丝光棉和纯棉的区别
丝光棉纱线优势:
1、纱线强力增大,不易断裂;
2、光泽度增加,有丝一般亮度;
3、染色性能提高,色泽鲜亮,不易掉色;
4、纱线断裂深度随张力的增大而减少,即不易拉长而变型。
丝光棉面料优势:
1、面料色泽明亮,久洗不变色; 2、面料具有丝绸面料一般的光泽;
3,泉州液氨丝光棉、面料尺寸比较稳定,垂悬感较好 ; 4、面料挺括、抗皱性能好,泉州液氨丝光棉、不易起球起皱。
①吸湿性:
棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率.为8- 10% ,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬,泉州液氨丝光棉。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。
液氨整理与丝光整理冋是对棉织牣的整理技术.泉州液氨丝光棉
液氨棉有什么特点?人们现在对健康的追求, -般都会选择使用绿色环保的棉织物,比如天然棉,虽然它的优点很多,比如亲肤,不起毛球等,但与此同时,也存在很多缺点,比如全棉面料很容易起皱,也很容易缩水,为看有效克服这些缺点,因此需要进行液态氨整理!
1.由于液态氨比水分子,可以快速进入棉纤维结构中,使棉纤维的内部分子结构发生变化,经过液态氨处理的棉纤维无论是结构还是结晶度都发生了根本的变化,同时也改变了面料的机械强度。
2.经过液氨处理的棉纤维,会变的非常光滑,原有的裂痕都得到了恢复,从而使面料整体手感得到大幅度提升!
3.未经液态氨处理的棉纤维,会有很多胞腔,这样棉纤维的韧性会非常的差,非常容易断裂,而经过液氨整理后的棉纤维横截面由椭圆变成圆形,细胞壁增厚, 同时, 分子内部的空隙逐渐收缩! 泉州液氨丝光棉提到丝光,我们不得不先简单介绍一下“丝光工艺”。
化学性能
①丝光棉反应性提高(无定形区增加,羟基随主价健的旋转而由不可及变为可及);
②丝光棉对水、碘、氢氧化钡和染料的吸附比纯棉要大。
丝光棉的性质
形态结构
纤维直径增大变圆,纵向天然扭曲率改变(80%- 14.5%) ,横截面由腰子形变为椭圆形,甚至圆形,胞腔缩为-一点。
若施加适当张力,纤维圆度增大,表面原有皱纹消失,表面平滑度 , 光学性能得到改善,增加 了反射光的强度,织物显示出丝-般的光泽。
微结构
结晶度4(70%- -50%) ,无定形区域↑,使原来在水中不可及的羟基变为可及,因此纤维对染料的吸附性能和化学反应性能都有所提高;
于丝继后,纤维形态变化,表面和内部的光散射减少,因此同浓度染料染色时,染色深度也增加。
纤维溶胀后,大分子间的氢键被拆散,在张力作用下,大分子的排列趋向于整齐,使取向度提高;
纤维表面不均匀变形被消除, 减少了薄弱环节。使纤维能均匀的分担外力,从而减少了因应力集中而导致的断裂现象。加上膨化重排后的纤维相互紧贴, 抱合力,也减少了因大分子滑移而|起断裂的因素。
2、微结构
结晶度↓(70%→50%),无定形区域↑,使原来在水中不可及的羟基变为可及,因此纤维对dye的吸附性能和化学反应性能都有所提高,另外,由于丝光后,纤维形态变化,表面和内部的光散射减少,因此同浓度染料染色时,染色深度也增加。
纤维溶胀后,大分子间的氢键被拆散,在张力作用下,大分子的排列趋向于整齐,使取向度提高,同时,纤维表面不均匀变形被消除,减少了薄弱环节。使纤维能均匀的分担外力,从而减少了因应力集中而导致的断裂现象。加上膨化重排后的纤维相互紧贴,抱合力,也减少了因大分子滑移而引起断裂的因素。
70年代后正式投入工业化生产。
分子结构的变化
棉纤维在浓碱液中发生溶胀后,大分子链间的氢键被拆散,舒解了织物中贮存的内应力,通过拉伸,大分子进行取向排列,在新的位置上建立起新的分子键,且分子间力比溶胀前大。***在张力下去碱,已取向排列的纤维间的
氢键被固定下来,这时的纤维处于较低的能量状态,因此尺寸稳定。
维形态的变化是产生光泽的主要原因,张力是增进光泽的主要因素。
丝光棉的特点
于纤维的膨化,纤维排列更加整齐,对光线的反射更有规律。因而增进了光泽。
经过丝光处理后,纤维的晶区减少,无定型区增多,而燃料及其他化学药品对纤维的作用发生在无定型区,所以丝光后染料的上染率和纤维的化学反应性能都有所提高。
在丝光过程中, 纤维大分子的排列趋向于整齐, 取向度提高,同事纤维表面不均匀的变形被消除,减少了薄弱环节。当受外力作用时,就能有更多的大分子均匀分担, -次断裂强度有所增加,断裂延伸度则下降。
丝光由定型作用,可用于消除绳状折痕,更能满足染色和印花对半制品的质量要求。更主要的是,经过丝光后 ,织物伸缩变形的稳定性有了很大提高,**降低了织物的缩水率。
由于液氨对棉纤维有极强的渗透性.宁波生产液氨丝光棉
光泽也不如碱液丝光好。泉州液氨丝光棉
3、分子结构的变化
棉纤维在浓碱液中发生溶胀后,大分子链间的氢键被拆散,舒解了织物中贮存的内应力,通过拉伸,大分子进行取向排列,在新的位置上建立起新的分子键,且分子间力比溶胀前大。***在张力下去碱,已取向排列的纤维间的氢键被固定下来(是在更为自然,稳定的状态下被固定下来的),这时的纤维处于较低的能量状态,因此尺寸稳定。
二、丝光原理
丝光是一个复杂的过程,关于棉纤维在浓碱液中发生剧烈溶胀的原因有两种理论作出解释
1、水合理论
(1)烧碱与天然纤维素(纤维素)作用,生成碱纤维素,主要有两种类型:
①醇化合物:
②分子化合物(加成化合物):
两种产物都不稳定,经水洗便水解成水合纤维素,再通过脱水烘干后即成为丝光纤维素(纤维素Ⅱ)整个
泉州液氨丝光棉
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