加工、可塑性强等,这 些特点使得纺织材料在满足人们生活需求的同时,也在推动 着相关产业的发展。
02
纺织材料的结构与性质
纺织材料的结构
安全卫生性评价
评价纺织材料的有毒有害物质含量、微生物指标 和卫生性能等安全卫生指标,以确保使用安全。
纺织材料的应用领域
80%
服装领域
纺织材料广泛应用于服装制造, 包括各类服装、内衣、鞋帽等。
100%
家纺领域
纺织材料用于制造床单、被套、 窗帘、地毯等家纺产品。
80%
产业用纺织品领域
包括汽车内饰、建筑用布、医疗 用品、过滤材料等产业用纺织品 。
纤维的形态结构
纤维的长度、细度、截面形状等。
纤维的内部结构
纤维的结晶度、取向度、空隙等。
纤维集合体的结构
纤维的排列、交织方式、间隙等。
纺织材料的性质
力学性质
拉伸强度、耐磨性、弹性等。
吸湿与透气性
吸湿性、透气性、透湿性等。
纺织材料学公式
纺织材料学公式
纺织材料学是一门研究纺织材料性质、结构、制造和应用的学科。
以下是常见的纺织材料学公式:
1. 断裂延伸率(ε)=(L-L0)/L0×100%
其中L是断裂时的长度,L0是强度开始时的长度。
2. 断裂伸长率(ΔL/L0)=(L-L0)/L0
其中L是断裂时的长度,L0是强度开始时的长度。
3. 结晶度(Xc)=(Dh-Di)/Dh×100%
其中Dh是纤维全晶晶度,Di是纤维晶面填充结晶度。
4. 丝密度(D)=(P/A)×10^-4
其中P是纤维重量,A是纤维跨截面积。
5. 吸湿率(W)=(Wm-Wd)/Wd×100%
其中Wm是纤维在相对湿度为100%时的质量,Wd是纤维在相对湿度低于10%时的质量。
6. 拉伸应力(σ)=F/A
其中F是物体所受拉力,A是物体的横截面积。
7. 纤维线密度(Fm)=m/L
其中m是纤维的质量,L是纤维的长度。
8. 水分回复率(Rr)=(Ww-Wd)/Wd×100%
其中Ww是纤维在相对湿度为标准试验条件时的质量,Wd是纤维在相对湿度低于10%时的质量。
以上是纺织材料学中的一些重要公式,这些公式对于研究纺织材料的性质和应用具有重要意义。
纺织材料学之纺织基础知识
纺织材料学之纺织基础知识纺织材料的定义纺织材料是指通过纺织工艺制成的具有柔软性、透气性、吸湿性和耐磨性的材料。
纺织材料广泛应用于服装、家居用品、工业制品等领域。
纺织材料的主要组成部分是纤维。
纤维的分类根据原料的不同,纤维可以分为天然纤维和化学纤维。
天然纤维天然纤维是从植物、动物或矿物中提取的纤维,具有良好的透气性和吸湿性。
常见的天然纤维有棉、麻、羊毛和丝等。
这些纤维可以通过纺纱工艺制成纱线,然后再通过织造、针织、编织等工艺制成织物。
化学纤维化学纤维是通过合成化学方法从化学原料中制得的纤维。
化学纤维可以分为合成纤维和半合成纤维两类。
合成纤维是指完全由化学原料合成得到的纤维,如聚酯纤维、尼龙纤维等。
半合成纤维是指将天然纤维或半合成纤维与化学原料结合,经过化学处理得到的纤维,如人造纤维。
化学纤维具有优良的柔软性和耐磨性,且可根据需求进行改性,以满足不同的用途。
纺织基础工艺纺织基础工艺是指将纤维转化为纱线和织物的过程,包括纺纱、织造、针织和编织等工艺。
纺纱是将纤维转化为纱线的工艺,主要包括粘纤、拉伸、捻合等步骤。
纺纱的目的是将纤维进行整理和加工,提高其适用性和加工性能,为后续的织造过程做准备。
织造织造是将纱线交织在一起形成织物的工艺,是纺织工艺中最主要的一道工序。
织造可以分为手工织造和机械织造两种形式。
机械织造采用织机进行操作,可以高效地生产大量的织物。
针织是使用织针将纱线通过针孔互相穿插而形成织物的工艺。
针织织物具有弹性好、透气性好的特点。
针织品多用于制作衣物、袜子等。
编织编织是通过将纱线按一定的规律在织机上交叉穿插而形成织物的工艺。
编织工艺可制成不同密度、不同结构和不同用途的织物。
纺织材料的特点与应用纺织材料具有以下特点:1.柔软性:纺织材料具有良好的柔软性和可塑性,使得织物更贴合人体、舒适度更高。
2.透气性:纺织材料具有良好的透气性,对人体皮肤有良好的透气性和吸湿性。
3.吸湿性:纺织材料具有良好的吸湿性,可以快速吸收和释放汗液和湿气,保持人体干爽。
纺织材料学PPT课件
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纤维的基本性能
• (1)一定的长度和长度整齐度; • (2)一定的细度和细度均匀度; • (3)一定的强度和模量; • (4)一定的延伸性和弹性; • (5)一定的抱合力和摩擦力; • (6)一定的吸湿性和染色性; • (7)一定的化学稳定性。
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• 中腔胞壁对比法: 原理——成熟好的纤维胞壁厚而中腔宽度小,成熟度差的胞壁薄而中腔小。所以可根据棉纤维中腔宽度与胞 壁厚度的比值来测定成熟系数。
