纺织材料学-植物纤维

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纺织材料学(中纺版)教学课件:第二章第二节麻纤维

纺织材料学(中纺版)教学课件:第二章第二节麻纤维

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一、麻纤维的种类
麻纤维是从各类麻植物取得的纤维的统称。 1、韧皮纤维(软质纤维):苎麻(中国草)、 亚麻、黄麻、大麻、洋麻等。
2、叶纤维(硬质纤维):剑麻、蕉麻。
苎麻和亚麻的品质较好,可用于高档纺织品。
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(二)初加工
1. 初加工 目的:从韧皮或叶子中取出纤维,包括剥制、脱胶 脱胶方法:微生物脱胶、化学脱胶。
苎麻横向形态
8பைடு நூலகம்
(2)纵向形态 圆筒形或扁平形,没有转曲,有的有明显 的条纹。
苎麻纵向形态
苎麻纤维结晶度达70%。取向度比棉大。
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2.苎麻纤维的主要性能 (1)纤维规格 20-250mm,最长600mm。宽度20-80µm, 线密度平均5dtex。纤维越长越粗。 (2)强度和伸长 强度天然纤维中最高,伸长较低(常见天然 纤维中最低)。平均强度6.73cN/dtex。伸长率
(2) 细度 亚麻工艺纤维截面约 10-20 根单纤维。越细强 度越高,断头率越低。
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亚麻工艺纤维
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(3)强度 断裂比强度4.4cN/dtex(小于苎麻)。 (4)色泽 好:银白淡黄、灰色;差:暗褐、赤色。 (5)吸湿性 较好。织物4.5h可阴干。 (6)抗菌性 较好。
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思考题
一、名词解释 1、丝光 2、皮辊棉 3、马克隆值 4、品质 长度 二、问答题 1、试述棉纤维的截面和纵面形态,并说明天然 转曲的工艺意义。 2、棉纤维和麻纤维织物风格如何?主要性能如 何? 3、什么是工艺纤维,举例说明哪些麻纤维采用 工艺纤维纺纱,哪些采用单纤维纺纱?
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要点: 1. 原棉分级的依据 2. 业务检验项目、唛头标识 3. 长度、细度、强力、成熟度、天然转曲的有 关概念及其与成纱质量的关系 4. 回潮率和含水率的计算 5. 特克斯和公制支数的计算和相互换算 6. 断裂长度 7. 工艺纤维

纺织材料学第二章植物纤维

纺织材料学第二章植物纤维
*
原棉(皮棉)
籽棉
采摘
棉铃或棉桃
吐絮
开花
(白→淡黄→红→褐)
棉纤维来自于棉花的种子,属于种子纤维,其生长及获取过程如下:
二、棉纤维 (cotton fiber)
几个基本概念
*
籽棉——从棉铃中拾取的带籽的棉瓣。
01
原棉——亦称皮棉,纺纱原料。籽棉经轧棉机加工,除去棉籽所得的纤维。
02
*
自然长度排列图(拜氏图 )
1.长度 (1)长度分布 随机取出一束纤维试样,其中各根纤维的长度都是不相等的、长短不齐的。可用棉纤维的自然长度排列图和长度-重量分布曲线直观地表达。 如果将一束试样从长到短逐根排列,并使各根纤维的一端在一条直线上,就可得到棉纤维的自然长度排列图。
Nm=L / G =10×nc/ Gc
(4) 细度与成纱质量、纺纱工艺的关系 ①成纱强度及极限细度 其它条件相同时,纤维越细,成纱强度越高;可纺纱的极限细度愈细。 ②成纱条干 纤维越细,成纱条干越均匀。 ③纺纱工艺 纤维越细,加工时易扭结、折断而产生棉结、短纤维。纤维越细时,刚性越差,细纤维不宜做起绒织物的起绒纱。
01
03
02
平均长度:纤维长度的平均值。有重量加权平均长度Lg 和根数平均长度 Ln。
01
品质长度Lp :又称右半部平均长度,比主体长度长的那部分纤维的重量加权平均长度。(用于确定工艺参数)
02
短绒率:长度在某一界限以下的纤维所占的百分率(表示长度整齐度的指标) 。界限:细绒棉16mm ,长绒棉20mm。
(3) 测试方法
*
①中段切断称重法 步骤:梳理—切断(Lc =10mm)—称重(Gc, mg)—数根数(nc)—计算纤维细度(公制支数) 细度公式: ②气流仪法 比表面积S0:单位体积的表面积。 原理:在一定容积的容器内放置一定重量的纤维,容器两端有网眼板,可以通过空气,当两端有一定压力差的空气流过时,则空气流量与纤维的比表面积平方成反比。 读数标定:结合中断称重法。 气流仪工作动画。

