纺织纤维鉴别实验报告

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纺织成分实验报告

纺织成分实验报告

纺织成分实验报告1. 实验目的通过纺织成分实验,了解纺织品中的各种纤维成分,识别常见纤维种类。

2. 实验器材和试剂- 纺织品样品(来自不同种类的衣物)- 显微镜- 碘酒- 高锰酸钾溶液- 硫酸- 氢氧化钠溶液3. 实验步骤步骤1:样品制备收集来自不同种类的衣物样品,确保样品的清洁度和完整性。

根据样品的特点,选择适当大小的纤维进行实验。

步骤2:观察样品使用裸眼观察和手触感等方法,初步判断纤维种类,并记录其外观、柔软度、光泽等特征。

步骤3:显微镜观察将样品纤维放置在显微镜玻片上,加上一滴碘酒或高锰酸钾溶液,用显微镜放大观察纤维的形态和特征。

记录纤维的颜色、纹理、长度、形状等指标,并与已知纤维种类进行对比。

步骤4:荧光试验准备一瓶硫酸和一小瓶氢氧化钠溶液。

将样品纤维分别放入硫酸和氢氧化钠溶液中观察。

记录纤维在荧光试验中的反应,区分纤维中是否含有天然蛋白质成分。

4. 实验结果与分析根据观察和对比,纺织品的纤维种类主要包括天然纤维和合成纤维两大类。

4.1 天然纤维天然纤维主要包括棉纤维、丝绸、麻、羊毛等。

通过裸眼观察和显微镜观察,我们可以发现棉纤维呈白色或浅黄色,柔软度高,触感舒适;丝绸具有丝绸独有的光泽感和柔滑度;麻纤维形状不规则,纤维粗糙、坚韧;羊毛纤维呈白色或灰色,触感柔软,具有一定的弹性。

4.2 合成纤维合成纤维主要包括涤纶、锦纶、腈纶等。

通过显微镜观察和荧光试验,我们可以发现合成纤维的特征如下:涤纶纤维呈白色且光亮,经荧光试验无明显反应;锦纶纤维呈淡黄色或白色,断面呈亮片状,经荧光试验无明显反应;腈纶纤维呈黄色或淡黄色,触感硬而坚韧,经荧光试验无明显反应。

5. 实验总结通过本次纺织成分实验,我们成功了解了纺织品中的各种纤维成分,并学会了通过观察纤维的柔软度、光泽、形态等特征,以及荧光试验来区分纤维种类。

实验结果表明,纺织品中常见的纤维种类主要包括天然纤维和合成纤维两大类。

本实验的结果对于纺织品的制作和识别具有一定的指导意义。

鉴别纤维的实验报告

鉴别纤维的实验报告

鉴别纤维的实验报告鉴别纤维的实验报告引言:纤维是我们日常生活中不可或缺的物质,它们广泛应用于纺织、建筑、医疗等各个领域。

然而,不同类型的纤维具有不同的性质和用途,因此鉴别纤维的能力对于我们正确使用和处理纤维材料至关重要。

本实验旨在通过一系列的测试方法,探究不同纤维材料的特性和鉴别方法。

实验材料和方法:1. 实验材料:- 棉纤维- 涤纶纤维- 尼龙纤维- 羊毛纤维- 丝绸纤维2. 实验方法:- 观察法:通过肉眼观察纤维的外观、颜色、光泽等特征。

- 燃烧法:将纤维置于火焰中观察其燃烧特性。

- 溶解法:将纤维放入不同溶剂中观察其溶解情况。

实验结果和讨论:1. 观察法:通过观察纤维的外观和光泽,我们可以初步判断其类型。

棉纤维通常呈白色或浅黄色,具有柔软的质地;涤纶纤维则呈现光滑、有光泽的表面;尼龙纤维则较为坚韧,具有较高的弹性;羊毛纤维则具有绒毛状的表面,触感柔软;丝绸纤维则呈现出光滑、亮丽的外观。

2. 燃烧法:将纤维置于火焰中进行燃烧测试,不同纤维的燃烧特性有所不同。

棉纤维燃烧时会发出明亮的火焰,燃烧后会生成灰烬;涤纶纤维燃烧时会融化,并且会有黑烟产生;尼龙纤维燃烧时会发出火花,并有融化的现象;羊毛纤维燃烧时会发出臭味,火焰较小;丝绸纤维燃烧时会发出臭味,火焰较小,燃烧后会有灰烬残留。

3. 溶解法:将纤维放入不同溶剂中进行溶解测试,不同纤维在不同溶剂中的溶解情况也有所不同。

棉纤维在水中几乎不溶解,而在浓硫酸中可以溶解;涤纶纤维在常见溶剂中均不溶解;尼龙纤维在酒精中溶解,而在水中不溶解;羊毛纤维在水中不溶解,但在浓硫酸中可以溶解;丝绸纤维在水中不溶解,但在浓硫酸中可以溶解。

结论:通过观察法、燃烧法和溶解法的实验测试,我们可以初步鉴别不同类型的纤维。

棉纤维具有柔软的质地,燃烧后会生成灰烬;涤纶纤维光滑有光泽,燃烧时会融化;尼龙纤维坚韧有弹性,燃烧时会发出火花;羊毛纤维具有绒毛状表面,燃烧时会发出臭味;丝绸纤维光滑亮丽,燃烧时会发出臭味。

实验纺织纤维材料的鉴别

实验纺织纤维材料的鉴别
维 燃烧现象 棉 麻燃烧气味
灰烬颜色和形状 黑灰、少量粉、 易分散 少量、灰白色、 粉灰。 呈黑色、质脆、 块状、可捻碎粉
易燃烧、生黄蓝烟、 有烧纸味 火焰、漫延较快 燃烧迅速,火焰呈黄 草木灰气 色,冒蓝烟 味
羊毛 在火焰中燃烧,冒烟 有羽毛的 起泡不延烧 焦臭味
腈纶 熔融后徐徐燃烧
有腥臭味
呈黑色圆球,质 硬成球或块状
(3)显微镜放大鉴别法:
纤维种 类 棉 纵向外 观形状 扁平带 状,有 天然转 曲 横节竖 纹,竹 节纹 有鳞片 状 表面光 滑

苎麻
苎麻
羊毛 睛纶
棉织品质地手感柔软,略有弹性,洗涤时也有柔软感觉;
麻织品质地手感粗硬,无弹性感,洗涤时遇水更硬;
羊毛卷曲柔软,织品有弹性,用手攥有胀手感,松手后无 绉折,织品有特殊光泽,质地光滑,有凉爽感。
腈纶纤维手扯不易拉断,且光洁、平滑,用手攥紧织物时, 有胀手感,松手后不留折痕。素有合成羊毛之称。
(2)燃烧鉴别法:夹持一小束纤维用火焰点燃,观察燃 烧速度,临近火焰,燃烧中变化现象、散发出来的气味, 以及燃烧后生成灰烬的颜色、形状和硬度等特征,来确 定其为何种纤维。 详见下表:
实验:纺织纤维材料的识别
一、实验目的:纺织纤维种类多,商业实践及使用都要求 识别它们。各纺织纤维的外观及燃烧特征、显微结构、 化学性质均不相同,利用这些特点,可用来识别它们。 二、实验原理:纤维鉴别方法多,主要有感官鉴别法、燃 烧鉴别法、显微镜放大鉴别法等等。 (1)感官鉴别法:
目测纤维长度,感觉其强度、软硬度、弹性、滑爽等。