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• NaOH膨胀法: 原理——棉纤维在18%NaOH溶液中膨化后,截面形状改变。根据膨化后胞壁厚度/纤维最大宽度,纤维外 形定确定正常纤维N、薄壁纤维B、死纤维D;计算成熟度比M。
(polyurethane), 氯纶Polyvinyl chloride
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第二节 纤维的加工、应用与发展
• 天然纤维 • 棉纤维 • 麻纤维 • 毛纤维 • 丝纤维
• 化学纤维
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棉纤维
• 主要产棉区 • 棉纤维的生长发育 • 棉花的初加工 • 棉纤维的分类 • 棉纤维的形态结构和品质 • 原棉检验
~ 4000 fibers/seed, max 20,000 fibers/seed 250,000 fibers/boll
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棉纤维的生长发育
• 棉纤维正常生长发育分三个阶段
伸长期 →加厚期 →干涸期(扭曲期) • 伸长期:纤维加长,形成胞壁 • 加厚期:长度基本长足,主要是胞壁加厚 • 干涸期:失去水分、胞壁扭转,沿纤维纵向形成天然转曲。
• 动物纤维:从动物身上或分泌物取得的天然纤维,也 称天然蛋白质纤维。其主要组成物质是蛋白质。
纺织材料学考研题库及答案
纺织材料学考研题库及答案在纺织材料学领域,考研题库通常涵盖了从纤维的化学性质、物理性质到纺织品的加工技术等多个方面。
以下是一些可能包含在考研题库中的问题以及相应的答案。
问题1:简述天然纤维和合成纤维的区别。
答案:天然纤维是指从植物或动物中直接提取的纤维,如棉花、羊毛、蚕丝等。
它们具有可再生、生物降解性、吸湿性好等优点。
合成纤维则是通过化学或物理方法人工合成的纤维,如聚酯纤维、尼龙等。
它们通常具有高强度、耐磨损、易清洗和可塑性好等特点。
问题2:解释纺织材料的吸湿性及其对纺织品的影响。
答案:吸湿性是指纤维材料吸收周围空气中水分的能力。
良好的吸湿性可以使纺织品更加舒适,因为它能够调节皮肤表面的湿度,减少汗水的积聚。
然而,过高的吸湿性也可能导致纺织品在潮湿环境中变得沉重,影响其使用性能。
问题3:描述纺织品在加工过程中的热定型过程。
答案:热定型是一种通过加热使纤维或织物达到稳定状态的过程。
在这一过程中,纤维或织物被加热到一定温度并保持一段时间,然后迅速冷却。
这有助于固定纤维的形状,提高其尺寸稳定性,减少因温度变化引起的收缩。
问题4:解释纺织品的抗皱性和抗皱性纺织品的加工方法。
答案:抗皱性是指纺织品抵抗皱纹形成的能力。
提高纺织品抗皱性的加工方法包括使用抗皱纤维、通过化学处理增加纤维的弹性、以及采用特殊的织物结构设计。
例如,使用交联剂对纤维进行化学处理,可以增加纤维的弹性,从而减少皱纹的形成。
问题5:讨论纺织品的耐磨性及其测试方法。
答案:耐磨性是指纺织品在受到摩擦时抵抗磨损的能力。
测试纺织品耐磨性的方法通常包括马丁代尔耐磨测试(Martindale abrasion test),该测试通过模拟纺织品在日常使用中受到的摩擦,来评估其耐磨性。
问题6:简述纺织品的保暖性和影响因素。
答案:保暖性是指纺织品在寒冷环境中保持热量的能力。
影响纺织品保暖性的因素包括纤维的类型、纤维的细度、织物的密度、以及织物的结构。
一般来说,较粗的纤维和较密集的织物结构能够提供更好的保暖性。
纺织材料学
名词解释:1.天然纤维:由自然界直接取得的纤维(植物纤维,动物纤维,矿物纤维)2.化学纤维:用天然的或合成的高聚物以及无机物为原料,经过人工加工制成的纤维状物体,通称为化学纤维3.人造纤维(再生纤维):以天然高聚物为原料制成浆液其化学组成基本不变并高纯净化后制成的纤维4.合成纤维:以石油,煤,天然气及一些农副产品为原料制成单体,经化学合成为高聚物,纺制的纤维5.单基:构成纤维大分子的基本化学结构单元。
6.聚合度:构成纤维大分子的单基的数目,或一个大分子中的单基重复的次数。
7.结晶态: 大分子有规律的相互整齐稳定地排列成具有高度的几何规整性称为结晶结构或结晶态。
8.结晶度:结晶部分占整根纤维的百分比。
9.取向度:大分子链主轴排列方向与纤维轴向平行程度10.大分子的柔曲性:长链大分子在一定条件下发生内旋转的难易程度称为大分子的柔曲性。
11.棉纤维成熟度:纤维胞壁的加厚程度:12.摩擦效应:毛纤维鳞片层具有方向性,使对其摩擦有逆鳞、顺鳞之分。
逆、顺摩擦系数之差对逆、顺摩擦系数之和的百分率为摩擦效应。
13.缩绒性:当羊毛在热湿条件及化学试剂作用下,经外力揉搓,挤压,纤维发生相互间滑移,纠缠,咬合,使织物,收缩形成紧密的毡片,这种现象称为缩绒。
14.双侧结构:指羊毛正偏皮质细胞沿径向呈对称分布的一种结构15.复合纤维:化学纤维截面上具有两种或两种以上的组分或成分的纤维。
