新型纤维的种类及特点

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纺织工程中新型纤维的应用研究

纺织工程中新型纤维的应用研究

纺织工程中新型纤维的应用研究纺织工程作为一门涉及纤维材料、纺织工艺和产品设计的综合性学科,一直在不断创新和发展。

新型纤维的出现为纺织行业带来了新的机遇和挑战。

这些新型纤维具有独特的性能和特点,在满足人们对功能性、舒适性和环保性等方面的需求上发挥着重要作用。

一、新型纤维的种类及特点(一)天然新型纤维1、彩棉彩棉是一种在棉花生长过程中自然形成颜色的新型棉花品种,无需经过化学染色处理。

它具有柔软、舒适、透气等优点,同时减少了印染过程中的环境污染。

彩棉的颜色通常较为柔和、自然,给人一种清新、质朴的感觉。

2、竹纤维竹纤维是以竹子为原料,通过特殊工艺提取而成。

它具有良好的透气性、吸湿性和抗菌性,能够快速吸收人体排出的汗液并挥发,保持皮肤干爽。

此外,竹纤维还具有一定的防臭功能,使纺织品在使用过程中更加清新、卫生。

(二)合成新型纤维1、莱卡纤维莱卡纤维是一种氨纶纤维,具有优异的弹性和回复性能。

在纺织中加入少量的莱卡纤维,就能显著提高织物的弹性和舒适度,使服装更加贴合身体曲线,活动自如。

2、莫代尔纤维莫代尔纤维是一种再生纤维素纤维,具有柔软、光滑的手感和良好的吸湿性。

它的强度高于普通粘胶纤维,且缩水率较小,制成的衣物具有良好的尺寸稳定性和耐穿性。

(三)高性能新型纤维1、碳纤维碳纤维具有高强度、高模量、耐高温等优异性能。

在纺织领域,碳纤维主要用于制造高性能的防护服装、运动装备和航空航天用纺织品等。

2、芳纶纤维芳纶纤维具有高强度、高模量、耐高温、耐腐蚀等特点。

在纺织工程中,芳纶纤维常用于制造防弹衣、防切割手套、耐高温防护服等特种纺织品。

二、新型纤维在纺织工程中的应用(一)服装领域1、运动服装运动服装对舒适性、弹性和透气性要求较高。

莱卡纤维的加入可以使运动服装具有更好的弹性和伸缩性,方便运动员的运动;而竹纤维和莫代尔纤维的应用则能提高服装的吸湿性和透气性,让运动员在运动过程中保持干爽舒适。

2、内衣内衣与人体皮肤直接接触,对材质的柔软性、透气性和抗菌性有较高要求。

纺织工程中的新型纤维应用研究

纺织工程中的新型纤维应用研究

纺织工程中的新型纤维应用研究纺织工程作为一门古老而又不断创新的学科,一直在随着科技的进步和人们需求的变化而发展。

其中,新型纤维的应用为纺织行业带来了新的机遇和挑战。

新型纤维具有独特的性能和优势,能够满足人们对纺织品在功能性、舒适性、环保性等方面日益增长的需求。

一、新型纤维的分类与特点(一)功能性纤维功能性纤维是指具有特定功能的纤维,如抗菌纤维、防紫外线纤维、吸湿排汗纤维等。

抗菌纤维通常通过在纤维中添加抗菌剂,如银离子、铜离子等,能够有效抑制细菌和真菌的生长,广泛应用于医疗、卫生和运动服装等领域。

防紫外线纤维则可以吸收或反射紫外线,保护人体皮肤免受紫外线的伤害,常用于户外服装和遮阳用品。

吸湿排汗纤维具有良好的吸湿和导湿性能,能够快速将人体汗液排出体外,保持皮肤干爽,常见于运动服和内衣。

(二)高性能纤维高性能纤维具有高强度、高模量、耐高温等优异性能,如碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维等。

碳纤维具有极高的强度和模量,重量轻,广泛应用于航空航天、汽车、体育用品等领域。

芳纶纤维具有耐高温、阻燃、耐化学腐蚀等性能,常用于防护服装、防弹装备和电子电气等行业。

超高分子量聚乙烯纤维强度高、耐磨性好,在绳索、防护材料等方面有重要应用。

(三)环保纤维环保纤维是指在生产过程中对环境友好,或者可回收、可降解的纤维,如再生纤维、生物基纤维等。

再生纤维是通过回收废旧纺织品或其他纤维材料经过加工处理而成,如再生聚酯纤维、再生纤维素纤维等,减少了资源浪费和环境污染。

生物基纤维则是以天然生物质为原料制成的纤维,如竹纤维、麻纤维、玉米纤维等,具有可再生、可降解的特点。

二、新型纤维在纺织工程中的应用(一)服装领域在服装领域,新型纤维的应用为消费者提供了更多的选择和更好的穿着体验。

例如,采用吸湿排汗纤维制作的运动服装,能够让运动员在运动过程中保持干爽舒适,提高运动表现。

使用抗菌纤维制成的内衣和袜子,可以减少异味和细菌滋生,保持身体清洁健康。

几种新型纤维简介

几种新型纤维简介

新型纤维介绍汇总丽赛纤维,芳纶纤维,功能性透气纤维,大豆纖維,玉米纤维,恩卡纤维,VILOFT纤维,竹纤维,新型合成纤维,差别化纤维等新兴纤维简介Tencel:****Tencel纤维是由英国Courtaulds公司以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭新的纤维,是三十年发明的第一种天然纤维。

因其生产过程无毒害且纤维本身可被自然界完全分解,因此Tencel又被称为21世纪的绿色纤维。

Tencel 纤维集人造纤维与天然纤维的优点于一身.****在欧洲,除了(Courtaulds) 公司以Tencel的品名生产服装面料用Lyocell。

还有:Lenzing公司和AKZO公司则分别以Lenzing-Lyocell和Newcel的名称生产Lyocell (长丝型)。

****在日本也已经有纤维制造厂引进Lyocell的生产技术。

其面料主要具有以下特色:1.坚韧耐用2.非凡触感3.坠性良好4.色彩绚丽Tencel纤维的生产工艺Tencel纤维生产工艺就是用N-甲替吗啉-N-氧化物 (NMMO) 为溶剂的纺丝工艺。

其具体方法是把纤维素浆粕与N-甲替吗啉-N-氧化物 (NMMO) 直接混合,加入添加剂(如CaCl2)和抗氧化剂(如PG)以防止纤维在溶解过程中氧化分解,并调节溶液的粘性和改善纤维的性能。