植物面料知识点总结大全

植物面料知识点总结大全

植物面料知识点总结大全植物面料是指由植物纤维制成的纺织品,例如棉、亚麻、大麻等。

它们具有柔软、舒适、透气等特点,被广泛应用于服装、家居用品等领域。

在本文中,我们将探讨植物面料的种类、特点、加工工艺等知识点,帮助读者了解植物面料的特性和用途。

一、植物面料的种类1.棉棉是一种常见的植物面料,其纤维柔软细长,透气性良好。

棉面料适合制作夏季服装,具有吸汗、透气、舒适等特点。

2.亚麻亚麻是一种高档植物面料,其纤维坚韧耐磨,具有良好的透气性和吸湿性。

亚麻面料适合制作夏季服装和家居用品。

3.大麻大麻纤维具有很高的强度和耐磨性,被广泛应用于工装服装和户外用品中。

4.竹纤维竹纤维具有天然抗菌抗菌的特性,适合制作内衣、袜子等贴身衣物。

5.桑蚕丝桑蚕丝是一种天然蛋白纤维,具有良好的光泽和手感,适合制作高档服装。

6.草编草编是一种由天然植物纤维编织而成的面料,常用于制作手工艺品和饰品。

二、植物面料的特点1.柔软舒适植物面料具有柔软舒适的特点,适合制作贴身服装和家居用品。

2.透气吸湿植物面料具有良好的透气性和吸湿性,能够让皮肤得到呼吸并保持干燥。

3.天然环保植物面料来源于天然植物,具有天然环保的特点,对皮肤友好且不易引起过敏。

4.易于加工植物面料易于加工,适合各种工艺的处理,可以实现丰富多样的设计效果。

5.耐磨耐久一些植物纤维具有很高的耐磨性,适合制作经久耐用的服装和用品。

6.抗菌防臭一些植物纤维具有抗菌防臭的特性,能够保持衣物清洁和卫生。

三、植物面料的加工工艺1.纤维采摘植物面料的加工过程通常以植物纤维的采摘开始,根据不同的植物品种,采摘的方式也有所不同。

2.纤维粉碎采摘的植物纤维需要经过粉碎处理,以去除杂质和提高纤维的纯度。

3.纤维纺织纤维经过粉碎处理后,进行纺织加工,制成纱线或布匹。

4.印染加工纤维纺织成布匹后,需要进行印染加工,根据设计要求进行图案和色彩的印染。

5.成衣制作经过印染加工的面料进行裁剪、缝制成衣,最终成品呈现出丰富的服装款式和款式。

第3章纺织材料学-植物纤维

第3章纺织材料学-植物纤维

第3章纺织材料学-植物纤维第三章植物纤维教学⽬标:1、了解棉纤维的基本知识,熟悉棉纤维的主要性能,了解棉纤维性能与纺纱⼯艺及成纱质量的关系,了解天然彩⾊棉的情况,掌握棉纤维主要性能的测试⽅法和品质评定的⽅法2、了解天然⿇纤维的种类,各种⿇纤维的特征主要性能及其应⽤情况。

3、了解维管束纤维(⽵纤维)的特征主要性能及其应⽤情况。

教学重点与难点:1、教学重点⼏种主要植物纤维的特性及其性能指标。

2、教学难点指标体系及表述。

3、解决⽅法建⽴清晰的概念,对在后⾯章节还会出现的长度、细度、强度等的概念和指标可采⽤螺旋上升的⽅法教学,成熟度要讲透。

主要内容:1.棉纤维的形成,棉纤维的截⾯形态、截⾯结构和纵⾯形态,棉纤维的主要组成物质及其耐酸耐碱性,棉花的种类和我国主要棉区,棉花初加⼯的概念以及锯齿棉,⽪辊棉的特点及原棉检验。

2.⿇纤维截⾯形态和纵⾯形态,主要组成物质及其耐酸耐碱性,长度和细度,吸湿性,强度和伸长率和柔软性。

3.⽵纤维的结构、性能简介。

教学与学习建议:1、教学建议授课形式:讲解与讨论准备四种天然纤维的实物样品和显微镜标样,让学⽣从宏观和微观两⽅⾯观察认识纤维。

2、学习建议通过观察四种天然纤维的实物样品和显微镜标样,从宏观和微观两⽅⾯观察认识纤维;通过记忆和理解,掌握纤维的主要特性;结合实验课学习,掌握主要性质的测试⽅法,熟悉有关国家标准。

教学内容:第⼀节种⼦纤维(棉、⽊棉)⼀、棉花的基本性状棉花原产热带、亚热带,本是⼀种多年⽣⽊本植物,当棉花逐渐地从热带传到温带以⾄北纬 40 ~50 °的地区时,由于⽓候的影响和⼈们长期的选择和培育,形成了今天我们常见的⼀年⽣半⽊本性⼩树,春季播种,当年开花结果,严寒来临,⽣命终⽌,完成⽣育周期。

棉花喜温好光。

棉花⼀⽣中,对温度要求较⾼,⽽且要适宜。

发育期间最适宜的温度为 25 ~30 ℃,低于20 ℃⽣长缓慢,⾼于36 ℃⽣长受抑制或停⽌。

不同⽣育期对温度要求也不同:种⼦发芽需要10 ℃以上的⽓温,⽓温愈⾼这⼀过程愈短;幼苗期形成真叶,要求⽓温达到 15 ~20 ℃,花蕾期⽓温宜在 25 ~30 ℃,低于20 ℃难以形成花蕾,同时⽇夜温差不宜过⼤;成熟期所需⽓温降低,⽇夜温差宜⼤,使⽣长缓和,养分集中于长桃,促进早熟。

纺织材料学——绪论

纺织材料学——绪论

3 .直接与间接细度指标的换算
设纤维是一等径圆柱体。直径为d(mm)、 体积重量为r(g/cm3)、特数为Nt(tex), 则有以下关系式:
d=0.03568(Nt/r)1/2
(二)表示纤维吸湿性的指标
1.回潮率: Wa=(Ga--Go)/Go*100% 2.公定回潮率:主观回潮率 3.标准回潮率:标准大气条件下的回潮率 4.公定重量: Gk=Ga*(100+Wk)/(100+Wa)
(1)结晶态 大分子排列整齐(长度、方向、构象) 大分子排列紧密,缝隙、孔洞少 分子间结合点多、结合力大 纤维吸湿、染色困难,强度高、变形小 有熔点,超过熔点呈液态
(2)非晶态 分子排列紊乱 堆砌松散,缝隙孔洞多 结合点少,结合力小 吸湿、染色好,强度高、变形能力大。
随温度变化表现出玻璃态、高弹态、粘流态
2. 大分子结构对纤维性质的影响
(1)单基的化学组成:化学性质、吸湿性 (2)纤维大分的聚合度:力学性质 (3)大分子聚合度的分布:力学性质 (4)大分子的结构:力学性质
(二)超分子结构
1. 纤维大分子间的结合力 (1)分子引力 (2)氢键 (3)盐式键 (4)化学键
2. 大分子的结晶态和非晶态
3.拉伸曲线
(1)负荷伸长拉伸曲线 (2)应力应变拉伸曲线
断裂强度(Pa) 断裂伸长率(εa ) 初始模量(E) 拉伸断裂功(W)
思考题(一)
1.再生纤维素纤维与合成纤维的区别? 2.大分子结构及对纤维性质的影响? 3.超分子结构及对纤维性质的影响? 4.形态结构及对纤维性质的影响? 5.结晶度、取向度及对纤维性质的影响? 6.公制支数、号数、旦数? 7.公定回潮率、标准回潮率? 8.强力与强度,伸长与伸长率?