16.异形纤维: 用非圆形喷丝板加工的非圆形截面的纤维17.中空纤维:指纤维轴向有细管状空腔的化纤。
贯通纤维轴向具有管状空腔的化学纤维。
18.差别化纤维:在原来纤维组成的基础上进行物理和化学改性处理,使纤维性状获得一定程度改善的纤维。
19.滑脱长度:取正常拉伸纱线某一断口处的一根纤维,纤维强力为F,两端摩擦阻力分别为f1和f2,当f1>F并且f2>F,纤维断裂; f1<F或者f2<F,纤维滑脱,当纤维间f=F,纤维间接触长度为滑脱长度。
纺织材料学复习资料
纺织材料学复习资料纺织材料学是纺织工程专业的核心课程之一,主要涉及纤维、纺纱、织造、印染等方面的知识。
对于学习纺织材料学的同学来说,复习资料是必不可少的工具,可以协助其快速、高效地掌握课程知识,提高学习成绩。
一、纤维材料纤维材料是纺织品的基本构成部分,掌握纤维的特性,对于深入理解纺织材料学具有重要意义。
学习纤维材料时,需要了解常见的天然纤维、合成纤维、人造纤维等,并掌握其化学成分、物理特性、制作工艺等知识。
常见的纤维材料有棉、麻、羊毛、丝、涤纶、尼龙等。
二、纺纱技术纺纱技术是将纤维材料转变为纱线的过程,也是纺织品生产的第一步。
学习纺纱技术时,需要掌握纱线的基本性质和特性,了解常见的纱线品种、纺纱工艺、纺纱机械等知识。
常见的纱线有棉纱、毛纺、丝线、涤纶线等。
三、织造技术织造技术是将纱线编织成织物的过程,是纺织品生产的关键环节。
学习织造技术时,需要了解常见的织物品种、织造工艺、织造机械等知识,并掌握织物的结构和特性。
常见的织物有平织物、斜纹布、提花织物、针织物等。
四、印染技术印染技术是对织物进行染色、印花、整理等处理的过程,可以使织物具有更多的花样和色彩。
学习印染技术时,需要了解常见的染料、印花技术、整理工艺等知识,并掌握印染后织物的性能和质量。
常见的染料有天然染料、化学染料、荧光染料等。
对于纺织材料学的学习和复习,还需结合实际案例进行分析,掌握纺织品的生产过程和市场需求。
同时,利用网络和图书馆等资源,寻找更多的学习资料,进行多方面的综合学习。
总之,纺织材料学是一门综合性的学科,需要多维度的学习和理解。
通过掌握纤维材料、纺纱技术、织造技术、印染技术等知识,以及对市场需求和发展趋势的把握,才能在纺织行业有所作为。
因此,建议学习者在复习资料的选择上以全面性和实用性为标准,注重理论与实践的结合,不断提高自身素质和技能水平。
《纺织材料学》》课件
第二部分:纤维的特性与选择
纤维的物理特性
纤维的化学特性
了解纤维的物理属性,如强度、弹性和断裂延伸性。 研究纤维的化学成分和反应性。
纤维品质对纺织品的影响
了解纤维品质对纺织品外观、手感和性能的影响。
纤维的选择方法及注意事项
学习如何选择合适的纤维材料用于不同的应用和需 求。
第三部分:纱线的制备与性能分析
学习纺织品的不同织物结构和 分类。
纺织品的物理性能测试
了解纺织品的物理性能测试方 法,如拉伸强度和撕裂强度。
纺织品的色彩及染色技术
探索纺织品的色彩特性和各类 染色技术。
第五部分:纺织品的加工与应用
1 纺织品的预处理及柔软加工工艺
学习纺织品色、印染与后整理
1
纱线的制备工艺与分类
了解纱线制备的工艺流程以及各种常见
纱线的物理性能与机械强度测试
2
纱线类型。
探索纱线的物理特性,如强度、延伸性
和耐磨性,并学习机械强度测试方法。
3
纱线的化学性质与热稳定性
了解纱线的化学性质对其在特定环境下 的性能影响,并探索纱线的热稳定性。
第四部分:纺织品的结构与性能分析
纺织品的织物结构与分类
《纺织材料学》PPT课件
本PPT课件将为您详细介绍纺织材料学的基本内容,包括纺织材料的概述、纤 维的特性与选择、纱线的制备与性能分析、纺织品的结构与性能分析以及纺 织品的加工与应用。
第一部分:纺织材料的概述
纺织材料定义及分类
学习纺织材料的定义、不同类型及其特点。
纺织材料在生活中的应用
探索纺织材料在时装、家居、医疗等领域的广泛应用。
探索纺织品的染色、印染和后整理过程。
3 纺织品的应用领域及未来发展趋势
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纺织材料学是一门研究纺织原料的性质、制造工艺、产品特性以
及应用领域的学科。
本文我们将从纺织原料、织造工艺、纺织品特性、应用领域等方面介绍纺织材料学。
一、纺织原料
纺织原料主要包括天然纤维、化学纤维和合成纤维等。
其中天然
纤维包括棉花、麻、丝、羊毛等,化学纤维包括人造丝、再生纤维、
海藻纤维等,合成纤维包括聚酯纤维、聚酰胺纤维等。
二、织造工艺
织造工艺包括纺纱、织布和印染等环节。
其中纺纱过程主要是把
纤维加工成纱线;织布则是把纱线编织成布料;印染则是对布料进行
印花和染色等处理。
三、纺织品特性
纺织品的特性包括物理性质、机械性质、热学性质、吸湿性能、
透气性、耐磨性、耐洗性等。
不同的纤维和工艺会给纺织品带来不同
的特性。
四、应用领域
纺织品在生活中的应用非常广泛,从衣服、床上用品到家居装饰
