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纤维化学的力学性能有哪些

发布时间:2022-05-23 03:45:52

1. 常见的化学纤维有哪些

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料,经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。

属于形态方面的有:纤度(见支数)、截面形状、长度、卷曲和折皱、光泽;属于机械性质方面的有:断裂强度和继裂伸长度、弹性模量、耐疲劳性、耐磨性;属于物理方面的有:耐热性、耐光性、导电性、难燃或抗燃性、比重;属于化学方面的有:纤维和水、酸、碱、有机溶剂以及微生物等的作用性能。各种化学纤维分子结构和织态结构不同,反映化学纤维各方面性质的参数也不相同。

化学纤维的制备,通常是先把天然的或合成的高分子物质或无机物制成纺丝熔体或溶液,然后经过过滤、计量,由喷丝头(板)挤出成为液态细流,接着凝固而成纤维。此时的纤维称为初生纤维,它的力学性能很差,必须经过一系列后加工工序才能符合纺织加工和使用要求。后加工主要针对纤维进行拉伸和热定形,以提高纤维的力学性能和尺寸稳定性。拉伸是使初生纤维中大分子或结构单元沿着纤维轴取向;热定形主要是使纤维中内应力松弛。湿纺纤维的后加工还包括水洗、上油、干燥等工序。纺制长丝时,经上述工序即可卷绕成筒;纺制短纤维时还须增加卷曲、切断和打包等工序。用来生产纺织品的原料中,以棉、麻、丝、毛(羊毛)的历史最悠久。但是天然资源毕竟有限,棉花的产量约有50千克/公顷,养蚕吐丝也要种桑树,增产羊毛则要发展畜牧业。因此,化学家开始研究,利用价格更便宜、来源更丰富的原料来纺纱织布,它们便是化学纤维

2. 化学纤维的定义是什么

化学纤维

chemical fibre

用天然的或人工合成的高分子物质为原料、经过化学或物理方法加工而制得的纤维的统称。因所用高分子化合物来源不同,可分为以天然高分子物质为原料的人造纤维和以合成高分子物质为原料的合成纤维。化学纤维的制备,通常是先把天然的或合成的高分子物质或无机物制成纺丝熔体或溶液,然后经过过滤、计量,由喷丝头(板)挤出成为液态细流,接着凝固而成纤维。此时的纤维称为初生纤维,它的力学性能很差,必须经过一系列后加工工序才能符合纺织加工和使用要求。后加工主要针对纤维进行拉伸和热定形,以提高纤维的力学性能和尺寸稳定性。拉伸是使初生纤维中大分子或结构单元沿着纤维轴取向;热定形主要是使纤维中内应力松弛。湿纺纤维的后加工还包括水洗、上油、干燥等工序。纺制长丝时,经上述工序即可卷绕成筒;纺制短纤维时还须增加卷曲、切断和打包等工序。

人造纤维主要有粘胶纤维、硝酸酯纤维、醋酯纤维、铜铵纤维和人造蛋白纤维等,其中粘胶纤维又分普通粘胶纤维和有突出性能的新型粘胶纤维(如高湿模量纤维、超强粘胶纤维和永久卷曲粘胶纤维等)。

合成纤维主要有聚酰胺6纤维(中国称锦纶或尼龙6),聚丙烯腈纤维(中国称腈纶),聚酯纤维(中国称涤纶),聚丙烯纤维(中国称丙纶),聚乙烯醇缩甲醛纤维(中国称维纶)以及特种纤维(包括用四氟乙烯聚合制成的耐腐蚀纤维,耐200℃以上温度的耐高温纤维,强度大于10克/旦、模量大于200克/旦的高强度、高模量纤维,以及难燃纤维、弹性体纤维、功能纤维等)。20世纪50年代开展合成纤维的改性研究,主要是用物理或化学方法改善合成纤维的吸湿、染色、抗静电、抗燃、抗污、抗起球等性质,同时还增加了化学纤维的品种。

3. 纤维组织是怎样形成的它对金属的力学性能有何影响

纤维组织是多晶体金属经冷变形后,用光学显微镜观察抛光和浸蚀后的试样,会发现原来等轴的晶粒沿着最大主变形的方向被拉长或被压扁。

纤维组织变形量越大,拉长越显着。当变形量很大时,各个晶粒已不能很清楚地辨别开来,呈现纤维状,故称纤维组织。

(3)纤维化学的力学性能有哪些扩展阅读

金属纤维一般均达微米级,如不锈钢纤维一般直径在10μm左右,且目前市场供应的细不锈钢纤维平均直径为4μm。金属纤维具有良好的力学性能,不仅断裂比强度和拉伸比模量较高,而且可耐弯折、韧性良好;具有很好的导电性,能防静电,如钨纤维用作白炽灯泡的灯丝,同时它也是防电磁辐射和导电及电信号传输的重要材料;具有耐高温性能;不锈钢纤维、金纤维、镍纤维等还具有较好的耐化学腐蚀性能,空气中不易氧化等性能。