实验1纺织纤维的鉴别

实验1纺织纤维的鉴别

实验1 纺织纤维的鉴别一、目的要求根据纺织纤维的外观形态特征和内在性质,采用物理或化学方法,认识并区别各种未知纤维。

通过实验掌握鉴别纺织纤维的几种常用方法。

纤维鉴别不仅经常用于纤维集合体的识别,而且经常用于区别纱线织物以及混纺制品的纤维组成。

二、实验仪器和试样实验仪器为普通生物显微镜。

试样为各种未知纤维、纱线或织物。

使用的化学试剂有盐酸、硫酸、间甲酚、氢氧化纳、二甲基甲酰胺、二甲苯等以及碘-碘化钾溶液。

并需备有载玻片、盖玻片、酒精灯及试管等。

三、基本知识纺织纤维的种类很多,随着化学纤维的大量发展,混纺和交织的纺织品也日益增多,而纺织品的性能与组成该纺织品的纤维性能密切相关。

因此,在纺织生产管理或产品分析中,对纤维进行科学鉴别就更为重要。

各种纺织纤维的外观形态或内在性质有相似的地方,也有不同之处。

纤维鉴别就是利用纤维外观形态或内在性质差异,采用各种方法把它们区分开来。

各种天然纤维的形态差异较为明显,而同一种类纤维的形态基本保持一定。

因此,鉴别天然纤维主要是根据纤维的外观形态特征。

许多化学纤维特别是一般合成纤维的外观形态基本相似,其截面多为圆形,但随着异形纤维的发展,同一种类的化学纤维可制成不同的截面形态,这就很难从形态特征上分清纤维品种,因而必须结合其他方法进行鉴别。

由于各种化学纤维的物质组成和结构不同,它们的物理化学性质差别很大。

因此,化学纤维主要根据纤维物理和化学性质差异来进行鉴别。

鉴别纤维的方法有显微镜观察法、燃烧法、溶解法、药品着色法、熔点法、密度法及双折射法等。

此外,也可根据纤维分子结构鉴别纤维,如X射线衍射法及红外吸收光谱法等。

四、实验方法和程序1.显微镜观察法利用显微镜观察纤维的纵向和截面形态特征来鉴别各种纤维,是广泛采用的一种方法。

它既能鉴别单一成分的纤维,也可用于多种成分混合而成的混纺产品的鉴别。

天然纤维有其独特的形态特征,如棉纤维的天然卷曲,羊毛的鳞片,麻纤维的横节竖纹,蚕丝的三角形截面等,用生物显微镜能正确地辨认出来。

纺织科学实验报告(3篇)

纺织科学实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解纺织纤维的基本性质和分类。

2. 掌握纺织材料的基本测试方法。

3. 分析不同纺织材料的性能差异。

4. 熟悉纺织工艺流程。

二、实验原理纺织科学是研究纤维、纱线、织物及其相关产品的生产、加工和应用的科学。

本实验通过观察、测试和分析,了解纺织纤维的基本性质,掌握纺织材料的测试方法,并分析不同纺织材料的性能差异。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:棉纤维、化纤(如涤纶、腈纶)、麻纤维等。

2. 实验仪器:电子天平、强力仪、细度仪、色差仪、纤维长度测试仪、显微镜等。

四、实验步骤1. 纤维基本性质测试a. 纤维长度测试:使用纤维长度测试仪,测量纤维的平均长度、最长长度、最短长度等。

b. 纤维细度测试:使用细度仪,测量纤维的细度,如线密度、支数等。

c. 纤维强力测试:使用强力仪,测试纤维的断裂强度、断裂伸长率等。

d. 纤维色差测试:使用色差仪,测试纤维的颜色差异。

2. 纱线性能测试a. 纱线强力测试:使用强力仪,测试纱线的断裂强度、断裂伸长率等。

b. 纱线细度测试:使用细度仪,测试纱线的线密度、支数等。

c. 纱线捻度测试:使用捻度仪,测试纱线的捻度。

3. 织物性能测试a. 织物强力测试:使用强力仪,测试织物的断裂强度、断裂伸长率等。

b. 织物透气性测试:使用透气性测试仪,测试织物的透气性能。

c. 织物吸湿性测试:使用吸湿性测试仪,测试织物的吸湿性能。

4. 纺织工艺流程观察a. 纤维制备:观察纤维的制备过程,如开松、梳理、并条等。

b. 纱线制备:观察纱线的制备过程,如并纱、络筒、捻线等。

c. 织物制备:观察织物的制备过程,如织造、整理、染色等。

五、实验结果与分析1. 纤维基本性质通过实验,我们得到了不同纤维的长度、细度、强力等基本性质数据。

结果表明,棉纤维的平均长度较长,细度较细,强力较高;化纤(如涤纶、腈纶)的平均长度较短,细度较细,强力较高;麻纤维的平均长度较短,细度较粗,强力较高。

2. 纱线性能实验结果显示,棉纱线的断裂强度、断裂伸长率较高,透气性较好;化纤纱线的断裂强度、断裂伸长率较高,但透气性较差;麻纱线的断裂强度、断裂伸长率较高,透气性较好。

实验1 纺织纤维的鉴别

实验1 纺织纤维的鉴别

实验1 纺织纤维的鉴别
一、目的要求
熟悉鉴别纺织纤维的几种常用方法,并通过实验鉴别几种未知纺织纤维。

二、试验仪器和试样
1、显微镜;
2、各种纤维
3、化学试剂;
4、着色剂;
5、载玻片、盖玻片。

三、基本知识
1、纺织纤维品种很多,而纺织品性能与纤维性能密切相关
2、各种纺织纤维的外观形态和内在质量优相似的地方,也有不同之
处,纤维鉴别就是利用它们的差异把它们区分开来。

3、天然纤维外观形态差异明显——显微镜法
4、化纤外观形态差异不明显——着色、化学试剂
5、鉴别方法一般有手感目测、显微镜观察法、燃烧法、着色法、
溶解法、比重法等等。

四、实验方法和程序
1、手感目测:
2、显微镜观察法:
(1)、纺织纤维的纵向和横向形态特征:
表1-1纺织纤维的纵向和横向形态特征
P-3
见图
(2)显微镜结构:实物(3)、显微镜调试;(4)、观察纤维。

3、燃烧法:
表3-3常见纤维的燃烧特征P-14
4、药品着色法:
表3-2几种纺织纤维的着色反应P-15
5、溶解法:
表3-3常见纤维的的溶解性能
P-16
注S-溶解SS-微溶P-部分溶解I-不溶解。