等各个方面都有所涉及。
同时还广泛应用于工业领域、医疗卫生等方面。
综上所述,纺织材料学是一门非常重要的学科,在纤维材料的研究、加工、应用方面发挥着重要作用。
不断深入研究纺织材料学,将
对人类的生活和发展产生深远影响。
(完整版)纺织材料学(于伟东-纺织出版社)课后答案
(完整版)纺织材料学(于伟东-纺织出版社)课后答案第⼀章纤维的分类及发展2、棉,⿇,丝,⽑纤维的主要特性是什么?试述理由及应该进⾏的评价。
棉纤维的主要特性:细长柔软,吸湿性好(多层状带中腔结构,有天然扭转),耐强碱,耐有机溶剂,耐漂⽩剂以及隔热耐热(带有果胶和蜡质,分布于表⽪初⽣层);弹性和弹性恢复性较差,不耐强⽆机酸,易发霉,易燃。
⿇纤维的主要特性:⿇纤维⽐棉纤维粗硬,吸湿性好,强度⾼,变形能⼒好,纤维以挺爽为特征,⿇的细度和均匀性是其特性的主要指标。
(结构成分和棉相似单细胞物质。
)丝纤维的特性:具有⾼强伸度,纤维细⽽柔软,平滑有弹性,吸湿性好,织物有光泽,有独特“丝鸣”感,不耐酸碱(主要成分为蛋⽩质)⽑纤维的特性:⾼弹性(有天然卷曲),吸湿性好,易染⾊,不易沾污,耐酸不耐碱(⾓蛋⽩分⼦侧基多样性),有毡化性(表⾯鳞⽚排列的⽅向性和纤维有⾼弹性)。
3、试述再⽣纤维与天然纤维和与合成纤维的区别,其在结构和性能上有何异同?在命名上如何区分?答:⼀、命名再⽣纤维:“原料名称+浆+纤维”或“原料名称+黏胶”。
天然纤维:直接根据纤维来源命名,丝纤维是根据“植物名+蚕丝”构成。
合成纤维:以化学组成为主,并形成学名及缩写代码,商⽤名为辅,形成商品名或俗称名。
⼆、区别再⽣纤维:已天然⾼聚物为原材料制成浆液,其化学组成基本不变并⾼纯净化后的纤维。
天然纤维:天然纤维是取⾃植物、动物、矿物中的纤维。
其中植物纤维主要组成物质为纤维素,并含有少量⽊质素、半纤维素等。
动物纤维主要组成物质为蛋⽩质,但蛋⽩质的化学组成由较⼤差异。
矿物纤维有SiO2 、Al2O3、Fe2O3、MgO。
合成纤维:以⽯油、煤、天然⽓及⼀些农副产品为原料制成单体,经化学合成为⾼聚物,纺制的纤维7、试述⾼性能纤维与功能纤维的区别依据及给出理由。
⾼性能纤维(HPF)主要指⾼强、⾼模、耐⾼温和耐化学作⽤纤维,是⾼承载能⼒和⾼耐久性的功能纤维。
功能纤维是满⾜某种特殊要求和⽤途的纤维,即纤维具有某特定的物理和化学性质。
纺织材料学
2.合成纤维结构一般比较致密,而天然纤维组织中有微隙,这也是天然纤维的吸湿能力远大于合成纤维的原因之一。
纤维大分子中,亲水基团的多少和极性强弱均能影响其吸湿能力的大小。数量越多,极性越强,纤维的吸湿能力越高。如:羟基(-OH)、 酰胺基(-NHCO-)、羧基(-COOH)、氨基(-NH2)等。纤维素纤维:如棉、麻 粘胶,大分子中的每一葡萄糖剩基含有3个-OH,所以吸湿性较大。蛋白质纤维主链上含有亲水性的-COOH,侧链中含有-OH,-NH2,-COOH等亲水性基团,因此吸湿性很好。合成纤维含有亲水基团不多,所以吸湿性都较差,可见天然纤维的吸湿性大分子合成纤维。
1·导热系数拉姆达越大,而天然纤维和粘胶的拉姆达较小,因而它们的抗熔孔性较好。而锦纶和涤纶拉姆达比较高,所以它们的抗熔孔性较差
2.吸湿能力越高,其抗熔孔性越好
纤维无定形区内缝隙孔洞越多越大,纤维吸湿能力越强。而天然纤维组织中有微隙,可见其吸湿性好。而合成纤维结构一般计较致密,所以吸湿性较差。
拉伸断裂机理
1.纤维中各结晶区之间的非晶区内较短的大分子链段伸直、变长;
2.随着拉伸力的增大,大分子的键长度增长,键角增大,较长的大分子链段也伸直、变长;
3.拉伸力继续增大时,将可能使原先无定形区中较短的大分子链段断裂,也可能将它从结晶区中逐渐地抽拔出来。
4.各个结晶区逐步产生相对移动,大分子由结晶区中抽拔
意义:纤维的热定型一般采用高于玻璃化温度低于软化温度的热处理。(待定)
纤维拉伸变形的三部分
1急弹性变形
纺织材料学知识点总结
纺织材料学知识点总结纺织材料学是一门研究纺织纤维、纺织品及其加工技术的学科。
纺织材料广泛应用于服装、家居用品、工业用品等领域,是现代社会生活中不可或缺的一部分。
在纺织材料学中,学生需要学习纺织原料的性质、加工工艺、品质检测、纺织设计等知识,以便在日后从事相关行业的工作。
纺织材料的分类纺织材料根据原料的不同,可以分为天然纤维、化学纤维和合成纤维三类。
1. 天然纤维:如棉、麻、丝、羊毛等,是以植物和动物为原料的纤维,具有良好的透气性、吸湿性和舒适性。
其中,棉纤维具有较好的吸湿透气性,适合用于制作夏季服装;麻纤维具有较好的耐热性和抗菌性,适合用于制作夏季服装、工作服等;丝绸具有良好的光泽和手感,适合制作高档服装;羊毛具有较好的保暖性,适合制作冬季服装等。
2. 化学纤维:如尼龙、聚酯、锦纶等,是通过化学方法从天然原料中提取的合成纤维,具有较好的强度、耐磨性和耐腐蚀性。
其中,尼龙具有较好的耐磨性和抗拉强度,适合用于制作户外运动服装、行李箱等;聚酯具有较好的耐热性和防皱性,适合用于制作运动服装、家居用品等;锦纶具有较好的柔软性和弹性,适合用于制作内衣、泳衣等。
