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簡析如何分清常見6種合成纖維麵料方法[高溫噴射染缸]

發布時間:2025-06-06 19:40:00

一、複合纖維麵料:
在纖維橫截麵上存在兩(liang) 種或兩(liang) 種以上不相混合的聚合物,這種化學纖維稱為(wei) 複合纖維,或稱雙組分纖維。由於(yu) 這種纖維中所含的兩(liang) 種或兩(liang) 種以上組分相互補充,因此複合纖維的性能通常優(you) 於(yu) 常規合成纖維,具有多方麵的用途。
複合纖維的品種很多,按形態可分為(wei) 兩(liang) 大類,即雙層型和多層型。雙層型又包括並列型和皮芯型,多層型包括並列多層型、放射型、多芯型、木紋型、嵌入型、海島型和裂離型等。
並列型複合纖維的主要特性是高卷曲性,可以使織物具有蓬鬆、柔軟、保暖的性能和仿毛風格,主要應用於(yu) 膨體(ti) 毛線、針織物、襪類和毯類製品。皮芯型複合纖維又分為(wei) 偏皮芯型和同心皮芯型兩(liang) 種,前一種具有立體(ti) 卷曲性,但卷曲性不如並列型複合纖維。
二、超細纖維麵料:
由於(yu) 單纖維的粗細對於(yu) 織物的性能影響很大,所以化學纖維也可按單纖維的粗細(線密度)分類,一般分為(wei) 常規纖維、細旦纖維、超細纖維和極細纖維。
(1)常規纖維
線密度為(wei) 1 .5~4dtex。
(2)細旦纖維
線密度為(wei) 0 .55~1 .4dtex,主要用於(yu) 仿真絲(si) 類的輕薄型或中厚型織物。
(3)超細纖維
線密度為(wei) 0 .11~0 .55dtex,可采用雙組分複合裂離法、海島法、熔噴法等生產(chan) 。
(4)極細纖維
線密度在 0 .11dtex以下,可通過海島紡絲(si) 法生產(chan) ,主要用於(yu) 人造皮革和醫學濾材等特殊領域。
與(yu) 常規合成纖維相比,超細纖維具有手感柔軟滑糯、光澤柔和、織物覆蓋力強、服用舒適性好等優(you) 點,也有抗皺性差、染色時染料消耗較大的缺點。超細纖維主要用於(yu) 製造高密度防水透氣織物、人造皮革、仿麂皮、仿桃皮絨、仿絲(si) 綢織物、高性能擦布等。
三、新合纖麵料:
20 世紀 80 年代末期,新合纖在日本出現,它以新穎獨特的超自然風格和質感,如桃皮麵手感和超細粉末手感而風靡全球。新合纖從(cong) 聚合、紡絲(si) 、織造、染整及縫製等各個(ge) 步驟都采用全新的改性和複合化技術,是一種以往天然纖維和合成纖維無法比擬的新型纖維材料。按其商品形式,新合纖主要包括超蓬鬆型、超懸垂型和超細型,按其手感可分為(wei) 蠶絲(si) 手感、桃皮手感、超微細粉末手感和新羊毛手感。
(1)超蓬鬆型
在所有的服用合纖產(chan) 品中, 以超蓬鬆高質感類纖維最多,幾乎都采用異收縮混合纖維或多相混合技術製成。為(wei) 使纖維產(chan) 品的蓬鬆性提高,相繼開發了高熱收縮性聚合物和低收縮潛在自發伸長絲(si) ,使織物獲得更佳的蓬鬆效果。
(2) 超細型
作為(wei) 新合纖的超細纖維其線密度很低, 一些品種的線密度達到 0.001dtex 以下,主要采用複合紡極細化技術紡製而成。由此開發的桃皮絨織物具有超柔軟和細致的手感,是天然纖維產(chan) 品難以比擬的。
(3)超懸垂型
超懸垂型纖維是在紡絲(si) 液中添加無機微粒子,紡絲(si) 成形後進行減量加工以消除無機微粒子,使纖維表麵形成無數微細凹蝕。由於(yu) 降低了單絲(si) 間的摩擦性,超懸垂型纖維製品具有超懸垂性和天然纖維不及的獨特手感。
四、易染性合成纖維麵料:
合成纖維,尤其是聚酯纖維的可染性差,而且難染深色,通過化學改性使其可染性與(yu) 染深性得以改善和提高,這種改性的合成纖維就稱為(wei) 易染性合成纖維,主要包括陽離子可染聚酯纖維、陽離子深染聚酰胺纖維以及酸性可染的聚丙烯腈纖維與(yu) 聚丙烯纖維等。易染性合成纖維不僅(jin) 擴大了纖維的可染範圍,降低了染色難度,而且增加了紡織品的花色品種。
