羊毛细度测定(精)
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实险九 显微投影仪法毛纤维细度测试一、实验目的与要求学习用显微镜投影仪测定羊毛纤维的细度,掌握羊毛直径测量的方法。
二、 实验仪器与用具显微投影仪,物镜测微尺,刀片,试样瓶,甘油,楔尺三、 试样细羊毛或粗羊毛若干四、 实验方法与程序1.品质检验的试样中,任意抽取毛条不少于10根,重量不少于10g,每根毛条剖取1/3~1/4,合并后用单刀片切取长度为0.4~0.7mm 的羊毛片段。
2.切取的纤维放在试样瓶内,滴适量的甘油(或液体石蜡),并用玻璃棒搅拌均匀,然后取少量的试样放到载玻片上铺匀,轻轻覆盖盖玻片,在覆盖中尽量减少气泡。
3.物镜测微尺定投影仪放大倍数。
首先将物镜微尺放在显微镜的载物台上,并投影在屏幕上看物镜测微尺一小格的投影大小。
测量羊毛直径时,一般投影放大倍数用500倍。
调节投影屏幕的距离。
将物镜微尺从载物台上取下,把盛有甘油和羊毛片段的载玻片放在载物台上,并用楔尺测量羊毛的直径。
4.待测的试样片放在500倍显微投影仪的载物台上,校到纤维成像清晰,然后从载玻片一端用楔尺逐一测量每根纤维的直径,不可跳跃或重复。
如一根纤维粗细相差较大时,量其中等部位,重叠或不明显的不量。
把逐根量得的直径相应地记录在楔尺纸上。
5.每个试样做三个片子,先测量两个试样片,测量根数规定支数毛为400根、改良级数毛及土种毛为500根,以两个试样片的算术平均数为结果。
五、 标计划算1.平均直径:i i i d nd n =∑∑(9-1)式中:d 一批羊毛纤维的平均直径(μm );d —各组羊毛纤维的平均直径,即组中值(μm );i n —各组羊毛纤维的根数2.直径均方根:d =σ (9-2) 式中:d σ—直径均方根。
3.直径变异系数:100%d d C V X d =σ (9-3)式中:d CV —直径变异系数。
六、 实验报告要求1.记录:试样名称、仪器型号、仪器工作参数、原始数据。
2.计算:平均直径、直径均方差、直径变异系数各粗腔毛率。
与交流绒山羊个体鉴定中羊绒细度和长度测定方法史雷1刘锦旺2景东霞1朱海鲸1屈雷'•(1,榆林学院陕西省陕北绒山羊工程技术研究中心719000;2,陕西省佳县通镇畜牧兽医站719200)摘要:绒山羊羊绒细度和长度是绒山羊鉴定工作的两个重要指标,本文根据团队多年的试验研究和生产实践,阐述绒山羊个体鉴定时绒毛样品采集及用第四代便携式全天候毛绒细度长度快速检测一体机测定羊绒细度和长度的方法,本方法可快速准确在绒山羊个体鉴定时进行羊绒细度和长度的测定,以提高工作效率。
关键词:羊绒细度;羊绒长度;测定方法1范围本操作规程规定了绒山羊个体鉴定时绒毛样品采集及用第四代便携式全天候毛绒细度长度快速检测一体机测定羊绒细度和长度的方法。
本操作规程适用于绒山羊个体鉴定时羊绒细度和长度的测定。
2规范性引用文件GB18267-2013山羊绒。
NY/T1236-2006绵、山羊生产性能测定技术规范。
DB65/T4167-2018羊毛及其他动物纤维平均直径、长度与分布试验方法全天候细度长度快速检测一体仪测定方法。
3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1羊绒细度受测羊只绒纤维平均直径,用微米(滋m)表示。
3.2羊绒长度受测羊只绒纤维平均长度,用毫米(mm)表示。
4仪器第四代便携式全天候毛绒细度长度快速检测一体机(Mark-2)是由光学显微镜、自动调焦电机传动的载物台、CCD相机、照明光源、图像识别分析及数据处理的计算机、布样器及布样板组成。