3. 合成纤维:如碳纤维、陶瓷纤维、金属纤维等,是通过特殊工艺合成的纤维,具有较好的耐高温性和耐腐蚀性。
其中,碳纤维具有较好的耐高温性和强度,适合用于制作航空航天器材、汽车零部件等;陶瓷纤维具有较好的隔热性和耐腐蚀性,适合用于制作隔热材料、耐火材料等;金属纤维具有较好的导电性和耐磨性,适合用于制作导电材料、机械零部件等。
纺织材料的加工工艺纺织材料在加工过程中需要经过纺纱、织造、印染、整理等环节。
1. 纺纱:是将纤维加工成纱线的过程,主要包括选棉、梳棉、并条、粗纺、细纺等环节。
在纺纱过程中,需要掌握纤维的纺纱性能、纱线的精度及拉伸性能等知识,以保证纱线的质量和稳定性。
2. 织造:是将纱线编织成织物的过程,主要包括织布机的调整、织物的结构设计、纬纱的捻度、经纱的密度等环节。
纺织材料学
一、名词解释(1) 结晶度:纤维内部结晶区占整个纤维的百分率品质长度:是指比主体长度长的那一部分纤维的重量加权平均长度(2) 双侧结构:在细羊毛的皮质层中,存在两种结构和性质不同的正皮质细胞和偏皮质细胞,且分布在羊毛截面的两侧,正皮质居于卷曲外侧,偏皮质居于卷曲内侧,这种结构特征使羊毛具有自然卷曲,这种结构称为羊毛的双侧结构。
(3) 合成纤维:以石油、煤、农副产品的低分子化合物为原料,经过化学合成制成高分子再经化学处理和物理加工制成的纤维。
(4) 平衡回潮率:纺织材料的回潮率随所处的大气条件而变化,具有一定回潮率的纤维放在新的大气条件下,将会立即放湿和吸湿,经过一段时间后,回潮率趋于一个稳定的值,这种现象称为吸湿平衡。
平衡时的回潮率称为平衡回潮率。
(5)蠕变:纤维在一定负荷作用下,变形随时间而逐渐增加的现象(6)玻璃化温度:指从玻璃态向高弹态转变的温度(7)滑脱长度:纤维间摩擦力F等于纤维强力P时的长度,称为滑脱长度。
(8)织物结构相:指织物中经纬纱交织时呈现的屈曲状态。
(9)克罗值:在室温21oC,RH小于50%,风速不超过10cm/s的条件下,一个静坐在此环境中感觉舒适的人,穿着服装的隔热值定义为1clo.二、填空1、纺织纤维的结构:形态结构(三级结构)、聚集态结构(二级结构)、大分子结构(一级结构)2、棉纤维的长度主要取决于:棉花的品种、生长条件、初加工3、羊毛纤维由内向外主要有:髓质层、皮质层、鳞片层4、化学纤维生产一般需要经过制备纺丝、纺丝、后加工5、棉纤维的吸湿性小于粘胶纤维,原因是棉纤维结晶度高于粘胶纤维6、纤维间的切向阻力包括抱合力和摩擦力7、用两根18tex的棉纱合股时,则股线特数的表示为18×28、常用的织物撕破方法有舌形撕破、梯形撕破、单缝落锤法撕破、单缝撕破三、判断题1、成熟度差的原棉比好的吸湿性大(√)2、棉和黏胶随吸湿增加,强力也增加(×)3、同种化纤的初始模量随拉伸倍数增加而增加(√)4、断裂长度是反映长度指标(×)5、热定型温度高于玻璃化温度就能达到永久变形(×)6、极限氧指数大,易燃(×)7、当片段长度趋向无穷大,片段间不匀趋向总不匀(×)四、问答题1、差别化纤维的定义、目的、举例。
纺织材料学
纺织材料学纺织材料学是一门研究纤维和纺织品制备、性能及应用的学科。
它涉及到从纤维的原料选择到纺织品的设计、加工和性能检测等方面。
纺织材料学的发展对于提高纺织品的品质和功能起到了重要的作用。
纺织材料学的主要内容包括纤维的物理性能、化学性能、结构特征和加工性能等方面的研究。
纤维的物理性能包括强度、弹性、抗拉、抗磨损等。
纤维的化学性能是指纤维与各种物质的相互作用,包括水性、耐酸碱、耐温等。
纤维的结构特征是指纤维的形态结构、分子结构和晶体结构等。
纤维的加工性能是指纤维的可纺性、可织性以及纺织过程中的延展和收缩性等。
纺织材料学的研究不仅涉及纤维本身的性能,还包括纺织品的特性和功能。
纺织品的特性主要包括物理、化学、生物和机械等方面的性能。
纺织品的物理性能包括吸湿、透气、防水、防霉等。
纺织品的化学性能包括耐酸碱、耐光、耐磨等。
纺织品的生物性能包括抗菌、防臭、防蚊等。
纺织品的机械性能包括强度、弹性、柔软、抗皱等。
纺织品的功能主要包括保暖、防辐射、防静电、阻燃等。
纺织材料学的应用范围广泛,包括服装、家纺、工业用纺织品等。
在服装方面,纺织材料学研究如何选取适宜的纤维和纺织工艺,以提高服装的舒适性、美观性和功能性。
在家纺方面,纺织材料学研究如何选取适宜的纤维和纺织工艺,以提高家纺产品的柔软度、透气性和耐久性。
在工业用纺织品方面,纺织材料学研究如何选取适宜的纤维和纺织工艺,以提高工业用纺织品的强度、耐磨性和防腐性。
纺织材料学的发展对于改善纺织品的质量和性能,提高纺织品的附加值和竞争力具有重要的意义。
未来,随着科技的不断进步和人们对纺织品功能的不断追求,纺织材料学将面临更多的挑战和机遇,有望取得更大的发展。
同时,纺织材料学也将与其他学科如材料科学、生物学、化学等学科密切合作,共同推动纺织行业的创新发展。
纺织材料学
纺织纤维及其分类
一、什么是纺织纤维?