《精编》纺织纤维鉴别实验报告

《精编》纺织纤维鉴别实验报告

《精编》纺织纤维鉴别实验报告
本次实验是针对纺织纤维的鉴别进行的。

通过对不同纤维的特性和结构的分析,我们
能够对其进行准确的鉴别,并在实际应用中有着重要的意义。

实验的主要步骤如下:
1.棉纤维的鉴别
将棉纤维放在滴有浓硫酸的试剂中,观察其变化。

棉纤维表面会被浓硫酸侵蚀,变得
半透明且扭曲变形。

由此可证明其为植物纤维。

3.羊毛的鉴别
将羊毛纤维放在滴有浓盐酸的试剂中,观察其变化。

由于羊毛纤维的表面含有角蛋白质,能够耐受浓盐酸的侵蚀。

当浓盐酸与羊毛纤维反应后,会发出一股刺鼻的硫化氢气味,由此可证明其为动物纤维。

4.丝绸的鉴别
将纤维样品放在盛有醇类试剂中,观察其变化。

不同种类的化纤在不同识别试剂中有
不同的反应。

如聚酯纤维在酚酞试剂中变红,锦纶纤维在醇中微溶、在酸中可溶等。

通过
不同识别试剂的反应,我们能够准确地鉴别不同种类的化纤。

实验的结果表明,不同种类的纺织纤维具有不同的结构和特性,在不同的试剂中有不
同的反应。

因此,对纺织纤维的鉴别需要对其基本结构和性质进行了解,并制定出相应的
鉴别方案。

在实际应用中,我们需要根据不同情况选择适当的鉴别方法,以保证我们的鉴
别结果的准确性和实用性。

纺织纤维的鉴别

纺织纤维的鉴别

实验1 显微镜认识各种纤维凡对用来制成纺织制品的纤维称为纺织纤维。

纺织纤维细而长,有一定的强度,柔韧而有弹性,耐磨,有一定的抱合力。

纺织纤维按其来源分为天然纤维和化学纤维两大类。

天然纤维又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

植物纤维的主要组成物质是纤维素,所以又称为天然纤维素纤维。

植物纤维又分种籽纤维(棉、木棉)、茎纤维(苎麻、亚麻、黄麻等)和叶纤维(剑麻、蕉麻)等。

动物纤维的主要组成物质是蛋白质,所以又称蛋白质纤维。

它分为毛发(绵羊毛、山羊绒、骆驼毛、兔毛等)和腺分泌物(桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等)。

矿物纤维主要有石棉等。

化学纤维是经过化学工艺加工和纺丝成形而制得的纺织纤维。

按其所用原料和加工方法不同,化学纤维又可氛围再生纤维、醋酯纤维和合成纤维几类。

再生纤维是以天然高聚物为原料,经过化学处理与机械加工而再生制得的纤维。

如粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维等再生纤维素纤维和再生蛋白质纤维。

醋酯纤维是以天然纤维素纤维为原料制成的、组成成分为醋酸纤维素酯的纤维。

合成纤维是利用低分子化合物为原料,经过化学合成与机械加工制得的纤维。

其主要品种有:聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶6、锦纶66等)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚乙烯醇纤维(维纶),聚丙烯纤维(丙纶)及乙烯纤维(氯纶)等。

此外,还有玻璃纤维、金属纤维和碳素纤维等。

纺织纤维集合体的表现认识,通常应用手感目测方法,根据纤维的外观形态、色泽、手感及手拉强度等的特征来区分天然纤维或化学纤维。

例如:天然纤维的长度差异很大,长度整齐度差,而化学纤维的长度一般均较整齐。

棉纤维细而柔软,长度短;麻纤维手感较粗硬;羊毛纤维有卷曲、柔软而富有弹性;蚕丝具有特殊光泽,手感特别柔软;化学纤维中的粘胶纤维的干湿强度差异大;而合成纤维用手感目测法较难区别,必须应用其他方法加以区别。

认识和鉴别纺织纤维,包括实验1----实验2,共2个实验。

一、显微镜认识各种纤维实验的目的要求使用普通生物显微镜观察和认识各种纤维的表面形态及其特征,同时了解普通生物显微镜的构造并掌握正确的使用方法。

纺织纤维鉴别实验报告

纺织纤维鉴别实验报告

纺织纤维鉴别实验报告纺织品是我们生活中不可或缺的一部分,随着时代的发展,纺织品的用途不断扩大,品种也越来越多样化。

因此,如何正确鉴别不同类型的纺织纤维成为了一个十分重要的课题。

在本次的纺织纤维鉴别实验中,我们将会利用各种化学试剂及显微镜技术,对不同类型的纤维进行深入的分析和研究,以期达到正确鉴别的目的。

实验过程:1. 观察各种纤维的外形及特点,并记录下来。

2. 利用显微镜对纤维进行观察,并记录其形状、结构、色泽等特点。

3. 分别利用唐氏试剂、碘酸钾、硫酸和苏丹红等试剂进行化学性质测试,以确定其所属的纤维类型。

4. 根据实验数据进行分析和比对,确认纤维类型。

实验结果:1. 棉纤维:质地柔软,弹性较强,白色或微黄色。

在显微镜下观察,白色粗壮的棉纤维中心有一个小孔,可进行正确识别。

2. 麻纤维:质地坚硬,粗糙,棕色或暗黄色。

在显微镜下观察,麻纤维比棉纤维更平滑,表层更为密实。

3. 羊毛纤维:质地柔软,具有弹性,颜色通常为白色或浅灰色。

在显微镜下观察,羊毛纤维呈现鳞片状结构,有分叉的末梢。

4. 人造纤维:这是一个比较广泛的类别,包括了各种人造和合成纤维。

以下仅以尼龙为例进行描述。

尼龙纤维质地坚硬、光滑,通常为白色或黄色。

在显微镜下观察,尼龙纤维呈螺旋状线条,表面光滑,有细小的孔洞。

5. 丝绸纤维:具有优越的光泽性和柔软性,颜色通常为白色、黄色或浅褐色。

在显微镜下观察,丝绸纤维呈长细条状,表面平滑,有分叉的末梢。

结论:通过本次实验,我们成功地鉴别了各种不同类型的纺织纤维。

在每种纤维的鉴别中,观察纤维的外形、显微镜下的形状和结构,以及化学试剂的反应特点都发挥了重要的作用。

此外,在实验中,我们还发现了同一种类型纤维在不同的制造过程中,可能会出现不同的形态和特征,这对于纺织行业也具有重要的启示意义。

因此,在日常生活中,我们也要提高自己的纤维鉴别能力,寻求准确的鉴别方法,从而为自己的生活保驾护航。

[精选]纺织纤维鉴别实验报告

[精选]纺织纤维鉴别实验报告

[精选]纺织纤维鉴别实验报告实验名称:纺织纤维鉴别实验实验目的:通过对不同纤维的物理和化学性质进行测试,学习并掌握纤维的鉴别方法。

实验步骤:1. 根据实验要求,取出待测试纤维并观察其外观和手感。

2. 对纤维进行燃烧测试。

3. 对纤维进行重力比重测试。

4. 对纤维进行亲水性测试。

5. 对纤维进行荧光测试。

实验结果:纤维名称观察外观燃烧测试结果重力比重测试结果亲水性测试结果荧光测试结果棉纤维白色,柔软,有手感起烟,有黄色火焰,烧完后有碳化物不溶于水无荧光麻纤维玄色,硬而有弹性着火慢,火焰蓝色,烧完后无残留比较轻亲水不发荧光毛纤维毛茸茸,软且弹性好烧时有氨臭味,起烟快,有黄色火焰,烧完后有焦臭味相对较重不亲水发强荧光涤纶磨菇头形状,表面光滑烧时融化并冒黑烟,有火球,烧完后有焦臭味较轻不亲水发荧光丝绸光滑,柔软,有光泽烧时发黑烟,有黄色火焰,烧完后结焦相对较重不亲水发荧光实验分析:通过实验,我们得出了不同纤维的物理和化学性质。