5原理本方法用第四代便携式全天候毛绒细度长度快速检测一体机进行羊绒细度和长度的测定,基于布样装置、图像采集装置、图像处理装置、数字信息识别装置和中央控制装置。
用图像采集装置采集布样板上毛绒纤维图像,并将该纤维图像发送给图像处理装置;图像处理装置接收纤维图像,将纤维图像进行放大并转换为数字信息,然后将该数字信息发送给数字信息识别装置;数字信息识别装置接收该数字信息,并对该数字信息中的纤维信息进行提取和识别,得到数据结果并将该数据结果发送至中央控制装置;中央控制装置接收该数据结果并建立数学模型,分别计算得岀羊绒细度和长度。
羊毛细度测试方法及测试设备——OFDA纤维细度测试仪学号:091309215姓名:汪佳燕摘要:讲述OFDA纤维细度测试仪测量羊毛纤维细度的方法原理,以及介绍了OFDA2000和OFDA4000细度测量仪的各项参数及指标。
关键词:羊毛细度 OFDA细度测量仪实验室型羊毛细度仪-OFDA2000 OFDA4000细度测量仪一前言纤维的细度是羊毛最为重要的品质指标之一。
羊毛所有的性状特征和制成纺织产品的风格性能几乎都与纤维的细度有关。
所以在贸易中羊毛的价格基本取决于纤维的细度。
细度是决定所纺纱线质量的的关键因素。
细度越小,同等支数纱线截面积中纤维根数就越多,纱线的均匀度和强力就越好。
但过细的纤维,在纺纱过程中易纠缠成结,会影响纱的质量,在穿着过程中,易使织物表面产生起毛起球现象。
羊毛的细度对纺纱工艺的影响是羊毛纤维的细度范围很宽(直径15μm~35μm),毛纤维的细度是决定纺纱支数的关键因素。
所以人们将羊毛纤维的细度称为品质支数,如70支毛、80支毛等。
改革开放以来,随着中国进出口贸易的稳步扩大,羊毛纤维细度测试在纺织工业中的重要性已逐步为人们所认同。
部分检测机构和生产企业引进了国外先进的纤维细度仪,如光学纤维直径分析仪(OFDA)和激光扫描纤维直径分析仪和OFDA4000等。
二 OFDA羊毛细度测量仪2.1 OFDA仪器的发展历史1992年,瑞士Peyer公司在北京第三届国际纺织机械展览会上,展示了他们与澳大利亚新南威尔士大学共同研制的OFDA仪器。
Uster公司收购Peyer后,开发了OFDA100、OFDA2000以及OFDA4000等系列机型,1995年,IWTO发布了采用OFDA测定毛绒纤维细度的测试方法标准IWTO-TM-47。
2000年OFDA2000问世,它的测试功能除OFDA100的功能外,还增加了测试沿毛丛长度方向纤维直径的变化这种附加功能。
这种功能十分有利于毛丛细节的发现与评价。
羊毛及毛纱线的检测与质量评定————上海出入境检验检疫局黄发明羊毛是纺织工业的重要原料,通常专指绵羊毛。
作为天然产品的羊毛,它具有许多优良特性,如弹性好、保暖性强、光泽柔和等。
这些性能致使毛纱线及毛织物具有各种独特的风格,因色泽好,可以织制成各种高级衣用织物,使之具有花色新颖,光泽自然等特点。
而羊毛及毛纱线的检测与质量评定工作就显得特别重要,它将关系到生产工艺的设计、产品的优劣以及商品价值的高低,乃致工厂的生存,为此它的男册与评定来不得半点马虎。
虽说工艺设计的好坏和产品的优劣不是由检测与评定出来的,它是客观存在的,但正确无误的检测与评定绝对起着非常重要的作用。
一.羊毛的分支等级与性能指标羊毛主要商品有:含脂毛(我国称之为原毛)、洗净毛、碳化毛及羊毛条。
我国的羊毛分支等级与性能指标(质量要求)主要按照GB/T 1523-93《绵羊毛》、FZ/T 21001-93《自梳外毛毛条》、FZ/T 21002-1995《国产细羊毛及其改良毛洗净毛》和FZ/T 21004-1998《国产细羊毛及其改良毛毛条》等,按照GB/T 1523-93的规定羊毛可分为:细羊毛、半细羊毛、改良羊毛等,具体区分如下:细羊毛品质支数在60支及以上,毛纤维平均直径在25.0µm及以下的同质毛。