金属纤维具有以下特征:

(1)金属纤维能在500~590℃(930~1100℃)温度下运行,将来可能在更复杂的系统中使用。

(2)金属纤维在高温下承受高压降、净化能力及稳定性都优于陶瓷滤料。

(3)金属纤维具有不规则断面和常规表面积,使它具有非常大的比表面积。

4. 化纤的特点

1、舒适性

化纤在发展初期拥有三大优势:一是结实耐用;二是易打理,具有抗皱免烫特性;三是可进行工业化大规模生产,而不像天然纤维占用土地,加工费时费力、产量有限。

2、功能性

人类在漫长的发展过程中,找到并真正利用的天然纤维不过几种或十几种。而当人类进入化纤时代后,在短短的百年间,发明的化纤新品种就达上百种。

3、高感性

从根本上讲,天然纤维是大自然物竞天择的产物,因此带有面面俱到的性质。即如果从一种纤维的各个方面去综合评定,还没有一种化纤能比得上天然纤维,但从局部指标评定,许多化纤品种的性能都超过了天然纤维。

(4)纤维化学的力学性能有哪些扩展阅读:

化学纤维:

用天然的或人工合成的高分子物质为原料制成的纤维。常见的纺织品,如粘胶布、 涤纶卡其、 锦纶丝袜、腈纶毛线以及丙纶地毯等,都是用化学纤维制成的。根据原料来源的不同,化学纤维可以分为:

①人造纤维,以天然高分子物质(如纤维素等)为原料,有粘胶纤维等。

②合成纤维,以合成高分子物为原料,有涤纶等。

③无机纤维,以无机物为原料,有玻璃纤维等。自从18世纪抽出第一根人工丝以来,化学纤维品种、成纤方法和纺丝工艺技术都有了很大的进展。

化学纤维的制备,通常是先把天然的或合成的高分子物或无机物制成纺丝熔体或溶液,然后经过过滤、计量,由喷丝头(板)挤出成为液态细流,接着凝固而成纤维。此时的纤维称为初生纤维。它的力学性能很差,不能直接应用,必须通过一系列后加工工序才能符合纺织加工和使用的要求。

后加工主要是对纤维进行拉伸和热定形,以提高纤维的力学性质和尺寸稳定性。拉伸是使初生纤维中大分子或结构单元沿着纤维轴取向;热定形主要是使纤维中内应力松弛。

湿纺纤维的后加工还包括水洗、上油、干燥等工序。纺制长丝时,经过上述工序即可卷绕成筒;纺制短纤维时还须增加卷曲、切断和打包工序。

5. 我想从零开始学习纺织面料知识 请问各位大神 该怎么做

尊敬的纺织新人:你们好!
你在为你的面料工艺担忧吗?你在为学习面料工艺烦恼吗?你在为你是纺织新手不熟悉面料知识而不能适应公司苦脑吗?本人用自己多年的经验,最便便捷的方法,为你解决你的一切。让你在七天内快速成为纺织内行。本人的教授方法如下:
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教学方式:
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收费方法:
采用支付宝的方式支付(淘宝)。

6. 纤维检测理化指标检测有哪些

天然纤维
植物纤维,动物纤维,矿物纤维等;
化学纤维
人造纤维
黏胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维、再生纤维素纤维、再生蛋白质纤维、再生淀粉纤维、再生合成纤维。
合成纤维
聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶或尼龙)、聚乙烯醇纤维(维纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚丙烯纤维(丙纶)、聚氯乙烯纤维(氯纶)等。
无机纤维
玻璃纤维,金属纤维和碳纤维等。
检测项目部分列举如下:
成分分析
化纤成分鉴别、化纤用化学品成分、定量化学分析、定性化学分析等;
理化指标检测
纤维双折射率、熔点、溶解性、纯度、含油率、密度梯度等;
阻燃性能
燃烧性能、燃烧等级、阻燃性能等;
电学性能
防静电、导电性能等。
化学纤维的主要品质指标及其检测方法
纤维的品质是指对纤维制品的使用价值有决定意义的许多指标的总体而言。反映纤维品质的主要指标有物理性能指标,包括纤维的长度、细度、比重、光泽、吸湿性、热性能、电性能等;机械性能指标,包括断裂强度、断裂伸长、初始模量、回弹性、耐多次变形性等;稳定性能指标,包括对高温和低温的稳定性、对光-大气的稳定性、对化学试剂的稳定性及对微生物作用的稳定性等;加工性能指标包括纤维的抱合性,起静电性和染色性等;短纤维的附加品质指标包括纤维长度、卷曲度、纤维疵点等[1]。