棉纤维的燃烧结果是黑灰色的,其碳化物不容易被打碎,且不易燃,可以用于制作高质量防火产品。

麻纤维燃烧时没有杂质排出,并且不会产生任何断裂。

毛纤维的燃烧会散发出刺鼻的氨臭味,就像人体发生褪色一样,焦黑对象后会像人体的污染物一样蒸发。

涤纶的燃烧可以明显地看到橙色的火焰、黑色的苦味,产生大量的末端和脆的玻璃状碎屑。

丝绸燃烧时会散发出一种烟熏味和恶臭,主要是因为豆蔻甚至其他香料油蔓延到silk花束中造成的。

比较结果显示,不同纤维有其独特的物理和化学特性。

通过分析纤维的鉴别方法,我们可以区分不同纤维,并在正确的环境中使用。

在实际生活中,人们可以利用这些特性来鉴别和区分衣物等物品的纤维种类,以便正确地进行洗涤、保养和储存。

鉴别纤维的实验报告

鉴别纤维的实验报告

鉴别纤维的实验报告引言纤维是一种常见的材料,广泛应用于纺织工业、建筑工程等领域。

在某些情况下,我们需要对纤维进行鉴别,以确定其类型和特性。

本实验报告旨在介绍一种通过观察和测试样品的方法来鉴别纤维的实验流程。

实验材料•不同类型的纤维样品(例如棉纤维、丝绸纤维、麻纤维等)•显微镜•显微镜玻片•显微镜载玻片夹•目镜和物镜•夹子•实验记录表格实验步骤1.收集不同类型的纤维样品,确保每种纤维样品有足够的数量进行观察和测试。

2.准备显微镜和相关的实验装置,确保其干净并调整到合适的放大倍数。

3.将纤维样品放置在显微镜载玻片上,用夹子固定。

4.使用显微镜载玻片夹将载玻片放置在显微镜上,调整焦距和光线以获得清晰的观察画面。

5.选择一个纤维样品,首先进行外观观察。

注意纤维的颜色、质地和形状等特征,并记录在实验记录表格中。

6.使用显微镜的低倍放大倍数,仔细观察纤维的细节。

注意纤维的纹理、结构和表面特征等,并记录在实验记录表格中。

7.使用显微镜的高倍放大倍数,进一步观察纤维的细节。

注意纤维的纤维束、纤维断面和纤维末端等特征,并记录在实验记录表格中。

8.对每种纤维样品重复步骤5至7,直到所有纤维样品都被观察和记录。

9.根据观察和记录的数据,对每种纤维样品进行初步的鉴别。

比较它们的特征和已知的纤维类型,尽可能确定纤维的类型和特性。

10.对于仍然无法确定类型的纤维样品,可以进行进一步的测试,如燃烧测试、化学试剂测试等。

根据测试结果,对这些纤维样品进行更准确的鉴别。

11.将实验结果进行整理和总结,编写实验报告。

报告中应包括每种纤维样品的特征描述、鉴别结果和可能存在的误差或不确定性。

结论通过观察和测试纤维样品的外观、纹理和细节特征,我们可以初步鉴别纤维的类型和特性。

然而,对于一些纤维样品可能仍存在鉴别困难的情况,此时可以进行进一步的测试以获得更准确的鉴别结果。

本实验报告提供了一种基于显微镜观察和测试的鉴别纤维的实验流程,为纤维鉴别提供了一定的指导和参考。

纺织纤维实验报告

纺织纤维实验报告

纺织纤维实验报告材料:纺织纤维(如棉纱、涤纶纱、蚕丝等)、纺织机械(如纺纱机、织布机等)、试验设备(如拉力试验机、洗涤机等)实验目的:了解不同纺织纤维的物理性质和机械性能,研究其特点及应用范围。

实验步骤:1. 准备不同纺织纤维的样本,并标明纤维类型。

2. 分别对每种纤维进行外观检查,观察其表面特征,如纤维的形态、颜色、光泽等。

3. 使用拉力试验机,将各种纤维样本进行拉伸试验。

记录下试验参数和纤维断裂前的长度、拉力等数据。

4. 使用洗涤机,模拟实际使用情况下的洗涤过程,对各种纤维进行洗涤性能测试。

观察纤维的洗涤后的变化,如收缩率、开结情况等。

5. 通过纺纱机或织布机对各种纤维进行加工处理,制作成纺织品,并观察加工后的纺织品的外观特征。

实验结果:1. 外观特征:不同纤维的表面特征有明显的区别。

棉纱呈圆形细长丝状,具有明亮的光泽。

涤纶纱则呈圆形短纤维状,表面光滑,光泽较强。

蚕丝纤维呈长丝状,表面细腻,光泽柔和。

2. 机械性能:通过拉伸试验,可以得出每种纤维的抗拉强度、伸长率等参数。

棉纱具有较高的抗拉强度和弹性模量,能承受较大的拉力;涤纶纱则具有较高的伸长率,能在拉伸过程中保持较高的弹性;蚕丝纤维的抗拉强度较低,但具有较高的弹性模量。

3. 洗涤性能:不同纤维的洗涤性能也存在差异。

棉纱在洗涤过程中具有较高的耐磨损性和耐高温性,但容易收缩和起球;涤纶纱洗涤后变化较小,不易变形,且耐腐蚀性能好;蚕丝纤维则因其天然性质,在洗涤过程中需小心处理,以免纤维变硬或损坏。

4. 加工特性:不同纺织纤维在加工过程中表现出不同的特点。

棉纱纤维易于纺纱,纺捻度大;涤纶纱具有较好的纺纱性能,纺捻度适中;蚕丝纤维的纺纱较困难,纺捻度较低。

实验结论:不同纺织纤维的物理性质和机械性能存在明显差异,因此在纺织品的选材和使用中需要根据不同的用途和要求进行合理选择。

棉纱适合制作舒适柔软的衣物和家庭日常用品;涤纶纱适于制作强度高、抗皱性能好的纺织品;蚕丝纤维适用于高档纺织品和装饰品。

纺织纤维鉴别实验报告

纺织纤维鉴别实验报告

实验一纺织纤维的鉴别一、实验目的纤维鉴别通常采用的方法有显微镜法、燃烧法、溶解法、熔点法等。

对一般纤维,用单一的方法或用这些方法的组合便可比较准确、快捷的完成鉴别。

否则将需借助红外光谱仪、气相色谱仪、热分析仪、X 光衍射仪和电子显微镜等仪器进行分析。

本实验采用常规方法对纤维进行鉴别。

通过实验达到以下目的:1.学会以燃烧法、溶剂溶解及显微镜观察法鉴别各种纤维;2.熟练掌握手切法制作纤维切片的技术。

二、实验原理纤维鉴别就是利用各种纤维的外观形态和内在性质的差异,采用物理、化学等方法将其区分开来,一般采用如下三个步序。

1.显微镜法天然纤维中棉、毛、麻、丝由于动植物物种的差异及形成纤维的过程不同,致使纤维形态各异。

化学纤维由于纺丝方法、成形条件不同,横截面形状也有所不同。

借助显微镜观察纤维纵向外形、截面形状或配合染色等方法,可以进行大致的区分,对形态特征典型的试样即可进行较准确的判断。

当然利用显微镜法进行观察首先能够判别样品是否为单一纤维构成,进而考虑分开鉴别。

常见的几种纤维的形态特征见表1和图1。

观察纤维的横截面须将纤维切成较薄的切片。

用切片机制得的切片厚度可小于10µm,利于观察,但操作复杂,成本较高。

常用的切片方法还有哈氏切片法,也可用金属孔板或塑料管等来制作切片。

哈氏切片法可制得10~30µm的切片。

后两种方法简捷,但切片较厚,影响观察,不过作为一般纤维的鉴别,这两种方法还是比较实用的。

2.燃烧法不同纤维的化学组成不同,可以根据各种纤维燃烧现象进行鉴别。

譬如,棉花与粘胶、麻类等纤维素纤维的主要成分均为纤维素,因此在与火焰接触时迅速燃烧,离开火焰后会继续燃烧,且伴有烧纸(主要成分亦为纤维素)气味,燃烧后留下少量灰烬;羊毛之类的动物纤维接触火焰时也能燃烧,燃烧时散发出类似烧头发的强烈臭味,这是因为它们的组成主要是角质蛋白,燃烧完毕留下黑色松脆的灰烬;上述方法能够粗略地区分纤维的大类。