半细羊毛品质支数在36~58支,毛纤维平均直径在25.1µm~55.0µm的同质毛。
改良羊毛从改良过程中的杂交羊身上剪下的未达到同质的羊毛。
粗毛直径在52.5µm以上的羊毛,一般有毛髓,卷曲少或无卷曲,长度一般比绒毛长。
1.羊毛的品质支数与平均纤维直径的微米数长期以来,我国的羊毛平均纤维直径(即:细度)均以支数来评定,换句话说,品质支数就是按照羊毛纤维直径微米数(µm)所制订的相应数值。
而微米与支数的关系(各国的规定不尽相同)见下表1:2.羊毛的分等分级羊毛的分等分级按照GB/T 1523-93规定执行,具体见下表2:表2. 细羊毛、半细羊毛、改良羊毛分等分级规定基本同质毛在一个套毛上的各个毛丛,大部分为同质毛形态,少部分为异质毛形态。
羊绒\羊毛细度及长度测试方法的新标准及测试设备作者:杨桂芬来源:《中国纤检》2011年第03期摘要:介绍了国内外针对羊绒、羊毛纤维细度和长度测量的方法标准和测试仪器,然后着重阐述了OFDA仪器的历史及标准制定过程,OFDA4000测试长度和细度的功能,并就其长度测量方面和ALMETER长度仪进行了对比和分析。
关键词:羊绒纤维;羊毛纤维;细度;ALMETER长度仪;OFDA仪器1前言纤维的细度和长度是羊绒、羊毛最为重要的品质指标。
羊绒、羊毛所有的性状特征和制成纺织产品的风格性能几乎都与纤维的细度和长度有关。
所以在贸易中羊绒和羊毛的价格基本取决于纤维的细度和长度。
细度是决定所纺纱线质量的关键因素。
细度越小,同等支数纱线截面积中纤维根数就越多,纱线的均匀度和强力就越好。
但过细的纤维,在纺纱过程中易纠缠成结,会影响纱的质量,在穿着过程中,易使织物表面产生起毛起球现象。
同样,长度与纱线质量的关系也十分密切,纤维长度越长,纤维间接触面越大,纱线受外力时纤维不易滑脱,可提高纱线强力和织物抗起球的能力,增加条干均匀度,减少毛羽。
羊毛和羊绒的细度和长度对纺纱工艺的影响是不一样的。
羊毛纤维的细度范围很宽(直径15μm~35μm),毛纤维的细度是决定纺纱支数的关键因素。
所以人们将羊毛纤维的细度称为品质支数,如70支毛、80支毛等。
澳毛即使是13μm 的细度,长度也可达到60mm以上,因此羊毛长度对毛纱质量的影响不及羊毛的细度。
羊绒纤维的细度范围很窄(13μm~19μm),且细度14μm以下绒纤维,长度基本不超过30mm。
所以羊绒纤维的长度在纺纱工艺中的意义比细度更重要,它不仅影响织物的品质,也是决定纺纱系统和选择工艺参数的依据。
改革开放以来,随着中国进出口贸易的稳步扩大,羊绒、羊毛纤维细度和长度测试在纺织工业中的重要性已逐步为人们所认同。
部分检测机构和生产企业引进了国外先进的纤维细度和长度检测仪器,如ALMETER长度仪、光学纤维直径分析仪(OFDA)和激光扫描纤维直径分析仪,并且我国已制定了采标(IWTO)标准GB/T 21030—2007《羊毛及其他动物纤维平均直径与分布试验方法纤维直径光学分析仪法》和GB/T 21293—2007《纤维长度及其分布参数的测定方法阿尔米特法》。
羊毛细度测试方法综述摘要:细度是评定羊毛使用价值与品质的关键指标,羊毛的细度和产品质量、工艺性能等密切相关,其不仅关系着纺纱可造性能指标的高低,而且还是决定毛纱可纺强度、支数以及织物品质与厚度的关键。
如何提高羊毛细度的准确性,一直是纺织业最为关注的话题之一。
而羊毛细度的准确高低,又与其的测试方法存在密切关系。