纺织材料学课件第二章_植物纤维(棉)

纺织材料学课件第二章_植物纤维(棉)
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(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。

第三章植物纤维

第三章植物纤维

第二节 韧皮纤维
❖ 又称软质纤维,来源于麻类植物精干的韧 皮部分,纤维束相对柔软,适宜纺织加工
❖ 主要有苎麻、亚麻、黄麻、红麻、大麻、 罗布麻等。
❖ (一)分类
❖ 1苎麻(ramie):
❖ 产地:中国(俗称中国草)、印尼、巴西、菲律宾等。 ❖ 用途: 衣服用:夏穿清汗离体,透气凉爽,春秋穿挺括粗纩 装饰用品:独特豪放 床上用品:卫生性能好 工业用品:尺寸稳定 国防用品:强度高,防霉抗菌 ❖ 纤维性质:单纤维长度长,20-250mm,可单纤维纺纱,初
❖ 保暖好、体积重量轻(0.29 g/cm3)、 浮力好。
❖ 天然超细纤维,线密度0.4—
0.8dtex;棉纤维的线密度约1.5
dtex,
❖ 近代木棉的主要用途: ❖ 水上救生具的浮力材料,军用+民用 ❖ 吸油材料,水上石油泄漏清污 ❖ 日本、台湾等地褥子中混用少量木棉,絮料强度
低,不能做被子(很快出破洞)
❖ 2.原棉标志(唛头代号) ❖ 229A 后两位数字表示长度(手扯长度),第一个数字表示
品级,A表示马克隆值为A级 ❖ 133A ___表示皮辊棉 ❖ Y425C Y表示黄棉 ❖ G525C G表示灰棉
❖ (五)原棉检验
❖ 手感目测、仪器检验、单唛试纺
❖ 彩棉特点:长度偏短,(24-29毫米),马克隆值高低差 异大,强度偏低,短绒含量高,产量低,纤维色泽不均匀, 经日晒后色泽变淡或褪色,水洗后色泽变深。根据成熟程 度、颜色特征、轧工质量分三级。
❖ 5罗布麻(kender)

一种可入药的知名植物,
❖ 其纤维兼有麻的柔软,丝的光泽、滑爽 特点: 对人体具有清火、降压、强心利尿等药理作用,
且外观漂亮,纤维较短粗,还是需工艺纤维纺纱,主要用 于服用纺织品。

纺织原料基础知识

纺织原料基础知识

常见纺织原料基本知识纤维分:天然纤维、化学纤维;一、天然纤维有:植物纤维和动物纤维;1、植物纤维:指从植物体上取得的纺织纤维,主要化学成份是纤维素,也称天然纤维素纤维,主要有:A、棉(俗称“棉花”,简称“棉”棉植物种子上覆盖的纤维;棉纤维是一种多孔性的海绵状结构具有良好的吸湿性和保暖性;根据长度和细度分为细绒棉、长绒棉、粗绒棉);棉织物的优点:穿着柔软、舒适,色泽鲜艳,颜色丰富,耐热,吸水性强,透气性好。

缺点:易起皱,需整烫,易染色,易发霉,耐酸性较差。

注:洗涤中可用各种洗涤剂,可手洗机洗。

白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤,起漂白作用;不要长时间浸泡,贴身内衣不可用热水浸泡,以免出现黄色汗斑,及时洗涤,深、浅色分置;宜阴干,避免曝晒,以免深色衣物褪色,在日光下晾晒时,将里面朝外。

不可拧干。

B、麻;麻纤维是指从植物茎叶上取得的纺织纤维的总称,麻纤维的一般特性是韧性好,强力高、伸长小、吸湿性良好,抗水性能优越,不会受水浸浊而发霉腐烂。

麻是人类最早用来做衣着的纺织原料。

特性与棉基本相似,吸水性更强,穿着凉爽。

缺点:易皱,布料粗糙,穿着时没有光滑的感觉。

2、动物纤维:从动物身上获得的纺织纤维,主要组成物质是蛋白质,故也称“蛋白质纤维”主要来源于人工饲养的动物,少数得自野生动物。

有:毛纤维(羊毛、兔毛),丝纤维(桑蚕丝、柞蚕丝);A、毛纤维:取自动物身体的毛发,主要为羊毛及羊绒,其优点为保暖,轻,穿着时无潮湿感,柔软而舒适,颜色丰富,遇水不易掉色。

缺点:洗水处理难,不能机洗,需平干,易变形,缩水性强。

B、丝纤维:蚕丝:天然纤维中的蚕丝,是衣料中的高档品种,蚕丝是世界上最好的纺织原料之一,它丝支纤细,光洁柔软,耐磨耐拉,富有弹性,而且能够吸收人体排出的汗湿潮气。

蚕丝是天然纤维中最长、最细、最软、最光亮的纤维,一个小小的蚕茧,把它解开,它的蚕丝可长达一公里以上。

蚕丝的弹性好,吸湿性也强。

但蚕丝也很娇贵,不耐日晒,不耐水洗。

纺织材料学课件第二章_植物纤维(麻)

纺织材料学课件第二章_植物纤维(麻)
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二、各种韧皮纤维的性质 (一)苎麻
最早利用苎麻的是4700年前的中国人,所以 苎麻又称中国草,我国产量占世界90%以上。
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1.苎麻纤维的形态结构 纤维细长,两端封闭,有胞腔。
(1)横截面形态 椭圆形或腰圆形,有中腔,胞壁上有裂纹。
苎麻横向形态
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(2)纵向形态 圆筒形或扁平形,没有转曲,有的有明显
单纤维长度(mm) 20 ~250
断裂强度(cN/tex) 60 ~70
断裂伸长率(%)
2~4
(3)初始模量 初始模量大,刚硬,抱合力小,纱线毛羽多。
(4)弹性 弹性差,织物易起皱且褶皱不易恢复; 强度大但
伸长低,故断裂功小,因而耐磨性较差。
(5)光泽 苎麻是麻纤维中品质最好的,脱胶后色白
且有真丝般的光泽。
苎麻原麻
脱胶后的苎麻纤维 (称精干麻)
(6)吸湿性
吸、放湿性能非常好。润湿的苎麻织物3.5 小时即可阴干(棉织物需6小时)。 (7)耐酸碱性
的条纹。
苎麻纵向形态
苎麻纤维结晶度达70%。取向度比棉大。
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2.苎麻纤维的主要性能
(1)纤维规格 20-250mm,最长600mm。宽度20-80µm,线
密度平均5dtex。越长的纤维越粗。 (2)强度和伸长
强度在天然纤维中最高,伸长较低(常见天然纤
维中最低)。平均强度6.73cN/dtex。伸长率3.77%。 湿强高于干强20% -30%。
麻原茎、选茎、脱胶、干燥、入库养生、碎茎、 打麻、打成麻。
入库养生:指制麻前,对含水率过低的干茎、 采取人工增加湿度的方法,使之达到标准的回潮 率,并保持一定的时间。 碎茎:打麻前把经过养生的干茎压碎,使麻 茎的木质部勺韧皮纤维赂呈分离状态。 打麻:经过碎茎的干茎,用机械弹打方法,把 纤维中麻屑及夹杂物质打净,提取可供纺织利用 的亚麻纤维。所得的亚麻纤维一般称打成麻。

