化学与服饰
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衣着是人类每时每刻都在关注的事物,衣着的一步步演化也代表着人类文明的进步。
从远古时代简单的衣着只是为了御寒,发展到现在各式各样青春时尚的服饰,不仅舒适而且美观。
当然,这些改变都与化学技术的发展有着密不可分的关系。
虽然服饰千变万化,但总的来说穿着材料分为纤维和皮革两大类。
纤维,一般是指细而长的材料。
纤维具有弹性模量大,塑性形变小,强度高等特点,有很高的结晶能力,分子量小,一般为几万。
皮革,是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。
革是由天然蛋白质纤维在三维空间紧密编织构成的,其表面有一种特殊的粒面层,具有自然的粒纹和光泽,手感舒适。
纤维与服饰1.1 天然纤维大自然是一个绿色化工厂,为人类提供了麻、丝、毛、棉等天然纤维,满足了人们穿着的需要。
这些天然纤维都来自功植物的有机化合物,主要成分都是纤维素。
天然纤维分植物纤维和动物纤维两类。
1. 植物纤维植物纤维的主要成分是纤维素,是β--葡萄糖C6H12O6(分子中碳1上的羟基和碳2上的羟基分别在环的两面)的聚合物,包括约5000个该糖的单体,燃烧时生成二氧化碳及水,无异味,主要有棉,麻两类。
①棉在显微镜下看到棉纤维呈细长略扁的椭圆形管状,由于空心,故吸湿性、透气性好,可吸汗又保暖,是做内衣的理想材料。
②麻为实心棒状的长纤维,不卷曲,洗后仍挺括,适于做夏布衣裳、蚊帐。
2. 动物纤维动物纤维主成分为蛋白质,系角蛋白,因为不被消化酵素作用,故无营养价值。
均呈空心管状结构,常用的有丝、毛两类。
①丝纤维细长,由蚕分泌汁液在空飞中固化而成,通常一个蚕茧即由一根丝缠绕,长达1000m~1500m,强度高、有丝光、宜做夏季衬衫,是一种高级衣料。
②毛纤维包括各种兽毛,以羊毛为主。
纤维比丝纤维粗短。
构成羊毛的蛋白质有两种,一种含硫较多,称为细胞间质蛋白,另一含硫较少叫做纤维质蛋白。
后者排列成条,前者则像楼梯的横挡使纤维角蛋白连接,两者构成羊毛纤维的骨架,有很好的耐磨和保暖功能,具有柔软、蓬松、保暖、舒适、容易卷曲等优点,适宜做外衣和水兵服。
化学与人类的日常生活与健康的知识点与现象一、化学在日常生活中的具体应用化学与人类的生活息息相关,我们穿的衣服、吃的食物、用的燃料都离不开化学,无论在工业生产还是医疗卫生方面,化学都占据着牢不可摧的地位。
总之,化学在日常生活中无处不在[2]。
在交通方面,现代化的交通工具主要通过化学反应将能源转化为动力,使交通工具以此获得行驶的动力,化学能源是交通工具运行的能量主要来源,车辆的车漆、轮胎、底盘以及发动机等各个零件所用的材料都与化学密切相关。
除此之外,汽车的使用会产生一定的汽车尾气,不仅污染了环境,还对人类的身体健康造成了危害,而化学催化剂能够将有毒的汽车尾气反应生成没有污染的二氧化碳和氮气,将污染程度较高的含铅汽油逐渐换成无污染的乙醇汽油,推动交通工具的发展。
在饮食方面,化学在饮食中最重要的应用就是盐。
盐的化学名称是氯化钠,主要由氯元素和钠元素构成,不仅能够调制菜品口味,还能够满足人体机能的需要。
除此之外,为了能够改善食物的色泽与味道,补充食物在加工过程中失去的营养,人们会在食品中加入一些化学合成的食品添加剂。
随着人们生活水平的提高,食品添加剂已经逐渐成为了人们日常饮食中不可缺少的物质,合理的使用食品添加剂不仅能够改善食品的味道,还能够延长食品的保质期,减少食品的浪费。
在服饰方面,目前人们在日常生活中常用的衣物材料分别是皮革与纤维。
虽然大自然为人类提供了天然纤维,但是这些天然纤维都是经过化学反应合成的有机物,即使是纯棉、纯毛等天然的纤维也是羊毛和棉花经过化学处理制成的。
除了天然纤维,还有人造纤维,人造纤维是利用植物纤维等不适合直接纺织的短纤维,经过一系列化学加工得到的人造棉、人造丝和人造毛,人们日常生活中大部分服饰都是由人造纤维制成的。
皮革是以动物的生皮为原料,经过化学处理而加工成的实用皮料,化学作用使原本容易腐烂的硬生皮变成了柔软的皮革,并能够制成人们日常生活中常见的服饰。
