过程纤维素的变化表示如下:
(2)棉纤维经浓NaOH处理发生剧烈的不可逆溶胀原因是:钠离子体积小,它可以进入到fibre的晶区;同时Na 是一种水化能力很强的离子,环绕在一个Na 周围的水分子多达66个之多,以至形成一个水化层,当Na 进入fibre内部并与fibre结合时,大量的水分也被带入,因而引起了剧烈溶胀,由于能进入晶区,因此,溶胀是不可逆的。
(3)这种溶胀受温度的影响:
(4) 溶胀也受NaOH浓度及中性盐的影响,
2、Donnen膜平衡理论
溶胀是渗透压作用的结果。
假设纤维素是一种弱碱,在烧碱溶液中可形成钠盐,纤维素钠盐电离生成不可移动的纤维素阴离子Cell-O?,溶液中尚有可移动的Na 和OH-,如果有NaCl存在,还有Cl?,将纤维表面看作有类似半透膜性质,这些离子按一定条件分布,三明液氨丝光棉容易发黄吗,达到平衡时,膜内外必须分别达到电性中和。
膜内可移动离子总浓度: CI=[Na ]I [OH-]I [Cl-]I=2X-C1
膜外可移动离子总浓度: CO=2(C2 C3-X)=2X,三明液氨丝光棉容易发黄吗,三明液氨丝光棉容易发黄吗,
CI>CO,因而产生了渗透压(P),引起纤维溶胀。
P=RT(CI-CO)=RT(2X-C1-2X′)
P=RT() (1) 由完全纺不透明的状态变成了半透明状态.三明液氨丝光棉容易发黄吗
2.5.1漂白工艺
2.5.2工艺注意事项
102C汽蒸25分钟水洗进入烘干、打卷I序(此处的水洗溢流水可以回收利用到煮练后的水洗过程上,节能减排)。
化学品浓度控制同样需要**控制系统来实现;生产过程中要抽查各个工序的化学品浓度,检查机器设定与人工滴定的误差已达到工艺的要求,可以在生产前进行化学药品调配,按照每半小时一-次的频率检查浓度变化,以掌握机器控制的规律。打卷时必须要取样检查布料的吸水性是否含有PVA、PH、白度、强力等。
云浮液氨丝光棉厂家供应“丝光工艺”主要是为棉纺织物进行整理的重要工艺。
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
2.工序介绍
原布准备- +进布- +烧毛- +退浆- +煮练- +漂白-→烘干→打卷。
2. 2刷毛、烧毛.
烧毛的目的在于烧去布面_上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色印花时因绒毛在而产生染色不
匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,烧毛活口通常有两正两反,根据织物的薄厚
来选择,通常薄布- -正一反两个火口即可,厚布需要火口两正两反。
这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布料本身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点
时,即已离开了火焰,从而达到烧去绒毛、又不烧坏织物的目的。
经过这样处理后,棉纤维的形态和棉纤维的结晶结构发生重要改变.
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,这时的纤维处于较低的能量状态,因此尺寸稳
定。
丝光棉的特点
由于纤维的膨化,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。
目前多数纯棉织物都经过丝光整理.汕头舒适的液氨丝光棉
而经过液氨整理后,染色时的上染率不如碱液丝光高.三明液氨丝光棉容易发黄吗
丝光棉的性质
1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,织物显示出丝一般的光泽。
织物内纤维形态的变化是产性光泽的主要原因,张力是增进光泽的主要因素。
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,因此纤维对染料的吸
附性能和化学反应性能都有所提高;
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;
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。
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