7. 决定纤维化学性能,物理性能,力学性能的微观机理是什么

刚刚的答案肯定正确的 但是你想要更具体更定量的答案的话 请参考高分子和材料化学方面的书籍
另外 纤维的化学反应的性质则需要由分子的组成元素和化学键的类型来决定了

8. 纤维板物理力学性能是什么

纤维板在外力或外加物理作用下所起反应中显示出的各种性质。物理性能系指含水率、吸水性、吸湿性、耐候性以及导热和吸音等。力学性能则指强度、硬度、压缩性以及方向性等特性。纤维板是一种质地优异的人造板材料,它不仅具备木材原有的物理力学特性,并克服了木材天然的某些缺点。因此用途十分广泛,是家具、建筑、车辆、船舶、包装等的好材料。中国国家标准GB 1923—80规定了硬质纤维板物理力学性能(见表)。

各类纤维板产品的物理力学性能虽因所用原料及制造工艺不同而有差异,但仍具有很多相同的特性:①纤维板与木材相比其方向性差异甚小。由于纤维板纤维排列均匀,产品纵向和横向的强度差很小,最大不超过10%。而天然木材的纤维排列顺着一个方向,故纵、横方向的强度差很大,少则几倍,多则十几倍。②纤维板的尺寸稳定性好,纵、横方向湿胀、干缩变化小。不会开裂、翘曲和变形,特别是经过加湿处理的纤维板,其尺寸的稳定性更好。③纤维板具有无节疤、板面平整的特点,可以生产大幅面和厚度范围大的板材。并具有加工性能良好和施工方便的特点。④可以制成不同密度的产品。低密度纤维板具有良好的保温隔热和吸音特性,尤其是软质纤维板这种性能更为优异,它的保温隔热性能是天然木材的2.2倍,混凝土的3.4倍。这种板材用于建筑内装是保温、隔热的优质材料。⑤具有可打孔、开榫、钉着、锯刨和弯曲造型等良好加工性能,并可进行胶接、涂饰以及胶贴各种装饰贴面材料等二次加工。经加工处理的纤维板产品美观适用,进一步扩大了使用范围和使用价值。⑥经添加各种功能性化学药剂处理,或表面涂饰处理的纤维板,不仅具备上述的特点,并有耐水、防潮、防腐、防虫、防火以及可防电磁波等特种功能。

9. 服装材料学知识点

服装材料学知识点整理

名词解释

面料:服装表面的主体材料

针织物、机织物、非织造布、编织物、辅料、里料、衬料、絮填料、纤维、服用纺织纤维、可纺性、天然纤维、化学纤维、成纤高聚物、再生纤维、合成纤维、结晶度、取向度、绝对强度(拉伸强度)、相对强度(断裂强度)、断裂长度、极限氧指数(LOI)、电荷半衰期、纱、线、纱线毛羽、匹布、幅宽、织物的紧度、织造缩率、结构相、屈曲波高、支持面、组织点、组织循环、纱线循环数、组织点飞数、经向飞数、纬向飞数、未充满系数、针织物的脱散性、针织物的成形性、针织物的卷边性、线圈歪斜性、标准回潮率、长丝纱、短纤纱、变形纱、包芯纱 、重量偏差、捻度、捻系数、捻缩、UPF

知识点:

常用的服装面料有纺织服装面料(机织物、针织物、非织造布、编织物)和非纺织服装面料(毛皮和皮革等)

针织物按生产方式可分为纬编针织物和经编针织物。

服装辅料包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩等。

服装三要素:色彩、款式、服装面料

服装材料的发展趋势

纤维的分类

纤维的构成特征

纤维的形态特征(哪些是长纤维,哪些是短纤维;纤维的细度;纤维的断面形态)

纤维的体积质量(表示方法)

纤维的力学性能(绝对强度、相对强度、断裂长度)

各种纤维的耐气候性

纤维的耐化学品性能

纤维的热收缩与热定型

纤维的耐热性

纤维的燃烧性与阻燃性(燃烧性能指标、提高纺织品阻燃性能的途径)

纤维的熔孔性

纤维的电学性能(产生、不利影响、消除静电的方法)

纤维的吸湿性能(含水率、回潮率、影响因素)

纱线的分类(按原料分类、按纤维形态分类、按后加工分类、按纺纱系统分类、按纱线结构分类、按用途分类、按纺纱方法分类)

纱线捻向的表示方法

纱线加捻的目的与作用

纱线加捻的特征指标(捻度、捻回角、捻系数)

加捻对纱线结构与性能的影响

毛羽存在的利弊

影响毛羽形状的因素

织物的分类

织物规格

10. 什么是碳纤维有哪些特性

碳纤维(carbon fiber,简称CF),是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。
碳纤维具有许多优良性能,碳纤维的轴向强度和模量高,密度低、比性能高,无蠕变,非氧化环境下耐超高温,耐疲劳性好,比热及导电性介于非金属和金属之间,热膨胀系数小且具有各向异性,耐腐蚀性好,X射线透过性好。良好的导电导热性能、电磁屏蔽性好等。
碳纤维与传统的玻璃纤维相比,杨氏模量是其3倍多;它与凯夫拉纤维相比,杨氏模量是其2倍左右,在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀,耐蚀性突出。

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