《纺织材料》PPT课件.ppt
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1、纺织材料学,主讲人:李美英浙江纺织服装学院 高级实验师,绪论,一、纺织材料的定义与内容纺织材料是指纤维及纤维制品,具体表现为纤维、纱线、织物及其复合物。纺织材料的内容包括纤维及纤维集合体。纺织材料学则是纤维和纤维集合体的结构、性能及其间相互关系的学问,包括认知、表征和发展。,1、纤维发展,尽管人类可以或正在进行纤维的改变与创造,甚至在改变天然纤维,但人类至今还在许多方面不及天然纤维。,2、纱线发展,纱线,即通过加捻将短纤维连续起来,具有强度和弹性伸长特性;将长丝抱合起来,具有稳定的形态;将多根细长的纱、丝集合起来,满足使用要求,这是人类的强项。,3、织物发展,织物基本上是平面、二轴系的,为通常
2、说的经、纬交织物。非织造布和三维织物,天然纤维,植物纤维,种子纤维:棉、木棉、彩色棉等,果实纤维:椰壳纤维等,叶纤维:剑麻、蕉麻、菠萝麻、马尼拉麻等,韧皮纤维:苎麻、亚麻、大麻、荨麻、罗布麻等,动物纤维,毛发纤维:绵羊毛、山羊绒、马海毛、兔毛、牦牛绒、羊驼毛等,丝(腺分泌物)纤维:桑蚕丝、柞蚕丝、天蚕丝等,矿物纤维石棉等,纺织纤维,化学纤维,再生纤维,再生纤维素纤维:粘胶纤维、铜氨纤维、丽赛(Richcel)纤维、莫代 尔(Modal)纤维、醋酯纤维、竹浆纤维等,再生蛋白质纤维:酪素(牛奶)纤维、大豆纤维、花生纤维、仿蜘蛛丝纤维等,再生无机纤维:玻璃纤维、金属纤维、岩石纤维、矿渣纤维等,合成纤
3、维,聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(绵纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚乙烯缩,甲醛纤维(维纶)、聚丙烯纤维(丙纶)、聚氨酯纤维(氨纶、莱卡)等,无机纤维玻璃纤维、陶瓷纤维、金属纤维等,第一章 纤维分类、加工与发展,第一节 纺织纤维的定义与分类纤维的定义纤维的基本性能纤维的分类各种纤维定义与举例,1.纤维:是一种细而长的物质,它的直径从几微米到十几微米,长度则从几毫米几十毫米甚至上千米,长度与细度之比很大。2.纺织纤维:长度达到数十毫米以上具有一定的强度、一定的可挠曲性和一定的服用性能,可以生产纺织制品的纤维。返回,按纤维形态结构分类,短纤维:长度为几十毫米到几百毫米的纤维长丝:长度很长(几百米到几
4、千米)的纤维薄膜纤维:高聚物薄膜经纵向拉伸、撕裂、原纤维化或切割后拉伸而制成的化学纤维异性纤维:通过非圆形的喷丝孔加工的,具有非圆形截面形状的化学纤维中空纤维:通过特殊喷死孔加工的,在纤维轴向中心具有连续管状空腔的化学纤维复合纤维:由两种及两种以聚合物或具有不同性质的同一类聚合物,经复合纺丝法制成的化学纤维超细纤维:比常规纤维细度细的多(0.4detx以下)的化学纤维,纺织纤维应具备的基本性能(1)一定的长度和整齐度;(2)一定的细度和均匀度;(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。对于特殊用途的纺织纤维
5、还应具备一些特殊的要求,如阻燃、抗菌等。返回,天然纤维:自然界生长或形成的,适用于纺织用的纤维。化学纤维:是指用天然的或合成的高聚物为原料,经过化学和机械方法加工制造出来的纤维。,第二节 纤维的加工、应用与发展,天然纤维 1 棉纤维 2 麻纤维 3 毛纤维 4 丝纤维化学纤维 1 分类 2 制造,一、天然纤维素纤维,1 棉纤维(1)了解主要产棉国(2)棉纤维的分类依据:品种和初加工;(3)棉纤维的生长发育及其品质的形成;(4)原棉纺纱性能的综合检验;(5)棉花的品质评定与分级;,三种棉纤维的比较 长度(mm)细度(tex)强度(km)陆地棉(细绒棉)2333 0.150.2 2125海岛棉(长