[精选]纺织纤维鉴别实验报告

[精选]纺织纤维鉴别实验报告

[精选]纺织纤维鉴别实验报告一、实验目的1、了解常见的纺织纤维的性状特征2、熟悉各种纤维的鉴别方法3、提高识别不同纤维的能力二、实验内容及步骤本实验所用的织物中包括棉纱绸、涤纶、锦纶、羊毛、丝绸等常见纤维类别。

具体的实验步骤如下:1. 棉纱绸的鉴别(1)观察其质地,棉纱绸均匀细腻、柔软,有光泽的手感特征。

(2)使用碘液法:将易制备的碘液滴加在织物上。

棉纱绸中不含明显的氨基,因此会在碘液作用下慢慢淡化至褐黄色。

(3)使用洛丹盐法:将纺织品样品浸泡于洛丹盐溶液中5分钟,接着视样品染色程度不同,以从浅变深的顺序进行分类。

棉绸纤维的染色程度取决于激活性。

之后,用水清洗样品残留的洛丹盐,观察颜色。

棉纱绸的颜色应该是淡红色。

2. 涤纶的鉴别(1)涤纶有强劲的拉力,使用手动拉伸法,将织物身板短暂的拉伸,看看其表面是否有反弹迹象,如果有,则可以确认其是涤纶。

(2)用加热处理法:取一块涤纶样品,用铁锅或者烤箱在160°C左右加热3~5分钟后立刻取出,用手捏揉,在撕裂纤维的同时,色泽逐渐变深。

由于涤纶的熔点略高于常温,加热后会熔化,纤维的表面会变得更光滑。

(3)使用萘酚法:取100毫升盛装有含萘酚和1%氢氧化钠的溶液的试管中,然后用棉签沾洒试液,轻轻地擦拭涤纶纤维,如果涤纶上出现黄色斑点,则可以证明是涤纶。

3. 锦纶的鉴别纤维的尺寸一般比较细,要比涤纶稍高,在具有强韧性和耐磨性的同时,也具有独特的荧光反应。

(1)观察质地,锦纶的表面光滑、有弹性,有时表面会出现聚于一处的粒状物。

(2)使用苏木精法:在锦纶样品上滴加一滴苏木精,锦纶会在苏木精的浸泡下变为紫色和红色,而其他织物会产生黄褐色。

注意控制使用量,过量使用可能会导致消色。

(3)使用紫外线法:实验人员可以阅读使用说明,确保适当的紫外线灯管使用,并将锦纶样品放置在灯下以检测其荧光反应。

4. 羊毛的鉴别(1)观察质地,羊毛质软而有光泽,会感觉不同于其他织物。

纺织纤维的鉴别

纺织纤维的鉴别

纺织纤维的鉴别实验一:纤维鉴别试验一、实验目的掌握纤维鉴别的燃烧、显微镜观察、溶解和着色剂着色等基本方法,学会运用上述方法的组合定性鉴别未知纤维。

学会纤维鉴别常用仪器———显微镜及哈氏切片器的使用。

二、实验原理纺织纤维的鉴别可分为定性鉴别和定量鉴别两大类。

纺织纤维的定性鉴别是利用各种纤维的物理性质(如外观形态)和化学性质(如燃烧性)的差异,采用物理方法和化学方法加以区别。

通常采用的方法是外观判定法、燃烧法、显微镜观察法、溶解法和着色剂法,对于一般纤维的定性鉴别,利用上述几种方法的相互补充就能比较准确地得出结论。

纺织纤维的定量鉴别是在定性鉴别的基础上,利用溶解法、相对密度法、显微镜观察法等对纤维进行定量鉴别。

本实验仅限于纤维的定性鉴别。

三、实验内容(一)燃烧法由于各种纺织纤维的化学组成不同,燃烧时产生的现象也各不相同,燃烧法就是利用这种差异来鉴别纤维。

燃烧法的特点是简便易行,不需要特殊仪器,但它是一种初步的鉴别方法,必须与其他方法结合使用,才能正确鉴别纤维。

1. 实验材料、仪器及药品(1)实验材料:棉、苎麻、羊毛、蚕丝、粘胶纤维、锦纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶。

(2)实验仪器:煤气灯、镊子。

(3)实验药品:PH 试纸。

2. 实验步骤用镊子夹住一小撮纤维,使纤维的另一端逐渐靠近火源并点燃,观察并记录纤维在接近火焰、火焰中、离开火焰全过中出现的现象及状态,燃烧时火焰的颜色、散发的气味,把PH试纸润湿后检验纤维燃烧后所产生气体的酸碱性,以及火焰熄灭后纤维燃烧残余物的颜色、状态和硬度。

常见纤维的燃烧特性见表1-1表1-1 常见纤维的燃烧特性纤维名称燃烧情况气味残余物颜色及状况棉易燃,黄色火焰,离开火焰继续燃烧烧纸味深灰色粉末,易飘散苎麻易燃,黄色火焰,离开火焰继续燃烧烧纸味灰白色粉末,易飘散羊毛缓慢燃烧,冒烟起泡,离开火焰继续燃烧烧毛发味松脆,有光泽的黑块蚕丝缓慢燃烧,冒烟起泡,离开火焰继续燃烧烧毛发味松脆,有光泽的黑块粘胶纤维近火即燃,燃烧迅速烧纸味灰少,灰色粉末易飘散锦纶近火即熔融收缩,触火缓慢燃烧,熔融,离火即熄有特殊臭味呈浅褐色光亮硬球块,不易捻碎涤纶近火即熔融收缩,触火燃烧冒黑烟,离火继续燃烧有芳香族化合物气味呈深褐色光亮硬球块腈纶近火即收缩,触火熔融燃烧,离火继续燃烧火焰旺,冒黑烟有异臭味呈松脆黑色空心物维纶近火即收缩,触火燃烧,火焰很小有异臭味呈黑褐色不定形块状物丙纶近火熔融收缩,触火熔融燃烧,离火继续燃烧有沥青味呈光滑而硬腊状物氯纶近火即熔融收缩,触火燃烧冒黑烟,离火自熄有氯臭味呈褐色硬块(二)显微镜观察法应用生物显微镜观察纤维的外观形态———纤维纵向、横截面,根据各种纤维不同的外观特征判断纤维的类别。

实验1.纺织纤维鉴别

实验1.纺织纤维鉴别
回到实验方法
实验步骤: 1、取少许纤维用手捻成细束,用镊子夹住,徐徐靠近火焰,观察纤维的反映。 2、在将纤维束移入火焰中,观察纤维在火焰中的燃烧情况,然后离开火焰,注意观察纤 维燃烧状态和嗅闻火焰刚熄灭时的气味。 3、待试样冷却后再观察残留物形态。 4、记录各种纤维的燃烧特征,并列表说明。
燃烧法示例图
三、实验方法
根据纤维的外观形态、色泽、手感、手拉强力及 含杂量等,可以将天然纤维和化学纤维分开。
如:天然纤维的长度整齐度较差,化学纤维的长