控制水分的含量小于13.3%,使之达到最好不溶解能力。

在85-125℃下溶解,得到较高浓度的溶液,溶液经过滤,脱泡,在8 8-125℃下用湿法或干法纺丝,在低温水溶或水/NMMO体系凝固成形,经拉伸,水洗,去油,干燥和溶剂回收等工序,制成Tencel纤维。

NMMO在制造工程中可以回收,因而具有不会给地球环境带来危害的特点。

Tencel纤维及其织物的性能及特点1.较高的干强和湿强。

2.Tencel的应力应变特点便它与纤维素纤维间抱合力较大,较易混纺。

3.高湿模量赋于Tencel织物缩水率很低。

纱线缩水率仅为--0.44%.4.高强度适于制造超细纤维。

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

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。

新型纤维材料的开发与应用

新型纤维材料的开发与应用

新型纤维材料的开发与应用随着科技的不断进步,纤维材料的种类也在不断增加,并且在各个领域均得到广泛的应用,如服饰、建筑、交通工具等。

近年来,随着环保意识的增强和传统材料的局限性,人们对新型纤维材料的需求越来越高。

因此,纤维材料的开发和应用也变得越来越重要。

一、纤维材料的基本类型首先,我们来看纤维材料的基本类型。

纤维材料包括天然纤维、化学纤维和特种纤维。

1. 天然纤维天然纤维是指来自动物、植物、矿物和人工合成等天然来源的纤维,如棉、麻、丝、羊毛、黄麻、草麻和木棉等。

这些天然纤维具有优良的可塑性、柔软性和透气性,并且不会对人体造成危害。

2. 化学纤维化学纤维是指由纤维素、蛋白质、石油和天然气等化学原料制成的纤维材料,如聚酯、锦纶、腈纶、丙纶和氨纶等。

这些化学纤维具有高强度、高韧性、易染色、易加工和经济性等优点。

但是,由于化学纤维的化学性质较为复杂,对人体的危害性也较大,容易产生静电并造成环境污染。

3. 特种纤维特种纤维是指根据人类的特殊需求设计制造的、使用功能多样的纤维材料,如碳纤维、陶瓷纤维、高分子复合纤维以及石墨纤维等。

这些特殊的纤维材料具有一定的特殊性质,如高强度、低密度、高温抗性、耐腐蚀性和电磁性能等,因此在航空航天、汽车、电子通讯、医疗等领域得到广泛的应用。

二、新型纤维材料的开发随着人们对纤维材料多样化需求的增加,新型纤维材料的开发也变得越来越重要。

新型纤维材料具有一定的创新性和独特性,可以很好地满足人们的个性化需求和特殊应用需求。

1. 纳米纤维纳米纤维是指通过纳米技术制造的直径在100纳米以下的纤维材料。

纳米纤维具有高比表面积、良好的物理、化学及生物性质,并且可以根据需求设计形态和性质。

因此,纳米纤维可以应用于细胞工程、组织工程、水净化、空气净化等领域。

2. 功能性纤维功能性纤维是指在材料中添加一些具有特殊功能的物质,如金属、氧化物等,通过光、声、热、电等能量激活来达到特殊的功能。

例如,光敏功能纤维可以通过光激活释放药物、感应抗菌杀菌等。

织物用新型纤维的研究现状及发展趋势

织物用新型纤维的研究现状及发展趋势

织物用新型纤维的研究现状及发展趋势一、研究背景和意义随着科技的不断进步,人们对纺织品的需求也在不断提高。

传统的纤维已经不能满足人们的需求,因此新型纤维的研究和开发变得尤为重要。

织物用新型纤维的研究现状及发展趋势,正是针对这一问题而展开的。

首先我们需要了解什么是新型纤维,新型纤维是指在传统纤维的基础上,通过改变其分子结构、形态或加工方式等手段制成的具有特殊性能的纤维。

这些新型纤维具有更好的强度、耐磨性、透气性和抗菌性等特点,可以广泛应用于纺织业。

其次我们需要知道为什么研究新型纤维如此重要,随着全球经济的发展和人口的增长,对纺织品的需求也在不断增加。

而传统的纤维已经不能满足人们的需求,因此需要开发出更加优质、环保和可持续的新型纤维来满足市场需求。

此外新型纤维还可以应用于医疗、航空航天等领域,具有广阔的应用前景。

我们需要了解目前新型纤维的研究现状及发展趋势,目前国内外许多科研机构和企业都在积极开展新型纤维的研究和开发工作。

其中一些具有代表性的新型纤维包括:超细纳米纤维、多功能复合纤维、可生物降解纤维等。

未来随着技术的不断进步和人们对环保意识的提高,新型纤维将会得到更广泛的应用和发展。

1. 纤维材料在纺织品中的应用在纺织品领域,纤维材料的应用可谓是无所不在。

从我们日常生活中穿的衣物、家居用品,到各种工业用途的材料,纤维材料都在起着关键作用。

比如我们的内衣、袜子、床上用品等,都是由纤维材料制成的。

而在工业领域,纤维材料也被广泛应用,如汽车、飞机、建筑等领域都需要使用各种类型的纤维材料。

此外随着科技的发展,新型纤维材料也不断涌现出来。

这些新型纤维材料不仅具有传统纤维材料的优点,还具有一些新的特性和功能。

例如有些新型纤维材料可以防火、防水、防紫外线等,这些特性使得它们在特定的领域得到了广泛的应用。

纤维材料在纺织品中的应用非常广泛,而且随着科技的发展,新型纤维材料的出现也为我们的生活带来了更多的便利和选择。

2. 传统纤维材料的局限性和问题尽管新型纤维材料的研究取得了很大的进展,但我们不能忽视传统纤维材料所面临的局限性和问题。

涤纶、腈纶、锦纶、丙纶、维纶

涤纶、腈纶、锦纶、丙纶、维纶

化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料,种类较多。

这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物,也就是说由纯化纤织成的织物,不包括与天然纤维间的混纺、交织物,化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。

一、人造纤维面料(一)人纤织物的特点人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物,即人们所熟知的人造棉、人造丝等。

