纺织纤维的形态及基本性质(共59张PPT)(优质课件2圆).pptx

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纺织纤维的形态及基本性质;纤维内部的形态结构;常用纤维的纵横向形态特征;;;;;第二章纺织纤维的形态;第二章纺织纤维的形态;纤维细度:纤维的粗细程度(沿长度方向)。;一、纤维的细度指标

直接指标:用直径、截面积及宽度等纤维的几何尺寸表达,如绵羊毛及其动物毛等。

;线密度:单位为特克斯(tex),简称特,表示在公定回潮率下,1000米长的纤维材料所具有重量的克数。可根据下列公式得到:

?

式中,Gk--纤维在公定回潮率下的重量(g),L--纤维长度(m)。

;1)平均长度:是纤维长度的平均值。

而转曲是纤维沿轴向发生扭转的现象。

-重量主体长度:纤维中重量最重的一部分纤维的长度。

长绒棉20mm;

离散指标包括直径或线密度的标准差σ及其变异系数CVd值(又称离散系数)(%)。

-改善织物抗皱性、保暖性以及表面光泽。

纤维长度与成纱强度的关系

常用纤维的纵横向形态特征

可根据需要制成各种异形截面,如三角形、扁平形、哑铃形、L形等

腰圆形,有中腔,胞壁有裂纹

天然纤维具有各自的形态。

不规则圆形或多角形,内腔呈线形、椭圆形、扁平形

同一品种纤维,Tt↑,纤维越粗。

在其它条件相同的条件下,纤维越细,成纱强度越高;

转曲:纤维沿轴向发生扭转的现象,比如棉纤维。

麻纤维:生长条件、初生韧皮纤维细胞和次生韧皮细胞生长期不同等;;;英制支数Ne,在公定回潮率下,1磅重纱线长度的840码的倍数。也就是说1磅重纱线正好840码长,为1支纱,1磅重纱线长度为21×840码长,纱线的细度为21支,写为21s。;细度指标的换算

线密度(Tt)、纤度(Nd)和公制支数(Nm)的数值可互相换算,其换算关系如下:

;当纤维的截面为圆形和已知纤维密度下,直径细度指标与间接细度指标的换算。;长度差异很大(不同品种或同品种)

艺体系中的测量方法,即上述①~④,偶尔采用振动法测量;

粗毛为腰圆形,有多个中腔

⑥化纤长丝一般用绞丝称重,或显微镜法,其次为振动法。

纤维细度测量规定必须在标准温湿环境(20oC,相对湿度65%)中平衡后进行。

直接指标:用直径、截面积及宽度等纤维的几何尺寸表达,如绵羊毛及其动物毛等。

这对于化学纤维的卷曲改

二、纤维细度不匀及其指标

四、纤维细度对纤维、纱线、织物的影响

法和气流仪法;

-具有优良光学性能,三角形截面表面光泽优雅,多叶形的则表面消光,光泽柔和;

也就是说1磅重纱线正好840码长,为1支纱,1磅重纱线长度为21×840码长,纱线的细度为21支,写为21s。

化学纤维————人工制造,可根据需要而定。;二、纤维细度不匀及其指标

;棉纤维:成熟度、品种、产地、生长部位等;

毛纤维:品种、年龄、生长部位、生长季节、饲养条件等;

麻纤维:生长条件、初生韧皮纤维细胞和次生韧皮细胞生长期不同等;

蚕丝:蚕茧结构;

化学纤维:线密度可控,均匀度总体较天然纤维好,但也受温度、时间、牵伸力等因素的影响。;不匀率指标:纤维直径或线密度的差异。可通过纤维平均直径及其离散指标或平均线密度及其离散指标来表示纤维细度不匀。;离散指标包括直径或线密度的标准差σ及其变异系数CVd值(又称离散系数)(%)。;三、纺织纤维细度测量方法;直径测量法;4.振动测量法:利用纤维振动频率与线密度的关系。一般用于短纤维。

;测量方法使用基本现状

①棉纤维较多地采用气流仪法,其次为切断称重法;

②毛纤维几乎采用OFDA和LaserScan方法,其次为显微镜

法和气流仪法;

③麻纤维为切断称重法,其次套用显微镜法或OFDA法;

④丝纤维大多为绞丝称重法(类切断称重),其次显微镜法;

⑤化纤短纤根据毛型、棉型分别采用各自纤维在纺织加工工

艺体系中的测量方法,即上述①~④,偶尔采用振动法测量;

⑥化纤长丝一般用绞丝称重,或显微镜法,其次为振动法。

显然,麻、丝的细度测量是落后原始的。;四、纤维细度对纤维、纱线、织物的影响;2.对纱线质量及纺纱工艺的影响;3.对织物的影响;第二章纺织纤维的形态;纤维的截面形状;纤维的截面形状;中空截面也是一种异形截面,即纤维内部空缺异形,与前面轮廓空缺是对应的。

天然棉、麻不仅轮廓内部空缺,而且异形,是典型的复合异形截面;兔毛不仅有单孔的中腔,而且大多是多孔的中腔,并带有竹腔层节结构,这是合纤至今无法实现的一种结构;木棉巨大的中腔、超薄的胞壁,同样也是合纤加工梦寐以求的异形形态。;异形截面纤维一般蓬松度较好,抗起毛起球,可以消除化学纤维光滑的手感,可以解决丝的光泽和丝鸣问题。

异形中空纤维可以提高纤维刚度和保暖性能、实现轻量化、增加不透明感和改善纤维吸湿透气等功能。

纤维异形化的发展过程是逐渐从单一改

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