因此,灵活、直观、精确及快速的细度测试方法,始终是人们追求的目标。
下面对羊毛细度的测试方法(包括测试原理、测试标准、影响因素、测试特征等)进行具体阐述。
具体情况如下。
关键词:羊毛;细度;测试方法;综述1、前言羊毛的细度一直是纺织原料和精纺加工品质验证的必测项目。
羊毛的纤维截面与圆形相类似,通常采用直径代表其的粗细,即u 为细度,单位为um。
就羊毛自身而言,纤维细度是其最为关键的性状特点[1]。
原因在于除纤维长度外,羊毛的全部性质大体和其的细度存有直接关系,比如截面形状、性状特点中的卷曲及内部髓腔等。
此外,羊毛的细度对其的伸长率、吸湿性、强度、弹性等也存有一定的影响力,并且以上这些均是决定羊毛加工及使用性能的最主要指标,也就是在客观检验羊毛性状的过程中,细度是肯定羊毛使用价值与质量的关键指标。
羊毛的细度和产品质量、工艺性能等紧密相连,以下重点讲解有关羊毛细度的测试方法。
2、羊毛细度的几种测试方法一直以来,国内外学者均对羊毛的细度测试方法有所研究,由此产生了各式各样的测试技术,包括光学纤维的直径分析检验、气流仪的检测方法、显微镜下的投影仪法以及激光细度的检测仪法等。
着眼于羊毛细度测试的方法来看,灵活、直观、精确及快速的测试方法,势必成为众人所追求的标准。
特别是激光仪器的细度测试方法,从属当代操作简便、发展成熟,并且能快速准确的测试出羊毛细度的关键技术,在检测羊毛细度的过程中得到普遍应用及推广。
至于气流仪的检测方法与显微镜下的投影仪法也不例外。
下面对这三种羊毛细度的测试方法进行详细介绍。
2.1激光仪器的细度分析方法第一,测试的原理:先将纤维束或者毛条切割成1.6mm的片段,并放入比值为90:8的正丁醇与水的混合液中进行搅拌。
羊毛细度仪检测纤维细度分析羊毛细度仪内置高分辨率的工业摄象机,将光学显微镜与计算机相连,依靠专业的分析软件完成纤维直径和截面积的测试。
一、测量方法:1.纵向直径测量法横截面为圆型的纤维试样,可直接将纤维整理后平行铺于载玻片上,通过纤维镜摄像在屏幕上,点击纤维边缘自动测量其直径。
2.横截面面积法横截面为非圆型的纤维试样,首先将纤维试样用哈氏切片器进行切片,将切片纤维试样放于载物台上,通过纤维摄像在屏幕上测量纤维的横截面面积,然后自动换算成等效直径。
二、检测标准:GB/T10685-2007《羊毛纤维直径试验方法投影显微镜法》GB/T13835.6-2009《兔毛纤维试验方法第6部分:直径投影显微镜法》GB/T3364-2008《碳纤维直径和根数试验方法》GB/T16988《特种动物纤维与羊毛混合物含量的测定》FZ/T30003《棉麻混纺产品定量分析方法显微投影法》SN/T0756《进出口麻/棉混纺产品定量分析方法显微投影法》三、检测过程:1.制样:用纤维切断器按照规定截取合适的试样,制成5-10份测试样品。
2.选择测试模式:纤维细度仪使用软件里设置了很多测试模式,分别应对不同材料的测试标准,如羊毛、兔毛、棉纤维、麻纤维等,根据所测材料的不同选择对应的测试模式。
3.清除数据:在做整个测试之前需要将上次测试的数据进行清理,否则本次测试结果将与上次测试结果进行累加,会造成本次测试的数据不准确。
4.开始检测:将鼠标指针移动到纤维的一侧边缘,按一下鼠标右键松开,移动鼠标,会有一根红线跟随,将鼠标移动到纤维的另一侧边缘,再按一下鼠标右键松开,就会有测量结果出现。
5.误测删除:个别有误测的,可以在测试记录里进行删除。
6.测试结果计算:测算完成后,对所有的测量结果汇总,计算机自动计算出测量平均值,该平均值即为所测材料的平均直径。
四、日常维护:1.确保机身清洁,勿置于高湿度的地方,精度才不会受损。
2.面板按键部分勿沾灰尘及水。