此外,也包含部分富纤织物和介与长丝与短纤维间的中长纤维织物。

因此,人纤织物的性能主要由粘胶纤维特性决定。

1.人造棉、人造丝织物具有手感柔软、穿着透气舒适、染色鲜艳等特点。

2.人造纤维织物具有很好的吸湿性能,其吸湿性在化纤中最佳。

但其湿强很低,仅为干强的50%左右,且织物缩水率较大,因此在裁剪前应预先缩水为好。

3.普通粘胶织物具有悬垂性好,刚度、回弹性及抗皱性差的特点,因此其服装保形性差,容易产生折皱。

4.粘胶纤维织品的耐酸碱性、耐日光性及耐其它药品性能均较好。

(二)人纤织物的品种人造纤维织物的品种很多,除自身的纯纺外,还有许多品种属于粘胶纤维与其它纤维的混纺织物或交织物。

1.人造棉织物以100%棉型或中长型普通粘胶纤维或富纤为原料织成的织物。

如:人棉布、富纤布等。

其中,人棉布是由100%粘纤织造而成的平纹组织织物,具有布身薄而柔软、纱支细、密度小、透气性好、染色鲜艳等特点,适宜做夏服与被面,价格便宜。

富纤布是用棉型富纤为原料织成的平纹、斜纹等织物,即富纤细布、富纤斜纹布或富纤华达呢等,具有许多与粘纤织物相似的特点,所不同的是其染色不够鲜艳,手感挺爽且坚牢耐用,适宜做夏装或童装面料。

2.人造丝织物以粘胶长丝或富纤长丝为原料织成的丝绸织物。

如:无光纺、有光纺、美丽绸、利亚绒、人丝绡等。

这些品种已在“丝型织物”一节中有所叙述,这里不再赘述。

3.粘胶纤维混纺、交织物这里主要描述粘胶纤维与合成纤维间或粘纤长丝与短纤维间的混纺、交织产品。

如:涤粘混纺织品、高卷曲粘胶纺毛织物、中空粘胶针织物等。

纤维材料的工艺语言

纤维材料的工艺语言

纤维材料的工艺语言纤维材料是一种具有高强度、轻质、柔韧性和良好的抗腐蚀性能的材料。

它们广泛应用于航空航天、汽车、建筑、生活用品等领域。

纤维材料的制作过程需要精湛的工艺技术和严格的质量控制。

以下将从纤维材料的种类、制作工艺以及应用领域等方面进行详细的介绍。

一、纤维材料的种类1. 碳纤维:碳纤维是一种具有高强度和低密度的材料,通常由聚丙烯或聚丙烯腈纤维制成。

碳纤维可以用于制作航空航天器件、汽车零部件、体育器材等。

2. 玻璃纤维:玻璃纤维是一种具有优良的机械性能和耐腐蚀性能的材料,通常由熔融的玻璃纤维束拉丝而成。

玻璃纤维可以用于制作建筑材料、船舶结构、电子产品外壳等。

3. 聚合物纤维:聚合物纤维是一种具有优良的柔韧性和耐磨性能的材料,通常由聚酯、聚酰胺或聚烯烃等高分子材料制成。

聚合物纤维可以用于制作服装、家具、车辆内饰等。

二、纤维材料的制作工艺1. 碳纤维制作工艺:碳纤维的制作工艺主要包括纤维原料的选取、纤维制备、预浸料的制备、层叠成型、热压成型等环节。

在制备碳纤维的过程中,需要严格控制原料的质量、温湿度和压力等参数,以保证碳纤维制品的质量和性能。

三、纤维材料的应用领域1. 航空航天领域:碳纤维是一种重要的航空航天材料,它可以用于制作飞机、导弹、航天器等。

碳纤维制品具有优良的耐腐蚀性能和高强度,可以大幅减轻航空航天器件的重量,提高其飞行性能。

2. 汽车领域:纤维材料在汽车领域的应用越来越广泛,特别是碳纤维和玻璃纤维。

碳纤维可以用于制作汽车车身、底盘、发动机零部件等,而玻璃纤维可以用于制作汽车外壳、车窗等。

3. 建筑领域:玻璃纤维是一种重要的建筑材料,它可以用于制作建筑墙体、屋顶、地板、隔热材料等。

玻璃纤维制品具有优良的耐候性和抗腐蚀性能,可以有效延长建筑物的使用寿命。

4. 体育器材领域:碳纤维具有优良的柔韧性和抗冲击性能,因此在体育器材领域得到广泛应用。

滑雪板、高尔夫球杆、网球拍等都可以采用碳纤维材料制作,以提高其使用性能。

新型纺织材料学

新型纺织材料学

新型纺织材料学随着科学技术和工业的不断发展,纺织材料也不断地在进步和创新。

传统的纺织材料以天然纤维为主,如棉花、亚麻、羊毛等。

这些天然纤维虽然具有柔软、透气、吸湿、保暖等优良特性,然而在硬度和抗磨损性上表现较差,容易受到外界环境的影响而失去功能。

近年来,随着纳米技术、智能化、生物技术等领域的发展,新型纺织材料学也得以崛起。

新型纺织材料学的目的在于创新和开发具有新颖功能和特性的纺织材料,以应对当今社会对纺织品的多样化需求。

下面笔者将从新型纺织材料的种类、特性和应用方面进行阐述。

一、新型纺织材料的种类1. 改性纤维:改性纤维通常是将传统的纤维经过化学修饰或物理处理得到的材料,其功能特性广泛,如喷水割绒纤维、铜纤维等。

改性纤维可以在纤维本身或纺织材料加工过程中,加入化学品或添加剂,使纤维获得不同的物理和化学性质,如加强防水功能、改善耐磨性、增强抗静电等。

2. 纳米纤维:纳米纤维是指纤维直径为1-100纳米的超细纤维,其具有高比表面积,高吸水性等特点。

纳米纤维可以制成多种形态,如膜、纸、网等,广泛应用在纺织、医疗、环保等领域。

3. 智能纤维:智能纤维是指具有感应、检测、反应等智能化功能的纤维,如温度变化、声波变化、触摸变化等。

这类纤维主要利用纤维的特性和染色技术,使纤维具有反应和适应能力。

4. 功能纱线:功能纱线是指加入某些物质或植入感应设备的一种新型纱线,可以具有除了传统纱线应具备的构造特性外,还能带来洁净和新鲜感、保温、防紫外线、杀菌除臭等特性。