面料考核知识点总结

面料考核知识点总结

面料考核知识点总结一、植物纤维植物纤维是指来自植物的纤维,主要包括棉、麻、亚麻等。

这些纤维具有天然的透气性和吸湿性,适合夏季或运动服装的面料。

1. 棉棉是一种常见的植物纤维,具有柔软、舒适、透气等特点。

棉纤维通常用于制作T恤、床单、毛巾等产品。

在考核时,需要了解棉纤维的产地、品种、纤维长度、强度等,以及棉纤维在面料中的表现和适用性。

2. 麻麻是一种坚韧耐磨的植物纤维,具有凉爽、舒适、吸湿性好的特点。

麻纤维通常用于制作夏季服装、窗帘、装饰品等。

在考核时,需要了解麻纤维的来源、品种、纺纱工艺、面料特点等,以及麻纤维与其他纤维的混纺效果。

3. 亚麻亚麻纤维是一种高档的植物纤维,具有柔软、光泽和吸湿性好的特点。

亚麻纤维通常用于制作高级床上用品、服装等产品。

在考核时,需要了解亚麻纤维的特性、纺纱工艺、纺纱方式、面料效果等。

二、动物纤维动物纤维是指来自动物身体的纤维,主要包括羊毛、丝绸等。

这些纤维具有保暖性好、光泽度高等特点,适合秋冬季服装的面料。

1. 羊毛羊毛是一种常见的动物纤维,具有保暖性好、弹性好等特点。

羊毛通常用于制作秋冬季外套、大衣、围巾等产品。

在考核时,需要了解羊毛的品种、纤维长度、纤维弹性、抗皱性等特性,以及羊毛纤维与其他纤维的混纺效果。

2. 丝绸丝绸是一种高档的动物纤维,具有光泽、柔软、平滑等特点。

丝绸通常用于制作高级女装、商务服饰等产品。

在考核时,需要了解丝绸的产地、品种、丝绸的纺织工艺、纤维特性等,以及丝绸面料的特点。

三、化学纤维化学纤维是指通过合成化学方法制备的纤维,主要包括涤纶、尼龙、腈纶等。

这些纤维具有抗皱、耐磨、易护理等特点,适合制作高强度面料和功能面料。

1. 涤纶涤纶是一种常见的合成纤维,具有强度高、耐磨、易护理等特点。

涤纶通常用于制作运动服装、工作服、家居纺织品等产品。

在考核时,需要了解涤纶的纤维特性、纺丝方法、特种涤纶纤维、加工工艺等,以及涤纶面料的适用性与表现。

2. 尼龙尼龙是一种具有高强度、耐磨、易清洗等特点的合成纤维。

纺织常规知识点总结

纺织常规知识点总结

纺织常规知识点总结一、纤维材料1.1植物纤维植物纤维是指从植物中提取的纤维素材料,常见的有棉、亚麻、大麻等。

棉纤维具有吸湿性好、透气性好、手感柔软等特点,是制作夏季服装的理想原料。

亚麻纤维具有光泽好、抗菌性强、透气性好等特点,是高档床上用品的主要原料之一。

大麻纤维具有耐磨性好、强度高、耐候性强等特点,适合用于制作户外装备等。

1.2动物纤维动物纤维是指从动物身上提取的纤维材料,常见的有羊毛、丝绸等。

羊毛具有保暖性好、柔软舒适等特点,是制作冬季服装的主要原料。

丝绸具有光泽好、手感柔滑、透气性好等特点,是高档礼服的主要原料之一。

1.3人造纤维人造纤维是指通过化学方法合成的纤维材料,常见的有聚酯、聚酰胺、人造棉等。

聚酯具有耐磨性好、易清洗、防皱性好等特点,适合用于制作户外装备、工装等。

聚酰胺具有强度高、弹性好等特点,适合制作弹性布料、内衣等。

人造棉是一种新型的人造纤维材料,具有舒适性好、吸湿性好、透气性好等特点,是未来纺织品的发展方向之一。

1.4功能纤维功能纤维是指通过特殊加工技术赋予纤维特殊功能的纤维材料,常见的有防紫外线纤维、防菌抗菌纤维、抗静电纤维等。

防紫外线纤维具有抗紫外线、保护皮肤等功能,适合用于户外运动服装、防晒衣等。

防菌抗菌纤维具有抑制细菌生长、减少异味等功能,适合用于内衣、袜子等。

抗静电纤维具有抗静电、不粘毛等功能,适合用于工装、防静电服装等。

二、纺织工艺2.1纺纱纺纱是将原料纤维进行加工处理,使其成为可供织机织造的纱线的过程。

纺纱工艺包括开松、精梳、牵伸、精纺等环节,其中精纺是最终得到的纯净的纱线产品。

不同的纱线产品适用于不同的织机织造工艺,如精梳纱适用于织制高档面料、贴身内衣等,粗纱适用于织制粗布等。

2.2织造织造是将纱线经过织布机的编织过程,形成纺织品的过程。

织机分为水力织机、气力织机、电力织机等,根据不同的织造方式可以得到不同的织物效果。

常见的织造方式包括平纹、斜纹、提花、印花等,每种织造方式都有其特殊的纹理效果。

《纺织材料学》应知应会

《纺织材料学》应知应会

《纺织材料学》应知应会第1章绪论1.1纺织材料的概念。

纺织材料的分类,包括纤维、纱线和织物三个方面。

(熟练掌握)1.2 纺织纤维的结构概述(了解)第2章植物纤维2.1 我国棉花品种及分类、棉纤维生长发育、棉纤维形态结构。

(熟练掌握)2.2 棉纤维性质----长度(巴布长度、豪特长度)、细度、集中性指标和离散性指标、成熟度、强力、天然转曲。

(熟练掌握)棉纤维性质对成纱质量的影响(掌握)2.3 麻纤维的种类。

麻纤维形态结构。

简介苎麻、亚麻和汉麻纤维的性能(工艺纤维)。

(理解)第3章动物纤维3.1 绵羊毛的品种和质量概况。

毛纤维形态结构及其类型(熟练掌握)。

3.2 毛纤维性质----长度(巴布长度、豪特长度)、细度(含直径与tex换算)、卷曲(双侧结构)、摩擦和缩绒。

(熟练掌握)3.3 蚕丝品种。

蚕丝形成过程及其形态结构。

简述蚕丝纤维的性质(丝的抱合性,绢纺原料)。

(掌握)第4章化学纤维4.1 化学纤维的分类和命名(差别化纤维,功能性纤维,无机纤维)。

(熟练掌握)4.2 成纤高聚物特征(选)和化学纤维制造概述(通过加工过程介绍引入相关概念:消光、有色、纳米、抗静电、复合、异形、中空、变形、切断等名词)。

化学纤维性质----长度、细度、强力、卷曲等。

(掌握)4.3 几种常用化学纤维的特性----粘胶纤维、涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶和氨纶等。