6、绒棉)3364 0.120.14 30亚洲棉(粗绒棉)1524 0.250.4 12优点:纤维细、长,单纤维强力好,是纺制细特纱的不可多得的原料。缺点:含糖偏高(70.3%),易产生“三缠”现象。,皮辊棉和锯齿棉的比较,棉纤维经历3个发展阶段:伸长期加厚期干涸期;影响纤维长度的因素:品种、生长条件、初加工;棉花色泽:白棉、黄棉、灰棉、彩棉;,成熟度:1、定义;2、与纤维形态、品质的关系;(成熟、过成熟、未成熟、极不成熟纤维)3、成熟度指标及测试方法;(成熟度系数;NaoH膨胀法、中腔胞壁对比法、偏振光法),原棉纺纱性能的综合检验,(1)手感目测检验包括:纤维长度整齐度、原棉的卷曲与压缩弹性、纤
7、维强度、抱和力、柔软性、杂质疵点含量等;优点:取样多、速度快、代表性强;缺点:对检验人员要求较高、人为误差。(2)仪器检验包括:长度、细度、强度、成熟度、含水、含杂等;优点:数据比较可靠稳定;缺点:试验数量少、花费时间长。(3)单机试纺单一批量的原棉在小型纺纱机台或车间大机上进行纺纱试验;从纺纱细度、成纱强度、条干、结杂以及纺纱过程中产生的问题来最后评定该批原棉的纺纱性能;优点:可以测定单项指标检验无法包括的纤维性能;缺点:比较费时。,棉花的品质评定与分级,棉花的业务检验:4项包括长度、品级(确定棉花的价格)、含水、含杂(确定棉花的重量)。品级依据:成熟度、色泽特征、轧工质量细绒棉分七级、长绒
8、棉分五级。返回,2 麻纤维,分类初加工常见麻纤维介绍,1.分类 韧皮纤维(软质纤维):苎麻,亚麻,黄麻,大麻,洋麻等叶纤维(硬质纤维):剑麻,蕉麻 2麻纤维的初步加工目的:从韧皮或叶子中取出纤维;包括剥制和脱胶。脱胶的方法主要有:微生物脱胶和化学脱胶。工艺纤维:又称束纤维。亚麻、黄麻、洋麻等单纤维很短,不能采用单纤维纺纱,而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束的束纤维作为纺纱用纤维,称为工艺纤维。,常见麻纤维,苎麻 主要产于我国的长江流域,以湖北,湖南,江西居多,印度尼西亚,巴西,菲律宾等国也有种植。苎麻纤维品质优良,单纤维长,主要用于夏季服装面料,装饰用布等。苎麻可每年收割三次。亚麻黄麻罗布麻
9、返回,二 天然蛋白质纤维,毛纤维丝纤维,毛纤维:,分类(品种):按毛纤维的组织结构分:1、绒毛(无髓毛)细绒毛:弯曲最多,细度均匀,d30um,制造精纺呢绒,羊毛衫的 主要原料。粗绒毛:长度和细度都比较均匀,d3052.5um 2、发毛(有髓毛)细刚毛:卷曲甚少或不明显,粗直,光泽强,d52.575um;制造长毛绒织物的优良原料。粗刚毛:纤维粗直,无弯曲,长度较长,d75um;制造地毯的优良原料,手感粗硬,无卷曲,纺织利用价值低于绒毛,刚性较大,并有耐压缩弹性。3、两型毛:介于绒毛和发毛之间,或介于有髓毛和无髓毛之间的中间型羊毛。在同一根羊毛上同时具有绒毛和发毛的特征,有断断续续的髓质 层,纤