二、新型纺织材料的特性1. 增强耐磨性:新型纺织材料可以修改纤维的结构和化学性质,使其具有更好的耐磨性和抗褪色性。

这种改进可以使纺织品使用寿命更长。

2. 提高透气性:纳米纤维可以制成呼吸布料,使纺织品具有良好的透气性,这种特性可以使服装更加舒适和适应不同的气候。

3. 增强保暖性:新型纺织材料可以制成高效保温衣,具有更好的保暖性能,并降低衣物的厚重感。

4. 提高防水性:添加特别的涂层或化学物质可以使新型纺织材料具有更好的防水性。

《新型纺织纤维介绍》课件

《新型纺织纤维介绍》课件

室内家居
柔软而耐用的纤维广泛应 用于床上用品、窗帘和家维成为汽车内饰和外部部 件的理想选择。
新型纤维的前景和挑战
前景
挑战
• 纺织行业的持续创新将推动新型纤维的 发展。
• 新型纤维的应用领域将继续扩大。 • 消费者对功能性纺织品的需求将持续增长。
• 新型纤维的生产成本可能较高,导致市 场竞争激烈。
高科技纤维的出现,如碳纤维和芳纶。
新型纤维的特点
1 轻巧而坚固
新型纤维通常具有高度的强度和坚韧性,同时非常轻便。
2 耐磨耐用
这些纤维对磨损具有出色的耐力,可延长纺织品的使用寿命。
3 高温耐性
许多新型纤维具有耐高温特性,使它们适用于高温环境和特殊行业。
新型纤维在纺织行业中的应用
运动服装
新型纤维的轻便和透气性 使其成为运动服装的首选 材料。
• 环境保护和可持续性问题对新型纤维的 发展可能带来压力。
• 技术创新的不断推进将要求纤维制造商 不断提高产品质量和性能。
结论和总结
新型纤维因其独特的特点和广泛的应用前景,将继续在纺织行业中发挥重要作用。然而,面临的挑战需 要持续创新和可持续发展的努力。
纤维可以分为天然纤维和人造纤维两大类。天然纤维包括棉花、丝绸和羊毛等,而人造 纤维包括聚酯纤维和尼龙等。
3 纤维的特点
纤维通常具有柔软、耐用和吸湿性等特点,使其成为纺织行业中不可或缺的材料。
纺织纤维的种类和用途
天然纤维
棉花、麻类和羊毛等天然纤维 在纺织行业中用于制作舒适的 衣物和家居用品。
化学纤维
《新型纺织纤维介绍》 PPT课件
本课件将介绍纤维的定义和分类,不同类型的纺织纤维及其应用,新型纤维 的发展历程和特点,以及新型纤维在纺织行业中的应用。我们还将讨论新型 纤维的前景和挑战,并总结结论。

常用的新型面料

常用的新型面料

常用的新型面料1:人棉——人棉属于粘胶,和粘胶纤维是同一词,俗称“人造丝”,是人造纤维的一种。

又叫长丝叫RAYON(人造丝)。

特点——较真丝重,柔软,色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适,具有真丝的外观而且价格便宜,针织的织物手感十分柔软;手感较好,具有良好的吸湿性和耐磨性。

缺点是缩水。

2:聚酯纤维——是一种合成纤维,俗称“涤纶”。

特点——爽滑,易打理,手感较滑爽,不易透气,但保暖性好,冬天容易静电,不易变形。

3:醋酸纤维——它是人造纤维的一种,醋酸长丝在化学纤维中最酷似真丝。

特点——光泽优雅、染色鲜艳、染色牢度强,手感柔软滑爽、质地轻,回潮率低、弹性好、不易起皱,具有良好的悬垂性、热塑性、尺寸稳定性,因此纺织用醋酸纤维的市场前景十分看好。

4:竹纤维——竹纤维就是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维,是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。

特点——竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性,同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。

专家指出,竹纤维是一种真正意义上的天然环保型绿色纤维。

竹纤维纺织品因其完全复制了竹纤维的固有特性,而倍受消费者青睐,产品需求量逐年上升。

5:莫代尔——是一种纤维素纤维,所以与棉一样同属纤维素纤维,是纯正的天然纤维。

特点——有光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品;用它所做成的面料,展示了一种丝面光泽,具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能。

6:莱赛尔——俗称“天丝”,以天然植物纤维为原料,被誉为近半个世纪以来人造纤维史上最具价值的产品。

特点——具有天然纤维棉花所具有的舒适性、手感好、易染色等特点,还具有传统粘胶纤维所不具备的环保优点。

光泽自然、手感滑润、强度高、基本不缩水,而且透湿性、透气性好,与羊毛混纺的织物效果良好。

7:金属丝——(特点)整体色泽艳亮,具有金属光茫,能反应出金属特有的光泽。

但需要注明的是金属丝面料的特点并非只在金属光泽上,而且具有消静电、防辐射等功能。

纺织纤维的形态及基本性质

纺织纤维的形态及基本性质

强度检测:测 试纤维的拉伸 强度和耐磨性, 判断纤维的耐
用程度。
纺织纤维的质量评价标准
纤维长度:纤维长度是影响纺织品性能的重要因素,不同用途的纺织品对纤维长度有不同 要求。
纤维细度:纤维细度是衡量纤维粗细程度的指标,细度越小,纤维越柔软,织成的面料也 越细腻。
纤维强度:纤维强度是指纤维抵抗拉伸断裂的能力,强度越高,织成的面料越耐用。
纺织纤维的性能指标
弹性:纺织纤维受外力作用 后恢复原状的能力
强度:纺织纤维能承受的拉 伸力
耐磨性:纺织纤维抵抗磨损 的能力
吸湿性:纺织纤维吸收和散 发的水分能力
纺织纤维的应用领域
纺织品领域的应用
服装:纺织纤维是制作服装的主要材料,具有柔软、舒适、保暖等特性。 家纺:纺织纤维也广泛应用于家纺产品中,如床单、被套、窗帘等。 产业用纺织品:在建筑、医疗、航空航天等产业领域,纺织纤维也有广泛应用。 环保领域:一些可降解的纺织纤维可用于环保领域,如可降解袋、可降解渔网等。
品质量安全
THANK YOU
汇报人:XX
环保领域:可降解的纺织纤维可用于环保 袋、农用覆盖材料等,减少白色污染。
航空航天领域:高强度、高模量、轻质的 纺织纤维在航空航天领域有广泛应用,如 飞机蒙皮、卫星结构件等。
智能穿戴领域:纺织纤维可制成智能纺 织品,如智能手表、智能衣服等,具有 健康监测、通信、娱乐等多种功能。
纺织纤维的生产工艺
天然纤维的生产工艺
静电纺丝法:利用静电场将聚合物溶液或熔体拉伸成纤维,通常需要使用高电压电场。
纺织纤维的质量检测与评价
纺织纤维的质量检测方法
外观检测:观 察纤维的形状、 颜色、杂质等, 判断纤维的质
量等级。
燃烧检测:观 察纤维燃烧时 的气味、燃烧 速度和残留物, 判断纤维的种