细度很细,直径一般为几微米到几十微米,而长度比直径大 百倍、千倍以上的细长物质称为纤维,如棉花、叶络、肌肉、 毛发等。 可以用来制造纺织品的纤维称为纺织纤维。
纺织纤维有以下特性:
一定的长度和细度 一定的机械性能(强力、变形、弹性、耐磨、柔软性等) 一定的吸湿性、导电性和热学性质 化学稳定性和良好的染色性能 特种工业用纺织纤维有特殊要求。
手扯尺量法是取有代表性棉样10g左右,双手平分,抽取 纤维束,靠手反复整理成没有疵点和游离纤维的、一端齐或两 头齐的平直棉束,放在黑绒板上,观察棉束两头对黑绒板的覆 盖情况,尺量两头不露黑绒板位臵线间的距离即得手扯长度。
(四)原棉标志
为了交接和使用上的方便,每批原棉在品级和手扯长度 决定后,规定把它们以代号形式刷在棉包上,称为原棉标志 (或唛头代号)。它是综合表示原棉色泽类型、轧棉方式、 品级、长度、成熟度(马克隆值)的代号标志。 原棉标志中以品级代号居左,长度代号居中,马克隆值 居右,皮辊棉在下方加横线,黄棉在前面加Y,灰棉在前面加 G。
三、棉纤维的化学组成及耐酸碱性
棉纤维的主要组成物质是纤维素。成熟正常的棉纤维纤 维素含量约为94%。此外,含有少量的多缩戊糖、蛋白质、 脂肪、腊质、水溶性物质和灰分等。 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 使纤维膨化。棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后, 纤维横向膨化,从而截面变圆,天然转曲消失,使纤维呈现 丝一般的光泽。如果膨化的同时再给以拉伸,则在一定程度 上可改变纤维的内部结构,从而提高纤维的强力。这一处理 称为“丝光”。但是,纤维素在浓碱作用下的降解也是十分 剧烈和迅速的,因此,棉纤维加工时必须避免长时间带碱并 与空气接触,以免纤维素受损。
纺织材料学
纺织材料学
一、纺织材料学
1. 纺织材料学课程为国家级一流本科课程。
2. 《纺织材料学》介绍了纺织纤维、纱线、织物的分类、形态、结构以及它们的力学、热学、电磁学、光学等性能和织物服用性能,并分析了各种性能的主要特征指标、测试方法及影响因素。
3. 《纺织材料学》主要作为高等纺织院校纺织工程、非织造材料与工程、纺织材料与纺织品设计等专业的专业基础课程教材,也可供其他相关专业师生、纺织企业和科研院所的工程技术人员及营销人员参阅。
4. 该书为纺织科学与工程学科本科生的基础教材,并适于作纤维科学、高分子材料科学相关专业教学参考用书。
纺织材料学知识点
纺织材料学知识点
1. 你知道吗,纺织材料的种类那可真是五花八门啊!就好比棉花,那柔软又舒服,做出来的衣服穿着多惬意呀!想想我们盖的棉被不就是棉花做的嘛。
2. 纺织材料的性能也很重要呢!比如说强度,这就像人的骨头一样,要是强度不够,那可容易坏咯!就像有些质量不好的衣服,穿几次就破了。
3. 弹性这个知识点可别小瞧呀!它就像一个有弹性的小伙伴,能屈能伸。
像运动服就是要有好的弹性,这样我们运动起来才更自在呀!
4. 纺织材料的透气性也不容忽视!这不就像我们呼吸一样重要嘛,要是不透气,那得多难受呀!夏天穿的衣服就得透气好,不然闷得慌。
5. 还有纺织材料的吸湿性呢!它就好像是个小海绵,能把水分吸进去。
毛巾不就是靠这个来吸水的嘛!
6. 纺织材料的保暖性也超关键呀!这不就像给我们裹了一层温暖的被子嘛。
冬天的厚衣服就是靠保暖性让我们不挨冻呀!
7. 最后说说纺织材料的耐久性,这就像一个能长期陪伴我们的好朋友,质量好的话就能用很久很久。
像一些耐穿的牛仔裤,那可真是陪伴我们好多年呢!
我觉得纺织材料学真的很有趣也很实用,了解这些知识点能让我们更好地选择和使用纺织材料呀!。
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第十四章 织物:所谓织物,是由纺织纤维和纱线制成的,柔软而具有一定力学性质和厚度的制品,也 称纺织品。 机织物:机织物最基本的是由相互垂直的一组经纱和纬纱在纱机上按一定规律纵横交错织成 的制品。 针织物:一般针织物是由一组或多组纱线在针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连接而成 的织物。 非织造布:非织造布是指由纤维,纱线或长丝,用机械化学或物理学的方法使之粘结或结合 而成的薄片状或毡状的结构物(但不包含机织,针织,簇绒和传统的毡制,纸制产品) 编结物:编结一般是以两组或两组以上的条状物,相互交错,卡位交织,串套,扭辫,打结 在一起的编织物。 1.