五、高性能纖維麵料:
高性能纖維具有特殊的物理化學結構,某一項或多項性能指標明顯高於(yu) 普通纖維,而且這些性能的獲得和應用往往與(yu) 宇航、飛機、海洋、醫學、軍(jun) 事、光纖通訊、生物工程、機器人和大規模集成電路等高新技術領域有關(guan) ,因此高性能纖維又稱為(wei) 高技術纖維。
高性能纖維通常按其具有的特殊性能加以區分,如高強高模量、高吸附性、高彈性、耐高溫
阻燃、導光、導電、高效分離、防輻射、反滲透、耐腐蝕、醫用和藥物纖維等多種纖維材料。高性能纖維主要用於(yu) 產(chan) 業(ye) 用紡織品的製造,但其中一些品種也可以用於(yu) 開發鋪飾用紡織品和服用紡織品,而且對這兩(liang) 類紡織品的性能可以有明顯的改善和提高。
六、納米纖維麵料:
通常把直徑小於(yu) 100nm 的纖維稱為(wei) 納米纖維(1nm 等於(yu) 10 m,即 10 μm,僅(jin) 是 10 個(ge) 氫原子排起來的長度),目前也有人將添加了納米級(即粒徑小於(yu) 100nm)粉末填充物的纖維稱為(wei) 納米纖維。
目前,最細的納米纖維為(wei) 單碳原子鏈,這種納米碳管被譽為(wei) 納米材料之王,其原因是這種細到一般儀(yi) 器都難以觀察到的材料有著神奇的本領:超高強、超柔韌、怪磁性。因碳納米管中碳原子間距短,管徑小,使纖維結構不易存在缺陷,其強度為(wei) 鋼的 100 倍,是一般纖維強度的 200 倍,而密度隻有鋼的 1/ 6。用它製作的繩索可以從(cong) 地球拉到月球而不被自重拉斷。
它具有奇異的導電性,既有金屬的導電性也有半導體(ti) 性,甚至 1 根碳納米管的不同部位由於(yu) 結構變化也可顯示不同的導電性。用它作成整流管可替代矽芯片,因而將引起電子學中的重大變化,可將計算機做得極小。用碳納米管做的納米器件可組裝納米機器人,即蚊子飛機、螞蟻坦克等,可用於(yu) 軍(jun) 事及醫療。碳納米管可用來製作儲(chu) 氫材料, 把氫開發成為(wei) 人類服務的清潔能源。此外,碳納米管還可用作隱形材料、催化劑載體(ti) 及電極材料等。納米纖維可以支持“納米機”的排列,把集成排列的“納米機”連接成大規模係統。
多數材料細度達到納米級時,其物理和化學性能表現出非常規性,如:
(1)表麵效應
粒子尺寸越小,表麵積越大,由於(yu) 表麵粒子缺少相鄰原子的配位,因而表麵能增大極不穩定,它易與(yu) 其他原子結合,顯出較強的活性。纖維的細度達到納米級後其直徑與(yu) 比長度、比表麵積的關(guan) 係見下表。
由上表可看出,當纖維直徑為(wei) 100nm 時,比表麵積是直徑為(wei) 10μm 的 30 多倍,而直徑1μm 時的比表麵積僅(jin) 是直徑 10μm 的 10 倍。
(2)小尺寸效應
當微粒的尺寸小到與(yu) 光波的波長、傳(chuan) 導電子的德布羅意波長和超導態的相幹長度或透射深度近似或比之更小時,其周期性的邊界條件將被破壞,粒子的聲、光、電磁、熱力學等性質將會(hui) 改變,如熔點降低、分色變色、吸收紫外線、屏蔽電磁波等。
(3)量子尺寸效應
當粒子的尺寸小到一定值時,費米能級附近的電子能級由準連續變為(wei) 離散能級,此時,原為(wei) 導體(ti) 的物質有可能變為(wei) 絕緣體(ti) ,原為(wei) 絕緣體(ti) 有可能變為(wei) 超導體(ti) 。
(4)宏觀量子的隧道效應
隧道效應是指微小粒子在一定情況下能穿過物體(ti) ,就像裏麵有了隧道一樣。
納米纖維的製造大體(ti) 可分為(wei) 3大類:分子技術製備法、紡絲(si) 製備法、生物製備法。

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