几种新型纤维的性质及染色

几种新型纤维的性质及染色

几种新型纤维的性质及染色2011-07-07 来源: 张琳琳点击次数:1223关键字:新型纤维;Tencel纤维;聚乳酸(PLA)纤维;竹纤维;空调纤维;染色性能近些年来,服装面料的发展日新月异,新型面料不断推出。

一方面归结于科技技术的不断发展,另一方面,市场的需要是推动面料发展的直接原因。

保暖与美观已不再是消费者的唯一追求,绿色保健已成为人们选择服装面料的又一焦点。

应此要求,一批批新型的绿色保健面料应运而生。

1.Tencel纤维Tencel纤维是天然纤维素纤维,采用NMMO(环状叔胺氧化物:N--甲基吗啉氧化物N-methyl-morpholine-Oxide)纺丝工艺生产而成。

Tencel纤维在生产过程中无污染并且性能优良被誉为“21世纪最有希望的绿色环保型纤维”,从而成为国内外纺织企业竞相开发的热点产品。

Tencel纤维的化学结构与棉纤维、粘胶纤维基本相同,但其聚合度高于粘胶纤维。

它具有良好的吸湿性,透气性,服用舒适性;其光泽性,抗静电性,染色性,成服的尺寸稳定性,废弃后的生物降解性都很好,其湿强仅比干强降低15%~17%,缩水率不高,Tencel纤维最大的优点是生产工序少而简单,不需使用剧毒化工品;所使用的溶剂可以全部回收利用,对环境没有污染。

1.1Tencel纤维的染色特点据大量的资料介绍,Tencel纤维与棉、粘胶同属于纤维素纤维,可以用棉用染料染色,但实验表明多数染料对Tencel纤维上染率不高,上染速率慢,难以达到得色浓艳的效果。

Tencel纤维的染色性能与粘胶纤维之所以不同,主要是由于Tencel纤维内部结构不同所致。

粘胶纤维有皮层和芯层,而Tencel纤维因皮层很薄,几乎接近全芯层结构;Tencel纤维结晶度和取向度都很高,结晶度比粘胶纤维高2倍,且结晶区较长,非晶区结构也有所不同。

这样染料在纤维内部的渗透性和扩散性差,染色速率慢,其匀染性差上染率低浓艳程度不及粘胶纤维。

1.2B型活性染料对Tencel纤维的染色B型活性染料以一氯均三嗪基团为连接基,在染料母体上引入乙烯砜硫酸酯,使之兼有两种活性基团的优点。

新型纤维材料在服装制造中的应用

新型纤维材料在服装制造中的应用

新型纤维材料在服装制造中的应用随着科技的不断进步,新型材料被越来越多地应用在我们的日常生活中,其中,新型纤维材料在服装制造中的应用十分重要。

这些纤维材料具有细致的纤维结构和轻便的特性,可以为服装带来诸多优点,使得穿着感更为舒适、耐久性更强、美观度更高。

本文将从材料特性、制造流程、服装应用等方面介绍新型纤维材料在服装制造中的应用现状以及发展趋势。

一、新型纤维材料的种类新型纤维材料包括很多种,常见的有碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、超高分子聚乙烯纤维等。

这些纤维材料的特性各有所长,如碳纤维的耐腐蚀性能好,强度高,芳纶纤维的耐高温、阻燃和耐化学腐蚀能力强,超高分子聚乙烯纤维的强度、弹性和刚性都非常优秀。

这些纤维材料能够为制衣业带来多种多样的性能特点,满足消费者对服装不断增加的多样化需求。

二、新型纤维材料的制造流程利用新型纤维材料制作服装需要经历多个环节的加工和制作,整个流程需要相应的工厂设备和专业技术。

以玻璃纤维为例,它的制造工序较为多,主要包括玻璃纤维原料的加工、纤维的拉拔和喷丝等。

在玻璃纤维加工的过程中,一般需要通过模具将玻璃纤维定型成不同的形状,以实现服装制造的需求。

此外,新型纤维材料在制造过程中还需要考虑到其纤维结构等方面的细节,以保证服装的整体品质。

三、新型纤维材料在服装制造中的应用1.轻便而且强度高新型纤维材料的特性之一就是在轻便的同时具有很高的强度表现,这意味着服装制造商们可以用更少的纤维材料制作出更加结实耐用的服装。

例如,一些专业的运动衣服以及航空航天服装都会采用碳纤维或其他新型纤维材料,以实现轻便性和强度性的平衡。

2.耐高温和耐化学腐蚀在一些特殊场合,如危险品处理或火灾救援等,服装需要能够承受高温和化学激素的腐蚀,这就需要使用新型纤维材料。

芳纶纤维是一种在高温下能够保持强度的纤维材料,被广泛应用于防具、防护服、消防服、电气防静电服等各个领域。

3.防弹及其他特殊材质新型纤维材料还被广泛应用于制造防弹衣、防刺衣和其他特殊材质的衣物,这些服装通常需要进行大量定型和加固,以保证其能够承受攻击或刺伤等。

纤维的种类特性性能

纤维的种类特性性能

纤维的种类、特性、性能资料源于网络目录第一节纤维的种类一、天然纤维天然纤维是自然界存在的,可以直接取得的纤维。

根据其来源可以分为植物纤维和动物纤维两类。

1、植物纤维植物纤维是由植物的种籽、果实、茎、叶等处得到的纤维,根据其来源天然纤维素纤维。

从植物籽得到的纤维如棉、木棉等,从植物韧皮得到的纤维如苎(zhu)麻、亚麻、黄麻、罗布麻等;从植物叶上得到的纤维如剑麻、蕉麻等。

植物纤维的主要化学成分是纤维素,故也称纤维素纤维。

2、动物纤维动物纤维是由动物的毛或昆虫的腺分泌物中得到的纤维。

从动物毛发得到的纤维有羊毛、兔毛、骆驼毛、山羊绒等。

从动物腺分泌物得到的纤维有桑蚕丝,柞蚕丝,蓖麻蚕丝,木薯蚕丝等。

动物纤维的主要成分是蛋白质,故也称蛋白质纤维。

二、化学纤维化学纤维是经过化学处理加工而成的纤维。

可分为人造纤维和合成纤维两类。

1、人造纤维人造纤维是用含有天然纤维或蛋白质纤维的物质,如木材,甘蔗,芦苇,大豆蛋白质纤维,酪素纤维等及其他失去纺织加工价值的纤维原料,经过化学加工后制成的纺织纤维。