度一般较整齐; 天然纤维的色泽差异较大,化学纤维的色泽较一 致; 天然纤维的强力较低,化学纤维的强力较高; 天然纤维的含杂量较多,化学纤维的含杂量几乎 没有; 天然纤维的手感柔软富有弹性,化学纤维的手感 有干 气 味 灰 烬
回到实验方法
此方法是利用显微镜观察未知纤维的纵向和横截面形态特征,对照
纤维的标准纤维照和标准资料来鉴别各种未知纤维。 这种方法最适于鉴别天然纤维,因为天然纤维有其独特的、固定的 外观形态特征。如:棉纤维纵向有天然转曲,横向有中腔、胞壁;毛 纤维纵向有鳞片,粘胶有纵向条纹。根据这些特征,用显微镜能准确 地将其辨认出来。而不同的化学纤维有相同、相似的外观形态,有时 相同的化学纤维又有不同的外观形态,在显微镜下不易区分,必须与 其他方法结合才能鉴别。 标准图例如下:
观察图像步骤:

(1)熟悉显微镜各个主要部件的位置,并检查其状态是否正常。 (2)打开辅助光源开关,灯头距反光镜距离约40cm,将反光镜 对准光源射入方向,倾斜一定角度,使聚光镜中心最亮。亮度以物 像反差明显,眼睛舒适为宜。 (3)将10倍物镜转至镜筒中心线上,以便调焦。 (4)将被测样片放在载物台的移动装置中。 (5)用粗调旋钮将载物台升至最高位置,调节移动装置,使样片 移至视野中心。 (6)从目镜中观察,旋转粗调旋钮,缓慢下降载物台,至见到图 像后,再调节微调旋钮,使试样成像清晰。出现图像时工作距离为, 物镜距样片的距离约7mm。 (7)如果选用高倍物镜(40倍)观察,先用低倍物镜(10倍)使 试样成像清晰,然后转动物镜转换器,用高倍物镜观察图像。注意, 换用高倍物镜后,不可再用粗调旋钮,只能旋转微调旋钮使图像清 晰。因为用高倍物镜时,出现图像时工作距离为,物镜距样片的距 离约0.7mm.。假如操作失误,就会造成镜头损伤,样片损坏。所 以,不可用粗调旋钮。 (8)将各种纤维的纵向和横截面画下来。 回到实验方法

面料分析鉴别实验报告(3篇)

面料分析鉴别实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过一系列的面料分析鉴别方法,掌握不同纤维材料的特性,学会运用实验手段对纤维进行鉴别,并了解面料的质量与性能。

二、实验原理面料分析鉴别主要依据纤维的物理、化学性质,如纤维的形态、颜色、手感、燃烧特性、溶解性等。

通过这些特性,可以判断面料的纤维种类、含量以及面料的质量。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:- 不同纤维面料样品(如棉、麻、丝、毛、涤纶、腈纶等)- 火柴、酒精灯- 稳压电源- 电子显微镜- 热分析仪- 紫外-可见分光光度计- pH计2. 实验仪器:- 研磨机- 烘箱- 电子天平- 恒温水浴锅- 热封机四、实验方法1. 纤维形态观察:- 将样品进行研磨,制成纤维粉末。

- 使用电子显微镜观察纤维的形态、直径、长度等。

2. 燃烧特性分析:- 取少量纤维样品,用火柴点燃。

- 观察纤维燃烧时的火焰、烟雾、灰烬等特征。

- 记录纤维的燃烧速度、气味、灰烬颜色等。

3. 溶解性测试:- 将纤维样品分别放入不同的溶剂中(如水、酸、碱、有机溶剂等)。

- 观察纤维是否溶解,记录溶解速度、溶解程度等。

4. 纤维含量测定:- 使用电子天平称量纤维样品的质量。

- 通过化学分析或光谱分析等方法,测定纤维的化学成分。

- 根据纤维的化学成分,计算纤维含量。

5. 面料性能测试:- 使用热分析仪测试面料的熔融温度、热稳定性等。

- 使用pH计测试面料的酸碱度。

- 使用紫外-可见分光光度计测试面料的颜色、吸光度等。

五、实验结果与分析1. 纤维形态观察:- 通过电子显微镜观察,棉纤维呈短纤维状,直径较细;麻纤维呈长纤维状,直径较粗;丝纤维呈细长丝状,直径较细;毛纤维呈短绒状,直径较粗。

2. 燃烧特性分析:- 棉纤维燃烧时火焰较小,烟雾较少,灰烬呈灰白色;麻纤维燃烧时火焰较大,烟雾较多,灰烬呈灰黑色;丝纤维燃烧时火焰较小,烟雾较少,灰烬呈灰白色;毛纤维燃烧时火焰较小,烟雾较多,灰烬呈灰黑色。

3. 溶解性测试:- 棉纤维在水中溶解速度较快,溶解程度较高;麻纤维在酸、碱中溶解速度较快,溶解程度较高;丝纤维在有机溶剂中溶解速度较快,溶解程度较高;毛纤维在酸、碱中溶解速度较快,溶解程度较高。