10、维有明显的粗细不匀。4、死毛:除鳞片层外,几乎全是髓质层的毛纤维。纤维粗短刚直,脆弱易断,色泽枯白,不易染色,没有纺织利用价值。,丝纤维,分类(品种):1、家蚕丝:桑蚕丝;2、野蚕丝:柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。蚕的发育与蚕茧的形成(1)蚕的发育:经过卵、幼虫、蛹和成虫(蛾)四个阶段。,(2)茧的形成:由外里 分三层茧衣(外层):蚕吐丝时,最初吐出的凌乱的丝缕,成为茧的蓬松外廓。(丝缕细,强度差,丝胶含量多,绢纺原料)茧层(中层):茧衣里面,丝缕绕成丝圈,结构紧密,排列规则,是丝的主体。(丝较粗,强力好)蛹(内层):吐丝将近终了时叠合成的疏松层。(丝最细,发脆,丝胶含量少,绢纺原料)蚕丝细度
11、分布不匀 外层:中层:内层1.1:1.5:0.8,蚕茧的工艺加工 剥茧选茧煮茧缫丝复整蚕丝的品质特征 光泽、悬垂性、丝鸣 返回,三、化学纤维再生纤维和普通合成纤维,分类加工,分类1,(1)按高聚物的来源分:再生纤维:是天然材料为原料的聚合物,经过化学和机械方法制成的,化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维。合成纤维:以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后,经人工合成获得的聚合物纺制成的化学纤维。,分类2,(2)按内部组成分 聚酯纤维(PET)聚对苯二甲酸乙二酯纤维(涤纶);聚酰胺纤维(PA)(锦纶)聚丙烯腈纤维(PAN)(腈纶)聚乙烯醇缩甲醛纤维(PVA)(维纶)聚丙烯纤维
12、(PP)(丙纶)聚氯乙烯纤维(氯纶)聚氨酯纤维(氨纶),分类3,按形态结构分 长丝:化学纤维加工的到的连续丝条,不经过切断工序的。又分为单丝、复丝与变形丝。短纤维:化纤在后加工中切断成为各种长度规格的短纤维。异形纤维:是指经一定几何形状(非圆形)喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。,复合纤维:由两种及两种以上聚合物,或具有不同性质的同一聚合物,经复合纺丝法纺制成的化学纤维。分并列型、皮芯型和海岛芯等。超细纤维:指单丝线密度较小的纤维,又称微细纤维。根据线密度范围又可划分为:细特纤维(0.441.11dtex);超细特纤维(0.0110.44dtex),分类4,按用途分:普通纤维:特种纤维:
13、是指具有特殊的物理化学结构、功能或用途的化学纤维,其某些技术指标显著高于常规纤维。包括:1、具有特殊力学性能的纤维 2、具有特殊热学性能的纤维 3、具有化学稳定性的纤维 4、具有特殊物理性能的纤维 5、具有特殊物化性能的纤维 6、具有特殊生物性能的纤维如:耐高温纤维、耐辐射纤维、高湿高模纤维等。返回,四 改良化纤维,改良化纤维通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理,使性状上获得一定程度改善的纤维。,改良化纤维种类,(1)变形丝(2)异形纤维(3)复合纤维(4)超细纤维(5)高收缩纤维(6)易染色纤维(7)吸水吸湿纤维(8)混纤丝,五 功能性纤维,功能纤维是满足某种特殊要求和用途的
14、纤维,即纤维具有某特定的物理和化学性质。不仅可以被动响应和作用,甚至可以主动响应和记忆,后者更多的时候被称为智能纤维。,第三节 化学纤维的制造概述,一般经历三个过程:纺丝液的制备纺丝后加工(1)纺丝液的制备 熔体法:将高聚物加热到熔点以上,使其熔融成较稳定的粘性流动的纺丝熔体。如:涤纶、锦纶、丙纶、乙纶。原因:熔融温度分解温度 溶液法:用适当的溶剂将高聚物溶解成具有一定粘度的纺丝液。如:粘胶纤维、醋酯纤维、腈纶、氯纶、维纶。原因:熔融温度分解温度,(2)纺丝 熔体纺丝:使熔融的成纤高聚物熔体从喷丝头细孔中喷出在周围空气中(或水中)冷却凝固成丝的方法。优点:过程简单、纺丝速度高。溶液纺丝有:a.