人造纤维也称再生纤维。

主要的用于纺织的人造纤维有:黏(nian)胶纤维,醋酸纤维,铜氨纤维。

A黏胶纤维黏胶纤维是用木材,稻草,棉杆及其他植物的茎杆等制成纯的纤维浆,用烧碱溶液处理成碱化纤维素,用二硫化碳处理成可溶于碱液的黏稠的纤维素磺酸钠溶液,就是黏胶,做成黏胶长丝,也就是人造丝。

如将黏胶丝切断成短纤维,其长度和粗细近于棉花的叫人造棉,近于羊化的叫人造毛。

黏胶纤维做成的人造丝,人造棉,人造毛都是经过化学处理的天然纤维素。

B醋酸纤维醋酸纤维是用木材,棉短绒等含纤维素的物质与醋酸及醋酐(gan)作用,生成醋酸纤维素浆,再分解成二醋酸纤维素,最后做成丝胶,经喷丝,凝固成醋酸人造丝。

醋酸纤维实质上是天然纤维素经醋酸处理而制得的一种纤维,并因此而得名醋酸纤维。

C铜氨纤维铜氨纤维是棉短绒经精炼漂白处理后,用铜氨溶液溶解制成黏稠液,再经喷丝、凝固、拉伸、精炼、水洗、稀酸处理后,制成铜氨长丝。

高性能纤维材料介绍

高性能纤维材料介绍

高性能纤维材料介绍引言高性能纤维材料是一类具有优异力学性能和化学性能的新型材料,被广泛应用于航空航天、军事、能源、交通以及体育等领域。

本文将详细介绍高性能纤维材料的定义、常见种类、制备方法以及应用领域等方面。

定义高性能纤维材料指具有优异力学性能(如高强度、高模量和高韧性等)、化学稳定性以及导热性能的材料。

其特点是在质量相同情况下,具有比传统材料更高的强度和韧性。

这些材料通常由高聚合物、陶瓷、金属或复合材料等构成。

常见种类超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)超高分子量聚乙烯纤维是一种重要的高性能纤维材料。

它具有极高的强度和韧性,被广泛应用于防弹衣、绳索、船舶绳索以及体育器材等领域。

碳纤维碳纤维是一种以聚丙烯腈纤维为原料,在高温和无氧条件下经氧化、炭化等工艺制得的纤维材料。

碳纤维具有较高的强度和刚度,同时具备较低的密度和优异的耐腐蚀性能。

它广泛应用于航空航天、体育器材、汽车制造等领域。

高强度玻璃纤维高强度玻璃纤维是一种通过熔融玻璃纤维化处理制得的纤维材料。

它具有优异的强度、刚度和耐水性能,在建筑、航空航天、输油管道以及汽车制造等领域有着广泛的应用。

高强度聚酰胺纤维(Kevlar)高强度聚酰胺纤维是一种由聚酰胺原料制成的纤维材料。

它具有极高的强度和刚度,同时具备较好的耐热性和阻燃性能。

Kevlar广泛应用于防弹衣、安全带、航空航天以及体育器材等领域。

制备方法高性能纤维材料的制备方法多种多样,常见的制备方法包括:1.纤维拉伸法:通过在高温和高拉伸速率下拉伸纺丝材料,使其纤维获得较高的强度和韧性。

2.微胶囊共聚法:在微胶囊中包裹纺丝材料单体,并在气氛中聚合形成纤维。

3.溶胶凝胶法:将材料溶胶液注入模具中,经凝胶化和固化处理后,得到具有规则形状的纤维。

应用领域高性能纤维材料由于其出色的力学性能和化学性能,在多个领域有着广泛的应用,其中包括但不限于:1.航空航天领域:用于制造飞机、航天器结构件和发动机部件等。

新型纤维的种类及特点

新型纤维的种类及特点

新型纤维的种类及特点当今社会飞速发展和科学技术的进步,以及人们生活水平的提高和社会物质的不断丰富,人们从单纯的追求外观、审美要求向穿着舒适性转化,原来的普通合成纤维已经不适应人们穿着舒适的要求。

因此,新型合成纤维应运而生并蓬勃发展。

目前处在信息纺织、新原料纺织时代,新原料从质量、品种、功能、性能等方面开发新品引导潮流。

根据服装面料要求舒适、健康、安全的总体趋势,关注服装面料的创新开发,要从研究新纤维的应用开始。

目前,服装面料的织物纤维品种已不局限于棉、麻、丝及人棉纤维,开发出很多纺织新材料,有高湿模量的莫代尔和丽赛纤维、天丝、竹纤维、大豆蛋白纤维、聚乳酸(玉米)纤维、超细纤维、PTT纤维、吸湿排汗纤维和保暖纤维等。

一、莫代尔纤维莫代尔纤维是高湿模量的纤维素再生纤维,原料采用欧洲的榉木,先将其制成木浆,再纺丝加工成纤维。

因该产品原料全部为天然材料,是100%的天然纤维,对人体无害,并能够自然分解,对环境无害。

柔软、顺滑、有丝质感和真丝一般的光泽,穿着舒适,频繁水洗后依然柔顺,有极好的吸湿性和透气性,富有亮丽的色彩。

由于其杰出的透气性和易打理的特性,在女士外套,内衣,运动服装和家用纺织品中的应用越来越广泛。

二、丽赛纤维丽赛纤维被业界称之为“植物羊绒”,是具有优异综合性能的植物纤维素纤维。

由日本东洋纺专有技术及原料体系生产,它的生产原料来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆。

在纺丝过程中,因为纺丝溶液粘度高,含酸量低,牵伸速度、固化速度慢,所以纤维分子是从内向外固化,分子内部结构整齐,取向度、结晶度高。

该纤维从根本上克服了粘胶纤维的缺点,秉承了该系列纤维的所有优点,实现了其它高湿模量纤维素纤维所不能突破的优良性能;具有较强的耐碱性,与棉混纺时,可做丝光整理,使混纺织物更具有特色;该纤维具有很高的湿强度,其优越的高湿模量使生产与服用更理想;该纤维良好的千伸与湿伸性能,便所有的织物具有良好的尺寸稳定性;光滑的圆形横截面和全芯结构使纤维光泽好,极富弹性,悬垂性和滑爽感;高吸湿度和千燥度,使该纤维的织物具有良好的舒适感和身体亲和性,是一种全新的绿色亲肤纤维;该纤维属于天然植物纤维,其废弃物可自然降解,安全环保。