(掌握)第5章纺织材料的吸湿性5.1 吸湿指标及常用术语:回潮率、含水率、公定重量、公定回潮率、混纺纱公定回潮率、湿重混纺比计算、调湿、预调湿。

(熟练掌握)5.2 纤维吸湿现象和吸湿机理。

纤维内部分子结构、纤维的比表面积、纤维表面伴生物含量及性质与吸湿的关系。

(熟练掌握)5.3 吸湿平衡与吸湿平衡回潮率、吸湿等温线、吸湿等湿线、吸湿滞后性。

(熟练掌握)5.4 纤维吸湿对纺织材料性能的影响----重量、形态尺寸、强伸度、密度、热学性质、电学性质与光学性质等的变化规律。

植物的纤维与纺织材料研究

植物的纤维与纺织材料研究

植物的纤维与纺织材料研究近年来,随着环境保护与可持续发展的需求日益增长,人们对于植物纤维与纺织材料的研究越发重视。

植物纤维作为一种天然、环保的材料,具有许多独特的特性和应用潜力。

本文将对植物纤维与纺织材料的研究进行探讨,介绍其种类、特性以及潜在的应用。

一、植物纤维的种类植物纤维根据来源的不同,可以分为种子纤维、茎纤维和叶纤维。

种子纤维主要指的是棉花,其纤维呈细长形状,具有柔软、吸湿性好等特点,广泛用于纺织业。

茎纤维包括亚麻、大麻和剑麻等,这些纤维的长度较长,具有高强度、耐磨性以及抗菌性等优点,被广泛用于纺织品和复合材料的生产。

叶纤维包括丝兰、菠萝等,这些纤维通常使用在手工艺品和纺织品上。

二、植物纤维的特性植物纤维具有许多优良的特性,使其成为纺织材料的理想选择。

首先,植物纤维来源广泛,生产成本相对较低,可以满足大规模生产的需求。

其次,植物纤维具有良好的生物降解性和可再生性,对环境的影响较小。

此外,植物纤维具有良好的抗静电性能、吸湿性和透气性,使得纺织品更加舒适并具有良好的保温性能。

最重要的是,植物纤维可以通过化学处理和改性来改善其性能,扩大其应用领域。

三、植物纤维的应用植物纤维广泛应用于纺织品、地毯、造纸、建筑材料以及生物医药等领域。

在纺织品方面,种子纤维的代表——棉花,以其柔软、透气的特性,成为了制作T恤、床上用品等各种日常用品的首选材料。

茎纤维如亚麻和大麻则常用来制作衬衫、裙子等高档面料,因其具有良好的透气性和吸湿性。

植物纤维还可用于制作地毯,其耐磨性和抗菌性能使得地毯在使用过程中更加耐用和卫生。

此外,在建筑材料领域,植物纤维也被应用于制作墙板、屋顶和隔热材料等,以其优异的性能为建筑提供了更多的选择。

四、植物纤维的研究进展植物纤维的研究一直处于不断发展的阶段。

目前,学者们正致力于改善植物纤维的加工性能、增加其附加值以及探索新的应用领域。

例如,通过纳米技术的应用,可以改善植物纤维的柔软度和抗菌性能。

纺织材料学植物纤维

纺织材料学植物纤维

纺织材料学植物纤维引言纺织材料学是研究纤维材料的性能及其在纺织品制造中的应用的学科。

而植物纤维则是一类重要的纤维材料,广泛应用于纺织品、纸张、建筑材料等领域。

本文将介绍植物纤维的基本概念、分类、特性以及常见的应用。

植物纤维的分类植物纤维主要可分为天然植物纤维和人造植物纤维两大类。

天然植物纤维天然植物纤维是指从植物中提取的原生纤维,常见的包括棉花、麻类、大麻、披肩、毛巾、葛根等。

其中,棉花是世界上应用最广泛的天然纤维之一,具有柔软、吸湿性好、透气性好等特点。

麻类纤维则以亚麻纤维最为常见,其具有强度高、耐热性好、不易变形等特点。

人造植物纤维人造植物纤维是指通过化学处理将天然植物纤维转化为纺织原料的纤维。

常见的人造植物纤维包括人造棉纤维、人造麻纤维、人造葛根纤维等。

人造植物纤维通过改良原始纤维的特性,可以扩大其应用领域及功能。

植物纤维的特性植物纤维具有以下特性:1.强度高:植物纤维通常具有较高的强度,使其在纺织品制造中能够承受一定的拉力。

2.吸湿性好:植物纤维具有良好的吸湿性,可以吸收人体的汗液,保持舒适的穿着感。

3.透气性好:植物纤维纺织品具有良好的透气性,可以使空气循环,保持皮肤的透气性。

4.舒适性好:植物纤维纺织品质地柔软,触感舒适,适合直接接触皮肤。

5.环保性好:植物纤维来源于自然界的植物,对环境友好,不会产生过多的污染。

植物纤维的应用植物纤维广泛应用于纺织品、纸张、建筑材料等领域。

纺织品植物纤维在纺织品领域中有着重要的地位。

例如,棉纤维可用于制作T恤、床上用品、牛仔裤等。

而亚麻纤维则常用于制作夏季服装、餐巾等。

纸张植物纤维通常也是制作纸张的重要原料之一。

例如,木质纤维可用于制作书籍、报纸、纸巾等。

建筑材料植物纤维也被广泛应用于建筑材料领域。

例如,竹子常用于制作家具、地板、桥梁等。

结论植物纤维是一类非常重要的纤维材料,具有较高的强度、良好的吸湿性、透气性和舒适性。

它们广泛应用于纺织品、纸张、建筑材料等领域,对于人们的生活起着重要作用。

各种纤维知识点总结

各种纤维知识点总结

各种纤维知识点总结一、植物纤维植物纤维是从天然植物中提取的,包括亚麻、棉花、大麻、草木、竹子等。

植物纤维结构简单,易于加工,且具有良好的透气性和吸湿性。