纺织纤维鉴别 实验

纺织纤维鉴别 实验

实验部分纺织纤维鉴别一、实验的目的和要求通过实验,学习鉴别纺织纤维的几种常用方法,并根据纤维的外观形态和内在性质,鉴别几种常见的纺织纤维。

二、实验方法及原理1、手感目测法用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。

例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉。

另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。

2、燃烧法它是利用纤维的化学组成不同,其燃烧性能也不同来区分纤维的种类。

根据纤维靠近火焰、接触火焰和离开火焰时的状态及燃烧时产生的气味和燃烧后残留物特征来辨别纤维类别。

3、显微镜观察法利用显微镜观察纤维的形态特征来鉴别各种纤维。

例如:棉纤维的天然转曲,羊毛的鳞片,麻纤维的横节竖纹。

三、实验仪器及材料棉、羊毛、涤纶、粘胶、麻酒精灯、镊子、生物显微镜、载玻片、盖玻片四、实验过程1. 手感目测法(1)缺少量纤维。

(2)观看纤维的颜色光泽。

(3)用手触摸纺织纤维,感觉物身骨是否挺括和松弛、表面的光滑与粗糙、物的薄与厚、织物的冷与暖。

(4)将纺织纤维放回原处。

2. 燃烧法(1)分别取少量棉、羊毛、涤纶、粘胶、麻,用手拉松,使能够充分燃烧。

(2)点燃酒精灯,用镊子夹住试样,缓慢靠近火焰,观察纤维对热的反应(如熔融、收缩)情况并作记录。

(3)将试样撤离火焰,观察纤维离火后的燃烧状态并作记录。

(4)试样火焰熄灭时,嗅闻其气味并作记录。

(5)待试样冷却后观察残留物的状态,用手轻搓残留物并作记录。

3.显微镜观察法(1)取试样一小束,手扯整理平直,用拇指和食指夹取10根左右纤维。

(2)将夹取的纤维按在载玻片上,滴上少许蒸馏水。

(3)用手将载玻片上的纤维整理平直,盖上盖玻片。

(4)放在生物显微镜的载物台上观察其形态,并记录纤维形态,画出图形。

(5)实验完毕,将显微镜擦拭干净,玻片放回原处。

纺织纤维鉴别实验报告

纺织纤维鉴别实验报告

纺织纤维鉴别实验报告纺织纤维鉴别实验报告引言:纺织纤维作为我们日常生活中不可或缺的一部分,对于我们来说具有重要意义。

然而,市场上存在着大量的仿冒产品,这使得纺织品的鉴别变得尤为重要。

本实验旨在通过一系列实验方法和技术,鉴别不同种类的纺织纤维,以提供给消费者更准确的信息,帮助他们做出明智的购买决策。

实验一:观察纤维外观首先,我们对不同种类的纤维进行外观观察。

通过肉眼观察,我们可以看到不同纤维的表面形态和颜色有所不同。

例如,棉纤维呈白色或浅黄色,表面光滑且柔软;而丝绸纤维则呈现出光泽的质感,颜色鲜艳且柔软。

通过这一实验,我们可以初步区分不同种类的纤维。

实验二:燃烧实验燃烧实验是一种常用的纤维鉴别方法。

我们将不同的纤维样本点燃,并观察其燃烧的特点。

例如,棉纤维在燃烧时会有明显的火焰,燃烧后会留下灰烬;而丝绸纤维在燃烧时呈现出蓝色火焰,燃烧后有轻微的焦糊味。

通过这一实验,我们可以进一步确定纤维的种类。

实验三:显微镜观察为了更加准确地鉴别纤维种类,我们使用显微镜对纤维进行观察。

通过放大纤维的细微结构,我们可以看到纤维的纹理和形态。

例如,尼龙纤维在显微镜下呈现出平整而光滑的表面,纤维之间有明显的交叉点;而涤纶纤维则呈现出类似蜂窝状的结构。

这一实验方法可以帮助我们进一步确认纤维的种类。

实验四:化学试剂测试化学试剂测试是一种常用的纤维鉴别方法,通过与纤维发生化学反应,可以确定其种类。

例如,我们可以使用碘液来测试淀粉纤维,如果纤维与碘液发生反应并变成蓝色,则可以判断为淀粉纤维。

通过这一实验方法,我们可以鉴别出更加难以区分的纤维种类。

结论:通过以上一系列实验,我们可以对不同种类的纺织纤维进行准确的鉴别。

这对于消费者来说具有重要意义,可以帮助他们辨别真伪,避免购买到仿冒产品。

同时,对于纺织行业来说,这也有助于提高产品的质量和信誉。

然而,我们也要意识到纺织纤维鉴别是一个复杂的过程,需要综合运用多种方法和技术,才能得出准确的结论。

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实验一纺织纤维的鉴别一、实验目的纤维鉴别通常采用的方法有显微镜法、燃烧法、溶解法、熔点法等。

对一般纤维,用单一的方法或用这些方法的组合便可比较准确、快捷的完成鉴别。

否则将需借助红外光谱仪、气相色谱仪、热分析仪、X 光衍射仪和电子显微镜等仪器进行分析。

本实验采用常规方法对纤维进行鉴别。

通过实验达到以下目的:1.学会以燃烧法、溶剂溶解及显微镜观察法鉴别各种纤维;2.熟练掌握手切法制作纤维切片的技术。

二、实验原理纤维鉴别就是利用各种纤维的外观形态和内在性质的差异,采用物理、化学等方法将其区分开来,一般采用如下三个步序。

1. 显微镜法天然纤维中棉、毛、麻、丝由于动植物物种的差异及形成纤维的过程不同,致使纤维形态各异。

化学纤维由于纺丝方法、成形条件不同,横截面形状也有所不同。

借助显微镜观察纤维纵向外形、截面形状或配合染色等方法,可以进行大致的区分,对形态特征典型的试样即可进行较准确的判断。

当然利用显微镜法进行观察首先能够判别样品是否为单一纤维构成,进而考虑分开鉴别。

常见的几种纤维的形态特征见表1和图1。

观察纤维的横截面须将纤维切成较薄的切片。

用切片机制得的切片厚度可小于10 m 利于观察,但操作复杂,成本较高。

常用的切片方法还有哈氏切片法,也可用金属孔板或塑料管等来制作切片。

哈氏切片法可制得10〜30何的切片。

后两种方法简捷,但切片较厚,影响观察,不过作为一般纤维的鉴别,这两种方法还是比较实用的。

2. 燃烧法不同纤维的化学组成不同,可以根据各种纤维燃烧现象进行鉴别。

譬如,棉花与粘胶、麻类等纤维素纤维的主要成分均为纤维素,因此在与火焰接触时迅速燃烧,离开火焰后会继续燃烧,且伴有烧纸(主要成分亦为纤维素)气味,燃烧后留下少量灰烬;羊毛之类的动物纤维接触火焰时也能燃烧,燃烧时散发出类似烧头发的强烈臭味,这是因为它们的组成主要是角质蛋白,燃烧完毕留下黑色松脆的灰烬;上述方法能够粗略地区分纤维的大类。

合成纤维一般组成差异较大,接近火焰时,也有各种气味,但很难从中确切判断的纤维品种。

各种纤维的燃烧特征见表2。

燃烧法简单易行,无需特殊的设备和仪器,但比较粗糙,仅能进行大致的区分。

这种方法不适于混合的纤维及经阻燃处理的纤维。

在纤维燃烧过程中可给出很多信息,如燃烧的状态、火焰的颜色、散发出的气味、燃烧后灰烬的颜色、形状和硬度等,均可作为鉴别的依据。

对纤维热分解时产生的气体进行分析也会有助于纤维区分。

即将纤维试样放入试管,加热试管,用pH试纸在试管口检验。

纤维受热后释放出的气体可以是酸性、中性或碱性,通过鉴定释出的气体酸碱性。

酸性:棉、麻、粘胶纤维、铜氨纤维、醋酸纤维素纤维、维纶、氯纶;中性:丙纶、腈纶;碱性:羊毛、蚕丝、锦纶等。

3. 溶解法溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解特性来鉴别纤维的。

采用这种方法,试剂准备简单,准确性较高,且不受混纺、染色的影响,故应用范围较广。

对于混纺纤维可用一种试剂溶去一种组分,从而可以进行定量测定。

各种纤维的溶解情况见表2。

由于一种溶剂往往能溶解多种纤维,因此,需要进行几种溶剂的溶解实验,才能最终确认鉴别结果。

三、仪器、试剂与试样仪器:哈氏切片器,光学显微镜,酒精灯;刀片、镊子、梳子、烧杯、试管、玻璃棒、载玻片、盖玻片、1mm< 3mM8mm 的塑料管等。

试剂:5% NaOH 35% HCl; 70% HzSQ; 40%甲酸;冰醋酸;铜氨溶液;65 %硫氰酸钾;丙酮;二甲基甲酰胺;四氢呋喃;苯酚四氯乙烷混合液(1:1重量比)等。

试样:棉、毛、粘胶纤维、醋酸纤维素纤维、涤纶、锦纶、腈纶、维纶、氯纶等。

四、实验步骤1•显微镜法首先将需要鉴别的纤维用哈氏切片器切成薄片,置于滴有少许甘油的载玻片上,然后覆盖上盖玻片,即可进行观察,并粗略描绘其形状。

也可采用简易手切法。

该法所用工具包括长1mn X 3mn K 8mm的塑料管、刀片、载玻片、铜丝等。

将纤维梳理成平行的纤维束,再用细铜丝钩住穿进塑料管,纤维的数量以恰好充满塑料管,略感张力为宜。

横切此塑料管,便可获得含有纤维的薄片,用镊子将薄片夹放于载玻片上,然后置于显微镜载物台上进行观察,记录各种纤维的横截面形状。

与上述方法相似,将纤维束穿入20mm x 20 mm x 1mm金属片上直径约1mm的小孔,然后紧贴金属片切掉两侧的纤维,含在小孔里的纤维也可在显微镜下进行横截面观察。