新型纺织纤维介绍

新型纺织纤维介绍

一、天丝(TenceI)纤维天丝是英国Acordis公司开发,是二十一世纪的绿色环保纤维。

其环保特点:原料来自木材,完全在物理作用下完成。

“天丝”是商标名,它的学好名为lyocell。

它具有良好的可纺性可与多种原料棉、毛、丝、麻、化纤、羊绒等纤维混纺交织。

1、天丝可分为以下几种:a、G-100标准型它最大的特点是原纤化(原纤化:单根纤维在生产过程中会出现很多细小的纤维),它适用面料制作不适用做针织品,现在大约80%的天丝产品用在牛仔布的生产上。

b、A-100普通型它的原纤化比G-100轻,主要用于针织品,它的吸水性非常强。

c、LF天丝它的商标为Lenzing Lyocell,它与上两种天丝的最大区别是它不含甲醛,非常环保,适于做内衣及床上用品。

2、天丝的规格:G-100标准型分:细旦 0.8D×34mm 与1.3D×38mmA-100普通型: 1.3D×38mmLF天丝:1.2D×38mm3.天丝的特性:a、它具有很高的干强与湿强,湿/干强比约为85%,它的强力几乎与涤纶相近,撒破强力几乎是棉的两倍;b、天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性,它快速吸水是棉的两倍;c、它还具备普通粘胶的柔滑性,飘逸性,舒适性等优点。

4、天丝回潮率(%)一般是13%有时会是11%。

二、木代尔纤维(Modal)Modal是奥地利兰精(Lenzing)公司开发纤维素再生纤维,原料采用欧洲的榉木,l00%的天然纤维,对人体无害,并能够自然分解,主要用于床上用品及内衣的生产。

它与天丝的最大区别是木代尔没有原纤化。

1、产品特点:它为天然原木为原料,柔软,顺滑,丝质感好,光泽好,频繁水洗不变型。

2.规格分两种1.2D×38mm 0.9D×38mm3、木代尔回潮率(%):13%。

三、维劳夫特(vIIoft)ViIoft纤维由世界上最大的纤维素纤维生产厂家之一的Acordis出品。

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新型纤维的种类及特点当今社会飞速发展和科学技术的进步,以及人们生活水平的提高和社会物质的不断丰富,人们从单纯的追求外观、审美要求向穿着舒适性转化,原来的普通合成纤维已经不适应人们穿着舒适的要求。

因此,新型合成纤维应运而生并蓬勃发展。

目前处在信息纺织、新原料纺织时代,新原料从质量、品种、功能、性能等方面开发新品引导潮流。

根据服装面料要求舒适、健康、安全的总体趋势,关注服装面料的创新开发,要从研究新纤维的应用开始。

目前,服装面料的织物纤维品种已不局限于棉、麻、丝及人棉纤维,开发出很多纺织新材料,有高湿模量的莫代尔和丽赛纤维、天丝、竹纤维、大豆蛋白纤维、聚乳酸(玉米)纤维、超细纤维、PTT纤维、吸湿排汗纤维和保暖纤维等。

一、莫代尔纤维莫代尔纤维是高湿模量的纤维素再生纤维,原料采用欧洲的榉木,先将其制成木浆,再纺丝加工成纤维。

因该产品原料全部为天然材料,是100%的天然纤维,对人体无害,并能够自然分解,对环境无害。

柔软、顺滑、有丝质感和真丝一般的光泽,穿着舒适,频繁水洗后依然柔顺,有极好的吸湿性和透气性,富有亮丽的色彩。

由于其杰出的透气性和易打理的特性,在女士外套,内衣,运动服装和家用纺织品中的应用越来越广泛。

二、丽赛纤维丽赛纤维被业界称之为“植物羊绒”,是具有优异综合性能的植物纤维素纤维。

由日本东洋纺专有技术及原料体系生产,它的生产原料来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆。

在纺丝过程中,因为纺丝溶液粘度高,含酸量低,牵伸速度、固化速度慢,所以纤维分子是从内向外固化,分子内部结构整齐,取向度、结晶度高。

该纤维从根本上克服了粘胶纤维的缺点,秉承了该系列纤维的所有优点,实现了其它高湿模量纤维素纤维所不能突破的优良性能;具有较强的耐碱性,与棉混纺时,可做丝光整理,使混纺织物更具有特色;该纤维具有很高的湿强度,其优越的高湿模量使生产与服用更理想;该纤维良好的千伸与湿伸性能,便所有的织物具有良好的尺寸稳定性;光滑的圆形横截面和全芯结构使纤维光泽好,极富弹性,悬垂性和滑爽感;高吸湿度和千燥度,使该纤维的织物具有良好的舒适感和身体亲和性,是一种全新的绿色亲肤纤维;该纤维属于天然植物纤维,其废弃物可自然降解,安全环保。

三、天丝天丝是一种纤维素纤维,采用溶剂纺丝技术,干强略低于涤纶,但明显高于一般的粘胶纤维,湿强比粘胶有明显的改善,具有非常高的刚性,良好的水洗尺寸稳定性(缩水率仅为2%),具有较高的吸湿性,纤维横截面为圆形或椭圆形,光泽优美,手感柔软,悬垂性好,飘逸性好。

天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性、柔滑飘逸性、舒适性等优点外,克服了普通粘胶纤维强力低,尤其是湿强低的缺陷,它的强力几乎与涤纶相近。

天丝产品服用性能非常好,具有柔软、舒适、透气性好、光滑凉爽、悬垂性好,耐穿耐用等特点。

四、竹纤维竹纤维就是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维,是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。

竹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。

竹纤维具有单位细度细、手感柔软;白度好、色彩亮丽;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。

同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。

五、大豆蛋白纤维大豆蛋白纤维是主要成分与羊绒和真丝类似,是一种再生植物蛋白纤维,它是从大豆粕中提取蛋白高聚物,配制成一定浓度的蛋白纺丝液。

熟成后,用湿法纺丝工艺纺成单纤0.9-3.0dtex的丝束,经醛化稳定纤维的性能后,再经过卷曲、热定形、切断,即可生产出各种长度规格的纺织用高档纤维。

大豆蛋白质纤维单丝细度细、比重小、强伸度较高、耐酸耐碱性好,用它纺织成的面料,具有羊绒般的手感、蚕丝般的柔和光泽,兼有羊毛的保暖性、棉纤维的吸湿和导湿性,穿着十分舒适,而且能使成本下降30-40%。