15、湿法纺丝:纺丝液从喷丝头喷出后在液体凝固剂中固化成丝方法。例:粘胶、腈纶。特点:喷丝孔数多、速度慢。b.干法纺丝:纺丝液从喷丝头喷出后,在热空气因溶剂迅速挥发而凝固成丝的方法。例:维纶、醋酯纤维。特点:质量好、成本高、易污染环境(较少采用,(3)后加工目的:使纤维具有一定物理机械性能(强 力、伸长、抗静电、抱合力等)。初生纤维:刚从纺丝机上下来的纤维,未经过拉伸、热定型等后加工过程,内部结构不稳定。所以强度低、伸长大、弹性差,不具有纺纱价值。,第四节 纤维的应用,纤维的应用主要作为纺织材料,可以制成纱线和织物。纤维满足穿着用、装饰用和产业用纤维制品的需求。纤维可以单独使用或不同纤维的组合、混合
16、使用,也可以与其他物质或材料进行组合、复合使用。,第二章 纤维结构概述,第一节 纤维结构的概念 纺织材料的种类很多,性能各异,其根本原因在于纤维内部结构的不同,性能是结构的表现。1.研究纤维结构的目的 2.纤维结构 下一节,了解结构与性能关系,以便我们正确选择和使用纤维,更好地掌握生产条件,并提通过各种途径改变纤维结构,有效地改变性能,设计并生产具有指定性能的纤维和纺织产品。Back,纤维结构:是指组成纤维的纤维结构单元相互作用达到平衡时在空间的几何排列。,第二节 纺织纤维的大分子结构一、单基(链节)二、聚合度 n 三、纤维大分子链的内旋性、构象及柔曲性 四、链原子的类型与排列 五、大分子构型
17、,1定义:构成纤维大分子的基本化学结构单元。AAAAAA 或 A(A)nA其中:A、A端基;n聚合度。,2常用纺织纤维单基的化学组成:见下图单基的化学结构、官能团的种类决定了纤维的耐酸、耐碱、耐光、吸湿、染色性等,单基中极性官能团的数量、极性强弱对纤维的性质影响很大。例:大分子亲水基团的多少和强弱吸湿性;分子极性的强弱电学性质,1定义: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。大分子的分子量单基的分子量聚合度,2 常用纤维的n:棉、麻的聚合度很高,成千上万;羊毛 576;蚕丝 400;粘胶:300-600;一根纤维中各个大分子的n不尽相同,具有一定的分布高聚物大分子的多分散性
18、。,3聚合度与力学性质的关系:n临界值,纤维开始具有强力;n,纤维强力(n,大分子间的结合键结合能量变大);但增加的速率减小;n至一定程度,强力趋于不变。n低时,一般来说,纤维的强度低些,湿强度也低些,脆性明显些。n的分布:希望n的分布集中些,分散度小些,这对纤维的强度,耐磨性、耐疲劳性、弹性都有好处。制造化纤时,要控制n的大小。n太小强度不好;n太大纺丝困难。返回,1.大分子链的内旋性及其构象 先以低分子链的内旋性说起:以碳链分子为例。如果分子内C-C之间是以单基相接,该单键是由电子组成的键,其电子云分布是轴向对称的。故CC单键可以以键向为轴进行内旋转运动。把三个相连的的CC键,置于直角坐标
19、中。键角为,当保持键角不变时,若l1键位于Z方向上,并以自身为轴旋转,则l2键就会在与C2相连的圆锥面移动。同时若b2键也以自身为轴旋转,则l2键在与C3相连的圆锥面上移动。,内旋性 纤维大分子内的单基之间在键长键角保持不变条件下,相邻单基可绕单键旋转的特性。构象 分子链由于围绕单键内旋转而产生的原子在空间的不同排列形式。,2.柔曲性(1)定义:指纤维大分子在一定条件下,通过内旋转或振动而形成各种形状的难易程度的特性。,(2)纤维大分子结构与柔曲性的关系:1 主链上原子链弹性好,柔曲性;2 侧链较少,柔曲性;3 主链四周侧基分布对称,柔曲性;4 侧基间(大分子间)作用力较少,柔曲性;5 温度,
20、内旋转加剧,大分子链柔曲性;,大分子柔曲性是判断高聚物弹性的主要条件之一,长链分子由于热运动而变成弯曲形状使高度柔曲性,这就是高聚物产生弹性原因。柔顺性好的纤维,受外力易变形,伸长大,弹性较好,结构不易堆砌的十分密集,但在外力作用下,易被拉伸,易形成结晶。单键的内旋转是大分子链产生柔曲性的根源。对于高聚物而言,其中的大分子链的内旋转除了受分子内原子或基团相互影响外分子间作用力也有很大影响。返回,纤维种类的不同,构成纤维的大分子主链的原子也有多种类型。从现有的主要纤维来看,大致有三种类型:,(1)碳链大分子:纤维的大分子主链都是靠相同的碳原子以共价键形式相联结的。例:乙纶、丙纶、腈纶 可塑性比较