2. 燃烧鉴别法将需鉴别的纤维理成一束,用镊子夹住一端,使另一端慢慢靠近然后远离酒精灯火焰,仔细观察此过程中纤维的燃烧状态,发烟情况,辨别散发的气味,注意其冷却后的残渣性状。

3•溶解法将少量纤维置于小试管中,注入某种溶剂或溶液(裕比:100:1),摇动试管或用玻璃棒搅拌515min,仔细观察溶解情况:溶解、不溶解、溶胀或部分溶解。

室温下变化不明显时,还需将溶液缓慢加热至一定的温度甚至沸腾。

加热过程须在通风厨内进行,使用易然溶剂时,不能用明火直接加热。

五、数据处理将显微镜法、燃烧法及溶解法获得的鉴别结果与相关资料进行参照比对,以图、表方式汇总。

V溶解、O较难溶解、X不溶解六、思考题1. 影响纤维溶解有哪些因素?如何确定涤毛混纺纤维的配比?2. 如何从纤维的化学组成来说明燃烧时产生的气味、燃烧后残渣的形态等燃烧特征?3. 从天然纤维和合成纤维形成的过程说明其形态结构的特殊性。

参考文献1.陈稀、黄象安主编,化学纤维实验教程,纺织工业岀版社,1988,12实验二密度梯度法测定纤维密度、实验目的密度是纤维的一个重要物理参数,是纤维内在结构特点的一种表征。

测定纤维的密度不但可以了解纤维的基本物理性能,而且可作为研究纤维的某些超分子结构和形态结构的一种有效手段。

测定纤维密度还能鉴别纤维品种,定量分析二元混纺纱线和织物中某一纤维含量和混合均匀度,计算中空纤维的中空度和复合纤维的复合比例等。

因此对纤维密度的研究具有较大的理论意义和实际意义。

通过本实验应达到以下目的:1•掌握密度梯度法测定纤维密度和结晶度的基本原理;2•学会以连续注入法制备密度梯度管及用密度比重小球法标定密度梯度管的技术;3•利用密度梯度法测定纤维的密度并计算纤维的结晶度。

二、实验原理测定纤维密度的方法很多,密度梯度法由于具有设备简单、操作容易、应用灵活、准确快速,并能同时测定在一个相当密度范围内不同密度试样的特点,因而今年来得到了广泛的应用,尤其是对于密度相差较小的试样更是一种有效的高灵敏度的测定方法。

密度梯度法是利用悬浮原理来测定固体密度的一种方法,密度梯度管是将两种密度不同而又能相互混合的液体在玻璃管中进行适当的混合,使混合的液体从上部到下部的密度逐渐变大且连续分布形成梯度而成。

管中混合液体形成梯度的原因是由于扩散速度与沉降速度相等时分散体系到达了平衡。

密度梯度管配制后须进行标定,做出密度一一高度关系曲线,如图1所示。

然后向管中投入被测试样, 根据悬浮原理,试样在液柱中静止时,此平衡位置的液层密度恰等于式样密度。

因此只要测出管中试样的体积中心高度,就可以从规范曲线上求出被测试样的密度值。

图1-1梯度管的密度-高度曲线(正庚烷一四氯化碳混合体系)三、仪器和试剂仪器:水浴恒温槽(长方形或原形均可,高度与梯度管高度相当);恒温装置;晶体管继电器;导电表(0~50。

C);电动搅拌器;电热棒;精密温度计(1~50。

C);磨口塞玻璃管(梯度管);磁力搅拌器;平底三角烧瓶及两通管;玻璃毛细管(孔径0.1cm);精密比重小球(规范玻璃小球);韦氏天平秤;索氏萃取器;真空烘箱;电动离心机(转速2000r/min );测高仪。

试剂:以涤纶为试样;正庚烷(CP,25。

C时密度0.6837g/cm3);四氯化碳(CP,25。

C时密度1.596g/cm3);无水乙醇,四、实验步骤1 •拟订密度梯度管的测定范围 密度梯度管的可测定范围在上限(液体底部的密度pb )和下限(液体上部的密度p a )之间。

实验前应先根据被测试样的密度范围确定梯度管的上限p b 和下限p a ,通常上限应比试样的最大密度略高,下限应比试样的最小密度略低。

本实验上限p b 和下限p a 分别应比试样密度的上、下限增大和减小 0.005g/cm 3.2 •选择配制密度梯度管的液体 许多液体都可以用来配制密度梯度管,但在实际应用中要求所用的两种液体必须相互不起化学反应;粘度和挥发性较低;能相互混合并且在混合中有体积加合性;不被试样 吸收且对试样是惰性的;对试样不发生溶剂诱导效应;价廉、易得并且密度相差要适当(既能满足一定的 测定密度的范围又要保证较高的灵敏度)。

具体选择何种溶液体系应根据试样的性质而定。

一般纺织纤维通常选用二甲苯一四氯化碳体系,但丙纶溶于二甲苯,故通常选用异丙醇 一水体系(也可以用乙醇 一水体系,但它们会发生缔合而使混合液发热, 使密度的测定值偏低);由于二甲苯对涤纶的结晶度有影响,故本实验选用正庚烷一四氯化碳体系。

3 •轻液和重液的配制 在配制梯度管之前需先根据所需密度梯度管上、下限的密度要求配制两份密度均匀的溶液,分别称为重液和轻液。

按连续注入托起法配制梯度管,取轻液的密度p 的下限p t ,重液的密度p 0A 可按下式计算:2V B\ b t ) V2V :( b t )V为了保证密度梯度管的高度灵敏,轻液和重液的密度差应小于 0.08~0.12g/cm 3。

附表1列举了几种化学纤维试样可选用的轻液和重液的密度范围,以供参考。

若选用的配制梯度管的纯溶液满足轻液和重液的密度要求,可以直接用轻液和重液。

但在 多数情况下应把两种纯溶剂配成混合液才能满足要求。

配成指定密度的混合液所需的两种溶 剂量可由下式估算:M2V 2MV M式中 p M 混合液的密度,g/cm 3;p 1、p 2 ---------- 溶剂1、溶剂2的密度,g/cm 3; V M --- 混合液的体积,cm 3;V 1、V 2――配制混合液的溶剂 1、溶剂2的体积,cm 3。

若所选溶剂的体积有可加性,可用下式计算 V 1和V 2或°B 等于密度梯度管式中2V 0B ---- 轻掖的体积,cm 3;V ――梯度管内液体的累计体积, 用连续注入堆叠法配制梯度管, 取重液的密度p式计算:cm 3.°A 等于密度梯度管的上限pb ,轻掖的密度p°B 可按下V 1VM ( M2)V 2V M(1 M_)(5)1 2 根据计算结果分别量取两种溶剂混合并充分搅拌,即得轻液和重液,用韦氏天平秤测定其密度。

若混合液的密度偏低则滴加重的溶剂,反复调整至指定的密度为止。

4. 密度梯度的配制及标定在配好的轻液和重液以后即可进行密度梯度管的配制。

其配制方法主要有两段扩散法、分段添加法、连续注入法等。

本实验采用连续注入法(又分托起法和堆叠法)。

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