大豆蛋白纤维既具有天然蚕丝的优良特性,又具有合成纤维的机械性能,它的出现满足了人们对穿着舒适性、美观性的追求,符合服装免烫、洗可穿的潮流。

与棉,毛,丝,晴纶,涤纶,天丝,等都有良好的混纺效果。

六、聚乳酸(玉米)纤维聚乳酸纤维是由玉米等谷物原料经过发酵、聚合、纺丝制成的。

在其生产过程中,首先将玉米中的淀粉提炼成植物糖,再将植物糖经过发酵形成乳酸,乳酸再经过聚合生成高性能的乳酸聚合物,最后将这种聚合物经过熔体纺丝等纺丝方法制成聚乳酸纤维。

它是一种可完全生物降解的合成纤维,它可以谷物中取得。

其制品废弃后在土壤或海水中经微生物作用可分解为二氧化碳和水,燃烧时,不会散发毒气,不会造成污染。

是种可持续发展的生态纤维。

具有丝光泽,手感好,透明度高,强度弹性比棉麻好的优点。

用聚乳酸纤维制作成的服装具有吸湿、排汗;穿着轻松,不易残留异味的性能,优于其它纤维;防止细菌的生长;便于清洗,且耐洗。

七、超细纤维超细纤维是单纤维线密度小于0.44dtex的纤维。

由于直径很小,因此其弯曲刚度很小,纤维手感特别柔软、细腻、滑爽,光泽柔和,超细纤维的比表面积大,表面吸附作用强,具有很高的清洁能力,可作为高吸水材料,超细纤维可用于制作仿真丝面料、高密防水透气织物、桃皮绒织物、仿鹿皮面料等。

八、PTT纤维PTT纤维是由对苯二甲酸和1,3-丙二醇缩聚而成,是一种性能优异的聚酯类新型纤维,其分子链呈特殊的Z字形结构,当分子链受到应力时,应变首先发生在结晶的低分子区,链段被拉直,但外力去除后,由于结晶结构的锁定,使其完全恢复原状。

由于PTT纤维分子结构的独特性能,使其比涤纶和尼龙有更好的优点,即具有较大的伸长和较低的模量,手感更柔软,更易护理,更易染色,更好的耐洗牢度和抗紫外线。

PTT长丝和变形丝可制成更为舒适合身的织物。

PTT牵伸丝受到大约120%拉伸时,弹性回复率达100%,即使受到更大的拉伸,PTT纤维仍可完全恢复原状。

因而对应用于对诸如摇粒绒、丝绒这类织物,PTT纤维为其提供了高弹性,并保证了织物穿着的极佳效果。

对变形丝来说,PTT纤维受到145%拉伸时弹性回复率达100%,鉴于变形丝通常有滞后效应。

PTT纤维比其它类丝更具拉伸回复性,另外,PTT形丝比同一纤度尼龙更具有蓬松性。

九、吸湿排汗纤维。

吸湿排汗纤维是功能性纤维,不仅截面形状独特,又是中空纤维,而且纤维的管壁还透气。

正是由于这种纤维的独特物理结构,导致了它的吸湿、排汗、透气特性,也就是面料有很好的毛细效应。

随时将皮肤上的汗液抽离皮肤,传输到面料表面从而迅速蒸发,使皮肤保持干爽和舒适。

如果吸湿排汗纤维再加上其他功能处理,便可得到既具吸湿排汗性能又有其他性能,如抗紫外线、抗菌防臭、超白等性能。

湿排汗纤维应用广泛,能纯纺,也能与棉、毛、丝、麻及各类化纤混纺或交织,可梭织、也可针织,现大量应用于运动服装、衬衣、内衣、袜子、手套等产品中。

十、保暖纤维保暖纤维是从人工种植林区树木的木浆中提炼出来的;来自纯天然的木质素,给人以回归自然的感觉。

与其他纤维相比较,经过特殊设计的每一种保暖纤维纤维,无论在技术性能上还是最终的成品风格上,都能体现出它的与众不同。

由于保暖纤维拥有独特的扁平截面,使得用纤维制成的面料及成衣手感极其柔软,如同第二肌肤般的舒适。

经过特殊设计,保暖纤维扁平截面会形成许多空气囊,能够抵御寒气的袭击。

保暖纤维是通过纤维表面的细微沟槽和孔洞所形成的毛细管效应将皮肤表面的湿气与汗水经芯吸、扩散、传输等作用排到体外的。

让肌肤自由自在的呼吸,穿着更加舒适。

大豆蛋白纤维是迄今为止唯一由我国自主开发并取得工业化生产的新型纺织原料。

它主要原料为来自于自然界的大豆粕,原料丰富且具有可再生性,不会对资源造成掠夺性开发。

在大豆蛋白纤维生产过程中,由于所使用的辅料、助剂均无毒,且大部分助剂和半成品纤维均可回收重新使用。

提取蛋白后留下的残渣还可以作为饲料,其生产过程不会对环境造成污染。

大豆蛋白纤维被专家誉为“21世纪健康舒适型纤维”。

大豆蛋白纤维的今后发展趋势主要集中在三个方面。

一是开发针织内衣和睡衣,因为大豆蛋白纤维细度细,内衣制品手感特别柔软、光滑,穿着非常舒适,同时大豆蛋白纤维外层基本上是蛋白质,制品对人体皮肤更句保健作用,因此,大豆蛋白纤维在内衣领域上大有开发潜力;二是开发衬衫面料,大豆蛋白纤维的梭织产品在光泽上具有麻绢混纺风格,手感比绢挺、悬垂性好,抗皱性优于真丝且可用活性染料染色,染色牢度好,是制作高档衬衫的理想面料;三是开发混纺面料,大豆蛋白纤维还可以与蚕丝、羊毛、山羊绒、阳离子涤纶等纤维进行混纺。

其混纺的机织面料目前在衬衫面料、家用纺织品面料等领域已开发了一系列的产品,并体现出了丝般光泽、绒般手感的显著特点,具有巨大的市场前景。

总之,随着大豆蛋白纤维产品开发的不断开展,利用其轻、柔软、光滑、强度高、吸湿、导湿、透气性好等诸多良好性能,会为未来的混纺产品赋予许多独特风格。

当然,任何事物都有其缺点,大豆蛋白纤维若要真正打入市场需克服其不足之处,在纺纱时由于纤维蓬松、抱合力差、静电严重,给生产带来了一定的麻烦;在织造时经纱上浆及退浆和漂白前处理时,由于纤维耐热性差,必须严格控制工艺条件,特别是染色时,耐热性较差会使染色后易暴露出纤维结构的不均匀性,所以要对活性染料和弱酸性染料进行选择,以确保大豆蛋白纤维织物染色均匀,上色率好。

大豆蛋白纤维作为以后新型的再生植物纤维具有良好的发展前景和潜力。

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