其中,以棉花纤维应用最广泛,被誉为“纺织之王”,被应用于织布、纺纱和服装等领域;而亚麻纤维则用于制作亚麻纺织品,具有高档和典雅的特性。

二、动物纤维动物纤维是从动物身体中提取的,主要来源于动物的皮毛、羽毛和丝蛹。

常见动物纤维有羊毛、羊绒、兔毛、丝绸、驼绒等。

其中,丝绸是最贵重的动物纤维,以其独特的光泽、手感、温度调节性能和耐磨性而著称。

羊毛则是常用的面料原料,因其保暖性能而广受青睐。

三、人造纤维人造纤维是以天然高分子化合物为原料,通过化学方法合成而成的合成纤维。

它主要分为合成纤维和再生纤维两类。

合成纤维是从石油、天然气等石化产品中提取原料合成纤维,包括涤纶、腈纶、腈芳纶、氨纶和环氧纤维等;再生纤维则是以天然植物纤维和动物纤维为原料,通过化学方法加工而成,包括粘胶纤维、人造丝纤维、人造棉纤维和人造蛋白纤维等。

四、纤维的性能1. 强度:纤维的强度决定了其使用寿命和使用范围。

通常,人造纤维的强度大于自然纤维,但自然纤维的强度在湿润条件下保持得更好。

2. 弹性:纤维的弹性直接影响着织物的形态稳定性和穿着舒适性。

合成纤维的弹性优于天然纤维,但其耐磨性不如天然纤维。

3. 吸湿性:纤维的吸湿性决定了其对水的吸收和排放能力。

通常天然纤维具有较好的吸湿性能,而人造纤维的吸湿性能较差。

4. 耐磨性:耐磨性是纤维织物抗磨损的能力。

羊毛、丝绸纤维具有很好的耐磨性能。

5. 色牢度:色牢度是指织物在各种外部条件下对着色剂的保持程度。

通常情况下,合成纤维具有较好的色牢度。

6. 抗皱性:纤维的抗皱性能是指在使用过程中产生皱纹的抵抗能力。

合成纤维的抗皱性能较好。

五、纤维应用领域1. 纺织品:纤维最广泛的应用领域就是纺织品。

从衣服、床上用品、窗帘到家具等,几乎所有日常生活用品都与纺织品息息相关。

纺织材料学课件第二章_植物纤维(麻)

纺织材料学课件第二章_植物纤维(麻)
21
(五)罗布麻 罗布麻又名野麻、泽漆麻。因在新疆的罗布
平原生长极盛而得名。几乎只分布在新疆的塔 里木河和孔雀河沿岸。
罗布麻是一种野 生植物,资源极为丰 富,它的根和叶有药 用价值,而且其纤维 织物具有保健作用, 除医药品外开发其产 业用纺织品前景广阔。
22
部分麻纤维的物理性能
物理性能
苎麻
单纤维细度(µm) 30 ~ 40
标价:19860元。 “这是什么面料做的?看上去如此高贵典雅,手感这般滑爽!价格定得这 么高……”参观者议论。它是什么面料做的?周国泰说:“这是一种新的面料, 它是用大麻纤维做成的,大麻纤维至少在95%以上,可称纯麻产品。” 自古以来,大麻,都是用来搓麻线纳鞋底、织麻袋、做麻绳的,能做成这 样柔软的面料?凭手感,细度、强力、柔软度,不亚于棉、丝绸、羊绒啊!真 是大麻做的吗?不可思议。 就连日本、德国等长期从事大麻开发的几位专家也不大相信,把产品带回 国去用DNA技术检测后,才心服口服。 面对人们疑问的目光,周国泰作出肯定的回答。他说:“大麻纤维,经棉 型化技术处理,各项品质指标都能达到棉花纤维的性能,可以做成服装面料, 还可以与棉、毛、丝、羊绒、化纤等纤维进行混纺,在保留了大麻纤维纺织品 挺括、凉爽、吸湿散湿快等优点的同时,手感外观可以保持麻型风格、也可以 实现滑、挺、爽的夏季面料风格、还可以实现滑糯柔软类似羊绒面料的风格, 而且染色性能很好,不掉色。”
耐碱不耐酸(但耐酸碱性比棉强些),耐 海水侵蚀,抗霉和防蛀性好。
(8)耐热性 耐热性好于棉,200度时纤维开始分解。
(9)染色性 容易染色。容易得到比亚麻丰富的颜色。
3.苎麻的应用 夏季服装面料(纯纺或混纺)、工艺品、袜子等。
(二)亚麻 亚麻分纤维用、油用和油纤兼用三类。 我国产量居世界第二位。

植物纤维材料

植物纤维材料

植物纤维材料
植物纤维材料是一种以天然植物纤维为原料制成的材料,具有轻质、环保、可
降解等特点,被广泛应用于纺织、建筑、包装等领域。

植物纤维材料的发展与利用对于推动可持续发展和保护环境具有重要意义。

植物纤维材料的种类多样,常见的有棉、麻、竹、木质纤维等。

这些植物纤维
材料具有优良的物理特性和化学特性,能够满足不同领域的需求。

比如,棉纤维具有柔软、吸湿性好的特点,适合用于纺织品的生产;竹纤维具有轻质、坚硬的特点,适合用于建筑材料的制造。

植物纤维材料的优点之一是环保可降解。

相比于化学合成纤维材料,植物纤维
材料在生产过程中消耗的能源更少,排放的污染物更少,对环境的影响更小。

而且,大部分植物纤维材料都是可降解的,不会对环境造成长期的污染。

除了环保可降解外,植物纤维材料还具有良好的生物相容性。

这意味着植物纤
维材料在医疗领域的应用潜力巨大。

比如,将植物纤维材料用于制作医用敷料、生物可降解的缝合线等,不仅可以避免对人体的不良影响,还能够减少对环境的负面影响。

在工业生产中,植物纤维材料也有着广泛的应用前景。

例如,利用竹纤维制作
的竹纤维复合材料,具有高强度、轻质的特点,可以用于汽车、航空航天等领域的制造;利用木质纤维制作的木质纤维板,具有隔热、隔音的特点,可以用于建筑材料的生产。