21、好,容易成型加工,原料比较简单,成本便宜。但一般均不耐热,易燃甚至易熔。服用纤维有一定缺点。,(2)杂链大分子:大分子主链除碳原子以外,还有其它原子如氮、氧等,它们都以共价键相联结,即主链是由两种以上的原子所构成的。例:粘胶、蚕丝、涤纶、锦纶 强度较大,服用性能较好。,(3)梯形和双螺旋形大分子:此类纤维的主链不是一条单链,而是像一个“梯子”和“双股螺旋”的结构。例:碳纤维,石墨纤维有较高的强力、耐高温因为主链是双链形式。返回,1.定义:指大分子由化学键所固定的空间排列形态。这种几何形态是稳定的,只有化学键断裂,构型才能改变,即使是单基的化学组成相同,但由于结构单元的空间异构,大分子可以有不同
22、的构型,从而影响到大分子的排列形态,最终影响到纤维性质。,第三节 纺织纤维的超分子结构(聚集态结构),一、大分子间作用力(次价键力)纤维大分子间的作用力与大分子链间的相对位置,链的形状、大分子排列的密度及链的柔曲性等有关。这种作用力使纤维中的大分子形成一种较稳定的相对位置,或较牢固的结合,使纤维具有一定的物理机械性质。,次价键力:范德华力、氢键、盐式键、化学键;四种结合力的能量大小:真正化学键盐式键氢键范德华力四种结合力的作用距离:真正化学键盐式键氢键范德华力产生原因,名称产生原因特点范德华力定向力产生于极性分子间,是由它们的永久偶极矩作用而产生的作用能量35千卡/克分子;与温度有关诱导力由相
23、邻分子间的诱导电动势产生的,产生于极性分子与非极性分子之间1.53千卡/克分子;与温度有关色散力由相邻原子上的电子云旋转引起瞬时的偶极矩而产生的。产生一切非极性分子中。0.22千卡/克分子;与温度无关氢键大分子侧基(或部分主链上)极性基团之间的静电吸引力(如NH2,COOH,OH,CONH等)能量1.310.2千卡/克分子距离2.33.2A;与温度有关盐式键在部分大分子侧基上,某些成对基团之间接近时,产生能级跃迁的原子转移,从而基团间形成相互结合的化学键。是化学键中作用力较弱的一种,能量3050千卡/克分子化学键少数纤维的大分子之间存在着桥式侧基。能量50200千卡/克分子,分子间力的大小取决
24、于:1.单基化学组成(原子团多少、极性集团数目、极性强弱)2.聚合度3.分子间距离,二、聚集态结构 1、结晶(1)结晶态:纤维大分子有规律地整齐排列的状态。1)结晶区:纤维大分子有规律地整齐排列的区域。晶区特点:a.大分子链段排列规整;b.结构紧密,缝隙,孔洞较少;c.相互间结合力强,互相接近的基团结合力饱和。2)结晶度:纤维内部结晶区占整个纤维的百分率。重量结晶度:纤维内结晶区的重量占纤维总重量的百分率。体积结晶度:纤维内结晶区的体积占纤维总体积的百分率。,结晶度对纤维结构与性能的影响:结晶度 纤维的拉伸强度、初始模量、硬度、尺寸稳定性、密度;纤维的吸湿性、染料吸着性、润胀性、柔软性、化学活
25、泼性。结晶度 纤维吸湿性;容易染色;拉伸强度较小,变形较大,纤维较柔软,耐冲击性,弹性有所改善,密度较小,化学反应性比较活泼。,(2)非晶态:纤维大分子无规律地乱排列的状态。1)非晶区:纤维大分子无规律地乱排列的区域。非晶区特点:a.大分子链段排列混乱,无规律;b.结构松散,有较多的缝隙、孔洞;c.相互间结合力小,互相接近的基团结合力没饱和。,2、取向度(1)定义:指大分子或链段等各种不同结构单元包括微晶体沿纤维轴规则排列程度。(2)取向度与纤维性能间的关系:取向度大大分子可能承受的轴向拉力也大,拉伸强度较大,伸长较小,模量较高,光泽较好,各向异性明显 结晶与取向是两个概念,结晶度大不一定取向
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