织物的基本分类方法 按原料构成分 (1)按纤维原料分:纯纺织物,混纺织物,交织织物 (2)按纱线类别分:纱织物,线织物,半线织物,花式线织物,长丝织物 按织物的规格分 (1)按织物幅宽分:带织物:宽度为 0.3-30cm 小幅织物:幅宽为 40cm 左右的织物; 窄幅织物:幅宽在 90cm 以下的织物; 宽幅织物:幅宽大于 90cm 的织物; 双幅织物:幅宽在 150cm 左右的织物 (2)按织物厚度分:轻薄型织物,中厚型织物,厚重型织物 (3)按单位面积质量分:轻薄型织物,中厚型织物,厚重型织物 分类数值标准不同 按织物印染整理加工分 (1)按织前纱线漂染加工工艺分 本色坯布,色织物 (2)按织物的染色加工工艺分 漂白织物,染色织物,印花织物 (3)按织物后整理工艺分 仿旧、磨毛、丝光、模仿、折皱,功能整理等。 2.一般织物及名称 机织物 按加工体系分类命名 棉和棉型:纯棉,棉型化纤,混纺交织织物都称棉型织物。 按印染加工:本色棉布,染色棉布,印花棉布,色织棉布 纺纱加工:精梳,普梳 品种:平布,细纺,府绸等 毛和毛型: 按印染加工:条染,纱染,匹染 按习惯:精纺,粗纺 主要品种:精纺:凡立丁,派力司,华达呢等 粗纺:麦尔登,大衣呢,制服呢等 丝和丝型:以天然或化纤长丝为原料的织物均称为丝织物。 分为绡、纺、绉、绸、缎、锦、绢、绫、纱、罗、绨、葛、绒、呢等 14 大类 麻及麻型织物
第 10 章 纱与丝 纱:亦称单纱,由短纤维经纺纱加工,使短纤维沿轴向排列并经加捻而成 丝:即连续长丝束,或长丝纱 混纺纱线与伴纺纱线 混纺纱线:由两种或两种以上纤维混合纺纱或纺丝或合股而成的纱、丝、线 伴纺纱线:由可溶性纤维(短纤维或长丝)与短纤维伴纺纺成的纱线。 自由端纺纱与转杯纺纱 自由端纺纱:将纤维分离为单根并使其凝聚,在一端非机械握持状态下加捻成纱 转杯纺纱:利用转杯内负压气流输送纤维和转杯的高速回转,凝聚纤维并加捻成纱的纺纱方 法 复合纺纱与结构纺纱 复合纺纱:主要是指在环锭纺纱机上通过增加喂入装置或喂入单元使短/短、短/长纤维加捻 而成复合纱 结构纺纱:通过单须条分束或须条集聚方式得到结构纱的纺纱方法 变形加工 对伸直状态的化纤长丝束进行卷曲、旋转或环圈等形态加工。有热(机械)变形法、空气变 形法和组合纱变形法等
1.简述短纤维纱和化纤长丝纱加工的基本原理,并比较差别 短纤维纱:开松(除去杂质,纤维混合),梳理成网(使纤维分离,开始伸直取向,除杂并 在成网后会合成条),成条,并条混合(使纤维条混合均匀,并进一步伸直),牵伸加捻(使 纤维条拉长变细,平行排列,加捻使之相互抱和,形成具有一定强力的细纱),成纱,卷曲 成型(卷绕成规定形状) 化纤长丝纱:熔融,初生丝,牵伸热定型,成长丝纱 2.阐述新型结构纱与环锭纱的异同点 环锭纱:基本结构特征是内紧外松,存在纤维转移,纱中纤维有折勾、弯曲现象,伸出纱表 面;不同纤维混纺时会产生径向分布不匀现象;纱体外观存在粗细不匀,质量和结构也存在 不匀 新型结构纱:结构纱的结构特征,取决于纤维的分布方式和聚集密度 3.阐述环锭纱与自由端纱的结构差异及对纱线性质可能造成的影响 环锭纱:基本结构特征是内紧外松,存在纤维转移,纱中纤维有折勾、弯曲现象,伸出纱表 面;不同纤维混纺时会产生径向分布不匀现象;纱体外观存在粗细不匀,质量和结构也存在 不匀 自由端纱:纱条中纤维伸直度低,弯勾、打圈、对折的纤维数量多;纤维内外转移少,多为 分层排列的圆柱螺旋线状;条干均匀度好,除涡流纱外均优于环锭纱;疵点少,毛羽少,耐 磨性好,染色和上浆性好;但纱强力低,伸长较大。 4.阐述复合纱与结构纱的种类,结构特征以及区别依据 复合纱:长短,短短,长长复合、黄麻织物、大麻织物、棉麻交织织物、麻混纺织物等 按加工方法分:手工麻布,机织麻布 按织物组织分类 1.原组织结构(平纹,斜纹,缎纹) 2.变化组织结构(平纹变化,斜纹变化,缎纹变化) 3.联合组织织物(2 种或以上组织结构构成的) 4.复杂组织结构(二重组织,双层组织,起毛组织,毛巾组织等) 5.纹织物 针织物 按成形方法分类 (1)纬编针织物 (2)经编针织物 按织物成品形式分 (1)针织坯布 (2)针织成形或半成形产品 非织造布 按成网形式分类 (1)干法成网非织造布 (2)聚合物挤出成网法非织造布 (3)湿法非织造布 按纤网的加固方法分类 (1)机械加固法 (2)化学粘合法 (3)热粘合法 3.织物加工和发展 (1)机织 机织加工是由织机将垂直配置的经纬纱按照规律交织成织物的工艺过程 工序有:准备(络筒,整经,浆纱,穿经,卷纬),织造(开口,送经,引纬,打纬,卷曲), 整理(检验,修织,清刷,烘布,折叠,分布,成包) 无梭引纬 无梭织机的主要引纬方式:喷气、喷水、剑杆和片梭等 二维机织物加工技术的发展趋势 无梭织机代替有梭织机 连续引纬技术及应用研究 机电一体化和智能诊断与控制 (2)针织 工艺过程:包括针织前准备工序、针织工序、染整工序和成缝工序等 (3)非织造布 工艺过程:纤维成网,纤维加固 (4)编结加工 二步法,四步法