总的来说,植物纤维材料是一种具有广阔发展前景的材料,其环保可降解、生
物相容性等优点使其在纺织、医疗、建筑等领域都有着重要的应用价值。

随着人们对环保和可持续发展的重视,相信植物纤维材料将会在未来得到更广泛的应用和发展。

植物的纤维与纺织工艺

植物的纤维与纺织工艺

植物的纤维与纺织工艺植物纤维作为纺织原料的应用历史已有数千年,人类早在古代就开始利用植物的纤维来编织、织造各种纺织品。

植物纤维的取材广泛,包括棉、麻、丝、竹等。

本文将从植物纤维的来源、性质以及纺织工艺三个方面介绍植物纤维的应用。

一、植物纤维的来源植物纤维的来源多样,常见的有棉花、亚麻、大麻等。

棉花是最广泛应用的植物纤维之一,其纤维细长柔软,适合制作纺织品。

亚麻纤维则来自亚麻植物的茎部,长短不一,且比棉纤维粗一些。

大麻纤维则来自大麻植物的茎皮,其纤维粗短,坚韧耐用。

二、植物纤维的性质不同类型的植物纤维在性质上也存在差异。

棉纤维具有良好的吸湿性、透气性和柔软性,很适合制作夏季穿着的服装。

亚麻纤维则具有较强的吸湿性和导湿性,且抗菌性能较强,因此常被用于制作夏季衣物和床品。

大麻纤维则具有出色的耐磨性和强度,在制作户外用品和运动装备时有着独特的优势。

纺织工艺的应用纺织工艺是将植物纤维转变为纱线或织物的过程,主要包括纺纱和织造两个环节。

一、纺纱纺纱是将植物纤维进行加工处理,将其转化为纱线。

常见的纺纱方法包括纺锭纱、环锭纱和喷气纱。

纺锭纱是一种传统的纺纱方法,通过纺锭将纤维拉伸并捻合形成纱线。

环锭纱利用旋转的金属环造成纤维拉伸并形成纱线,其速度比纺锭纱更快且产量更高。

喷气纱则是利用气流将纤维吹散并形成纱线,在柔软度和光泽度方面表现优秀。

二、织造织造是将纺纱后的纱线通过编织的方式制成织物。

织造方法主要包括平织和针织两种。

平织是指将纱线根据交织规律交叉编织而成的织物,常见的平织织物有棉布、亚麻布等。

针织是通过针织机设备将纱线按照针脚顺序织制而成的织物,常见的针织织物有针织衫、袜子等。

织物经过纺织工艺的处理,能够满足人们对不同环境和用途的需求。

同时,植物纤维的天然特性也赋予了织物更好的透气性、吸湿性和舒适性,很大程度上满足了人们对时尚、舒适的追求。

总结起来,植物纤维作为纺织原料具有广泛的来源,形态和性质上存在差异。

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索丝:纤维紧密纠缠在一起,形状大小不一,用手难以从纵向扯开的呈条状 的纤维,俗称萝卜丝。 黄根:是籽棉在皮辊轧时带下靠近棉籽壳处的黄褐色底绒,长度在3~6mm 左右。 棉结:纤维紧密结合成圆形小结或粒状纤维结,又称白星。
国家标准GB 1103-2007 《棉花 细绒棉》
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确定后,要把 他们以代号的形式刷在棉包上,称 为原棉标志。
长绒棉纤维自然长度排列图(拜式图)
N ; W ; S
n(l); w(l); s(l) dl
连续函数 n(l); w(l); s(l)
分组直方图
N ; W ; S
纤维自然长度排列图(拜式图)
l
纤维长度分布示意图
纤维长度分布示意图
棉纤维长度对成纱质量的影响:
纤维长度越长,成纱强度越大。 在保证成纱强度的前提下,纤维长度越 长,成纱的极限细度越细。 纤维长度越长,长度整齐度越好,细纱 条干均匀度越好,成纱表面越光洁。
长绒棉(又称海岛棉)
原产于南美和北美东南沿海岛上。
长度:33 ~ 75 mm 细度:6500 ~ 8500 公支 中段线密度:0.9 ~ 1.4 dtex(13~15μm) 单纤维强度:3.3 ~ 5.5 cN/dtex (Lp:33~40 km) 可纺纱细度:10tex 以下
毛条(纤维条) 梳片
· · · 第2次 第1次
第i次
10mm
10mm 3mm <5mm
梳片式长度测量原理图
N ; W ; S
n(l); w(l); s(l) dl
连续函数 n(l); w(l); s(l)
分组直方图
N ; W ; S
l
纤维长度分布示意图
纤维长度光照影法(HVI) 中纤维的夹取示意图 测试原理: 采用梳子随机取样利用伸出梳子的纤维的 透光量(或遮光量、反光量)与纤维层厚度即纤维相对 根数呈函数关系的特性来快速测棉纤维的长度及长度整 齐度。
白棉:
正常成熟,正常吐絮,色泽呈洁白、乳白或淡黄色。棉纺 厂使用的主要原料。
黄棉:
在棉花生长晚期,棉铃经霜冻伤后枯死,铃壳上的色素染 到纤维上,使纤维颜色变黄,一般属于低级棉。
灰棉:
棉纤维在生长过程中或吐絮后由于日照少,温度低,使纤 维成熟受到影响,颜色呈灰白。这种纤维强度低,质量差, 棉纺厂很少使用。
细绒棉(又称陆地棉)
原产于美洲大陆,19世纪末传入中国。
长度:23 ~ 32 mm 细度:5000 ~ 6000 公支 中段线密度:1.4 ~ 2.2 dtex(16~20μm) 单纤维强度:2.6 ~ 3.2 cN/dtex (Lp:20~25 km) 可纺纱细度:10tex 以上
手扯长度是目前国内原棉检验中必测的长度值。 国家标准GB 1103-2007 《棉花 细绒棉》 国家标准 GB/T 19617-2007 《棉花长度试验方法手扯尺量法》
手扯长度测定方法: 将品级检验后的棉样用手扯的方法整理成没有丝 团、杂质、纤维平直,一端平齐的小棉束,放在 黑绒板上,量取平齐端到另一端不露黑绒板处的 距离,即为手扯长度。
马克隆值
------(接近于)每英寸长棉纤维重量的微克数。
微克( 10 克) M 英寸( 25.4 厘米)
6
显然:M N m 25400
国家标准GB 1103-2007 《棉花 细绒棉》
马克隆值分级分档表
分级 A级 B级 分档 A B1 B2 范围 3.7~4.2 3.5~3.6 4.3~4.9 3.4及以下 5.0及以上
纱线的条干不匀: CV (%) N 100 Nm 其中:N 成纱的细度,N m为纤维细度
