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宁德液氨丝光棉容易发黄吗 上海徽焰纺织科技供应

信息介绍 / Information introduction

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,宁德液氨丝光棉容易发黄吗,宁德液氨丝光棉容易发黄吗,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,宁德液氨丝光棉容易发黄吗。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。


但液氨整理后棉纺织物的匀染性好,光泽柔和。宁德液氨丝光棉容易发黄吗

丝光后棉的变化

结构性能

①纯棉横截面为腰圆形, 丝光棉横截面为圆形。

②纯棉有天然扭曲,丝光棉表面皱纹消失,变得光滑。

物理性能

①丝光棉光泽比纯棉好(经过丝光处理后表面光滑,对光的漫反射现象少) ;

②丝光棉强度比纯棉高(天然扭曲消失,纤维之间排列紧密、抱合力增加) ;

③丝光棉的尺寸稳定性比纯棉好(纤维素分子重新排列,原内应力消除)。

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量比纯棉大。




莆田液氨丝光棉是什么东西丝光工艺的基本条件是NaOH溶液的浓度,温度,作用时间,张力和去碱。

二、张力

1、张力对织物光泽的影响

   棉织物用浓碱处理时,只有加上适当的张力,才能显示出良好的光泽,从张力对棉纱丝光后性能的影响可以看出:张力大,光泽好。

2、张力对织物机械性能和吸附性能的影响

   即在无力条件下,棉纱线的强力已获得提高,如果施加适当的张力,其强力还可以进一步提高,但光泽增加的并不多,且断裂延伸度和吸附性能却有所下降。

3、张力对织物缩水率的影响

   丝光时,经纬向张力对织物缩水率有极为重要作用。

   实际生产中,各种规格的织物经纬向缩水率是不平衡的。卡其、府调等经密较高的织物,经向缩水率**超过纬向缩水率,所以优先考虑经向张力;而平布等一类薄织物则正好相反。

天然纤维都含有杂质,在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等,这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服装使用性能。

练漂的目的是应用化学作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,并为染色、整理做准备。

1.连续化前处理设备介绍

进布堆布装置→刷毛箱- +烧毛机+水洗箱- +化药槽(化药自动控制系统)-→汽蒸箱- +水洗箱- +烘干装置→出布堆布装置+卷布装置-→丝光机- +热定型机(如图*供参考,各工厂可根据自己的需求在两个蒸箱前后添加水洗箱以满足自己生产的需求)。



那么,液氨整理是什么样的加工工艺呢?

4、尺寸稳定性

   采用机械缩水法或浸渍缩水法测量处理前后织物长度变化,通过公式计算缩水率,一般经向缩水率常大于纬向,但有些经密较高的品种产生负缩水率(门幅增大)。

   

§2 丝光原理


一、丝光纤维的性质

   棉纤维浓碱作用后的变化


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(对光线的反射由漫反射转变为较多的定向反射),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生光泽的主要原因,张力是增进光泽的主要因素。 经过丝光整理的一种纯棉缎纹布甚至被称作“直贡缎”。扬州液氨丝光棉特点

具体工艺过程是使用高浓度的烧碱液在较低温度和一定的张力条件下处理棉纱或棉布。宁德液氨丝光棉容易发黄吗

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。




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