2.增加纤维集合体保暖性的方法有哪些?其依据是什么? 1.尽可能多的储存静止空气(中空纤维、多衣穿着、不透水) 减小比热容 2.降低 W%;减小比热容 3.选用λ低的纤维; 4.加入陶瓷粉末等材料 减小λ 3.试画出涤纶纤维的热机械曲线,讨论该曲线对应的力学状态和转变区及其分子运动机理。 玻璃化转变温度和熔点在产品加工中使用中的有何重要意义? 玻璃化转变温度:可利用玻璃化温度对合成纤维进行热定型和热变形处理 熔点: 4. 讨论影响纤维光泽的因素。 a.层状结构 b.纵面形态 c.截面形状 5.纺织纤维在加工和使用过程中为何会产生静电现象?如何减少和防止静电的产生? 静电现象:是指不同纤维材料之间或纤维与其他材料之间由于接触和摩擦作用使纤维或其他 材料上产生电荷积聚的现象 如何减少:提高空气的相对湿度 使用抗静电剂,采用不同纤维混纺,导电纤维的应用,织 物防静电整理,机器接地
在实用的范围内,后两者的影响是主要的, ∴纱的断裂伸长率随α增加而增加 ,当捻度很大时,纱断裂伸长↓ 3.对纱线体积重量δ、直径 d 的影响。 δ—— α↑,δ↑,超过一定范围后,影响不大 d—— α↑,d↓,到一定捻度后,d 变化不大, 捻度↑↑,d 又有增加趋势 4.试讨论毛羽的形成,基本形式,控制方法 形成:(1)加捻形成毛羽(2)加工过程形成毛羽 基本形式:端毛羽,圈毛羽,浮游毛羽 控制方法: 1. 合理选择原料 2. 合理的前纺工艺,提高纤维的平行伸直度 3. 防止纤维的扩散 4. 减少对纤维的摩擦 5.试讨论纤维在纱中的张力转移和几何转移 张力转移:纤维在纱外层走的路径要大于纱内层,伸长产生张力向内挤入,或压缩起拱向外 移动 几何转移:纤维在扁平须条上的位置不同,当扁平带状须条发生包卷或圈捻时,上层的纤维 会进入纱体的芯层,下层的纤维留在纱体的表面,两侧的纤维在纱芯和纱表面过度
第 11 章 纱线重量偏差和细度不匀 纱线重量偏差:纱线实际特数与设计特数的偏差百分率 细度不匀:指沿长度方向的各个截面面积或直径的粗细不匀 加捻与捻缩 加捻:将纤维束须条,纱,连续长丝束等纤维材料绕其轴线的扭转,搓动或缠绕的过程 捻缩:加捻成纱时,纤维发生倾斜,纤维沿纱轴上的投影长度变短,故引起纱的收缩,这种 由加捻引起的纱线的收缩称为捻缩 捻度和捻系数 捻度:纱线单位长度的捻回数称为捻度 捻系数:实际意义是,当纱线密度视作相等时,捻系数与捻回角的正切值成正比,与纱线粗 细无关 毛羽与毛羽指数 毛羽:指伸出纱线体表面的纤维 毛羽指数:指单位长度纱线内,单侧面上伸出长度超过设定长度的毛羽根数
1. 纱线细度不匀的测试方法有哪几种?这些方法各自的特点是什么? 1.目测检验法(简便易行,直观性强,可对棉结杂质分类计数) 2.测长称重法(方法简单、正确性高。但不同片段长度的不匀率不能比较)
3.电子条干均匀度测试法(可对不匀及纱疵特征分析并对产生源做诊断,可得到直观图) 4.光电子条干均匀度测量法(结果接近目测法,测量分辨率高,受环境影响小) 2.表征纱线加捻特征指标有哪些,并讨论物理意义 捻度,捻系数,捻向,捻幅,捻回角 3.讨论加捻对纱线结构和性能的影响 1.加捻对纱线强度的影响 加捻对纱线即有积极作用又有消极作用: 捻度较小时——积极因素起主导,∴捻度↑,纱 强力↑ ;到临界捻度 ak 时纱线强力最大。 当捻度>ak 时——消极因素变成起主导,捻度 再↑,纱强力↓。 对短纤维而言,使纤维产生预应力,纤维抱合增加,有利于提高强度,但捻回角增大,影响 纤维的强力有效利用。 对长丝纱而言,加捻使单丝间形成良好的抱合而结构稳定,但仅仅在捻度较低的时候 2.加捻对纤维断裂伸长的影响 单纱断裂伸长率由三部分组成: ① 纤维间相对滑移产生的伸长 ② 纤维的伸长 ③ 纤维倾角↓和纱直径↓(变细)引起伸长。
第八章 什么是棉的丝光处理?什么是毛的丝光处理?两种处理方式有何不同? 棉:是指在有张力(纱线、机织物)或无张力(针织物)的条件下,将棉制品用烧碱或液氨 溶液处理,并清洗、中和的加工过程 毛:将羊毛表面鳞片部分或全部腐蚀去掉,以达到丝光的效果。鳞片结构在减量处理时,会 发生部分破坏或分离脱落,露出内部的皮质层,使纤维由原来鳞片包覆的结构变为原纤外露 的杆状结构,由此使羊毛具有丝光感 区别:棉主要通过碱液对棉纤维的溶胀作用使纤维变圆,纤维内层次结构更为明显,从而产 生丝一样的光泽;毛利用氧化处理,取出表面鳞片,使内部结构外露而具有丝光感 缫丝加工目的是什么?生丝与绢丝有何区别? 目的:根据生丝的规格要求,把若干粒煮熟茧的茧丝离解后,利用丝胶的粘合作用,将原来 细而不匀、长度有限的单根茧丝,制成粗细均匀、有一定强力、连续不断的生丝 生丝和绢丝的区别:生丝是粗细均匀,具有一定强力,连续不断的;绢丝是由废料做成的, 经过精拣,制绵,纺纱制成的 麻的柔软处理主要有那几种方式?其主要柔软机理是什么? 主方式:化学法和酶处理法 辅方式:物理法和化学法 机理:主要是以改变麻纤维的微细结构和提供工艺纤维间胶质的柔软性为主,以减小纤维间 摩擦力为辅的方式进行 什么叫纤维的回用与纤维再生? 回用:将纤维从衣着类,家用类,产业用类纺织品中分离出来的加工