棉纤维细度与纺纱工艺关系密切:
纤维越细,加工过程中容易扭结或折断,清 棉、梳棉不当时容易产生大量短纤维,在并 条高速牵伸时也容易形成棉结。 细纤维纺纱时,由于纤维间接触面大,牵伸 时纤维间摩擦力大,纱线中纤维的伸直度较 大。
原棉质量标识的标示方法及代号:
棉花质量标识按以下顺序标识: (1) 棉花类型 (2) 主体品级 (3)长度级 (4)主体马克隆值级
2010年(年底)世界的主要纤维产量(单位:万吨,%)
化学纤维
总纤维 总量 合纤 纤维素 棉 羊毛 丝
产量
构成比
7257.5
100
4621.5 4297.7
63.7 59.2
323.8
4.5
2510
34.5
111.8 14.2
1.5 0.2
其中:棉纤维的产量占天然纤维总产量的比重接近90%
据海关统计,2011年我国累计进口棉花336.5万吨,同比增长18.5%。
棉纤维成熟度的测试方法: 中腔胞壁对比法 偏振光显微镜观察法 气流仪法 其他
原棉的杂质 ------指原棉中夹杂的非纤维性物质。 包括:泥沙、枝叶、铃壳、棉籽、 虫浆、虫屎等。
原棉的疵点 ------指原棉中存在的有害于纺纱的纤维性物质。 包括:破籽、不孕籽、索丝、棉结、软籽表皮、 黄根、带纤维籽屑等 。
棉花大多为一年生植物,每年4~5月下种 → 7~8月开花 → 11月收获
一个棉铃(棉桃)→5~6个棉室 → 4~5粒棉籽/棉室 → 1~1.5万根纤维/棉籽
棉花花朵
花苞
棉花
通常,棉株从开花→吐絮(花见花)大约48 ~50天
棉花开花后的天数与纤维的平均长度
开花后天数 纤维平均长度 0.25 (mm) 2 6 11 16 23 29 30 30 3 6 9 12 15 18 21 24 50 及到成熟
在电子显微镜下可以观察到棉纤维的日轮
日轮层
棉纤维截面形态
正常成熟的棉纤维其截 面形态呈:不规则的腰 圆形,有中腔。
棉纤维纵向形态
正常成熟的棉纤维其纵向呈: 不规则的沿纤维长度方向不 断改变转向的螺旋形扭曲, 称为天然转曲。
天然转曲形成原因: 由于棉铃吐絮后,纤维与空气接触,纤维 内的水分蒸发,纤维胞壁发生扭转,形成 不规则螺旋形转曲------称为天然转曲
HVI High volume instrument 的缩写,即大容量棉花纤维测 试仪。 由美国Spinlab生产的纤维照影仪。 是对棉花性质进行综合评定及分等分级检验的仪器。可以 检测棉纤维长度、长度整齐度、短纤维指数、强力、伸长 率、马克隆值、色泽等级、杂质,以及成熟度等,目前在 棉花生产、贸易及纺织工业领域里广为应用。 使用HVI在棉花产地进行仪器化公证检验替代传统的人工检 验,也是我国棉花质量检验体制改革的一项内容 。截止 2009年全国纤维检验系统已建成80余家实验室,基本覆盖 了我国长江、华北、西北棉产区。
成熟棉纤维纵 向和截面形态
未成熟棉纤维 纵向和截面形态
初生胞壁:由网状原纤组成
厚度约为:0.1~0.2µ 次生胞壁S1:由微原纤紧密堆砌
厚度<0.1µ
次生层S2:全部由纤维素组成 (主体) 厚度约为:1~4µ
特点:微原纤与纤维轴的平均螺旋角 25°,同时旋转方向沿纤维长度 方向周期性左右改变。
主体长度: ------指一批棉样中,含量最多的纤维的长度。 平均长度: -------纤维长度的平均值。(重量加权平均长度) 品质长度:(又称右半部平均长度) ------比主体长度长的那一部分纤维的重量加权平均长度。 短绒率: ------指纤维长度短于某一长度界限的纤维重量占棉样总重 的百分比。
存在问题: 色谱不全。 色泽稳定性差。 色素遗传变异大。 纤维长度偏短、短绒率高。
棉花的初加工: ------指将籽棉上的纤维与 棉籽分离的过程,也称 轧棉。
手工采摘棉花 籽棉分级分垛 籽棉清理(除杂除疵)
机械采摘棉花
自带清杂
轧花机轧花(棉籽剥离) 〈自带棉籽剥离〉 皮棉清理(除杂除疵) 打包
粗绒棉(又称亚洲棉)
原产于印度和我国西北内陆地区。
长度:14 ~ 24 mm 细度:2500 ~ 4000 公支 中段线密度:2.5 ~ 4.0 dtex(24~28μm) 单纤维强度:1.4 ~ 1.6 cN/dtex 可纺纱细度:28tex 以上

彩色棉是1972年由美国科学家通过转基因生 物技术培养出的高科技产物。 它是把彩色基因转移到原棉的DNA中而使原 棉具有彩色特性。
棉纤维的初加工工艺内容及流程
〈自带再清理〉锯齿轧棉来自皮辊轧棉皮辊式与锯齿式轧棉原理比较图
两种皮棉的品质特征
对纤维的 名称 皮棉状态 长度 长度整齐度 差 皮辊棉 片状 长 (短绒多) 好 锯齿棉 松散 短 (短绒少) 强(含杂少) 大 高 一般纺纱用棉 差(疵点多) 小 低 和低级棉 除杂能力 损伤 率 长绒棉、 留种棉 效 主要加工品种
次生层S3:由微原纤组成 厚度= S1
棉纤维的形态结构模型
棉纤维的主要品质指标 长度 细度 成熟度 天然转曲 强度 含水和含杂
影响棉纤维长度的因素: 棉花的品种 生长条件 初加工
拜式图:把纤维逐根抽出,置于黑板上,按纤维长短 排成纤维排列图,称为拜式图。
细绒棉纤维自然长度排列图(拜式图)
基数: ------长度范围为5mm的最重部分纤维的总量占棉样总重的 百分比。 匀度: -------指棉样主体长度与基数的乘积。 跨距长度:(纤维照影仪所测得的纤维长度指标) ------表示梳夹钳口线到纤维相对根数为某一百分数处的距 离。 常用的有:50%跨距长度、2.5%跨距长度等。
原棉业务检验中,以1mm为级距分级如下: 25mm 包括25.9mm及以下 26mm 包括26.0~26.9mm 27mm 包括27.0~27.9mm 28mm 包括28.0~28.9mm 29mm 包括29.0~29.9mm 30mm 包括30.0~30.9mm 31mm 包括31.0及以上
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