在建筑方面,建筑材料是建筑工程和土木工程中使用材料的总称,是建筑的重要组成部分。
化学在服饰上的应用与前景服装是人类每时每刻都在关注的事物,人类的物质文明标志之一就是在服装方面所取得的成就。
从以前简单的衣着只是为了御寒,发展到现在各式各样五彩斑斓的服饰,不但舒适而且美观。
当然,这些改变都与化学的应用和发展有着密不可分的关系。
虽然服饰千变万化,但总的来说穿着材料分为纤维和皮革两大类。
纤维,一般是指细而长的材料。
纤维具有弹性模量大,塑性形变小,强度高等特点,有很高的结晶能力,分子量小,一般为几万。
皮革,是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。
革是由天然蛋白质纤维在三维空间紧密编织构成的,其表面有一种特殊的粒面层,具有自然的粒纹和光泽,手感舒适。
纤维与服饰纤维具有一定强度和可绕曲性或具有一定包缠性,可以生产纺织制品的纤维称为纺织纤维。
纺织纤维的种类繁多,一般可分为天然纤维、合成纤维两大类。
亚麻、棉纱、麻绳等是从植物中获取的,属于天然纤维;羊毛和丝绸来自动物,也是天然纤维。
合成纤维的种类很多,例如尼龙、人造纤维、玻璃纤维等等。
天然纤维天然纤维的种类很多﹐长期大量用于纺织的有棉﹑麻﹑毛﹑丝四种。
棉和麻是植物纤维,毛和丝是动物纤维。
石棉存在于地壳的岩层中,称矿物纤维,可以供纺织应用。
棉纤维的产量最多,用途很广,可供缝制衣服、床单等生活用品。
麻纤维大部分用于制造包装用织物和绳索,一部分品质优良的麻纤维可供作衣着。
羊毛和蚕丝的产量比棉和麻少得多,但却是极优良的纺织原料。
用毛纤维制成呢绒,用丝纤维制成绸缎,缝制作衣着,华丽庄重,深受人们喜爱。
用于衣物的天然纤维主要是棉麻纤维和毛丝纤维。
棉麻纤维是植物纤维,化学成分是天然高分子——纤维素,纤维素分子有极长的链状结构,属线性高分子化合物,其分子式为(C6H10O5)n,是葡萄糖分子缩合聚合而成的链状高分子多糖,n 的数值为几百至几千甚至一万以上,纤维素分子的长链能依靠数目众多的氢键结合起来而形成纤维素。
几个纤维素绞在一起形成绳状结构,再定向排列就形成肉眼可见的纤维;毛丝纤维属于动物纤维,是天然高分子化合物——蛋白质,而蛋白质则是由ɑ-氨基酸缩聚成的多肽,在羊毛蛋白质中还含有硫元素,而蚕丝中没有硫元素。
引言概述:化学作为一门科学,对服装行业的发展和创新产生了巨大的影响。
化学技术在纺织品材料的选择、染色加工、纺织结构设计等方面发挥着重要作用。
本文将探讨化学对服装的贡献,着重于化学在纺织品材料、染色加工、纺织结构设计、抗菌防霉和环保方面的应用。
正文内容:一、纺织品材料1.化纤材料的应用化学纤维是现代服装的重要组成部分,其通过合成纤维原料的化学反应制成。
化纤材料如聚酯、尼龙、腈纶等具有优异的物理性能,如强度高、耐磨损、抗皱等,使得服装能够拥有更好的耐久性和舒适性。
2.纺织添加剂的研发化学科技的发展也使得纺织添加剂的研发取得了巨大突破。
纺织添加剂可以增加纺织品的柔软度、防皱性、防静电性等特性。
例如,纺织软化剂可以使得服装更加柔软舒适,提高其触感和穿着舒适度。
二、染色加工1.颜料的开发和应用化学颜料作为染色加工的重要成分,通过调整化学结构实现了对纺织品颜色的定制。
颜料的分散性、染色稳定性和耐光性等性能的改进,使得纺织品色彩更加鲜艳、持久。
2.染料的创新应用新型染料的研发推动了染色技术的发展。
例如,反应染料可以通过化学反应形成与纺织品化学结合的染色效果,不易褪色;纳米染料可以通过纳米技术实现对纺织品的表面染色,达到更好的染色效果。
三、纺织结构设计1.纺织品功能化设计化学技术的应用促进了纺织品的功能化设计。
通过添加具有特殊功能的化学物质,如水花洗处理剂、热机械固定剂等,可以使得纺织品具备特殊的功能,如抗水花、防褪色、防皱等。
2.纺织材料的改性设计化学技术也为纺织材料的改性设计提供了强大支持。
例如,添加抗菌剂可以使得纺织品具有抗菌功能,减少细菌滋生的可能性;添加防洗剂可以提高纺织品的耐洗度,使其更加耐用。
四、抗菌防霉1.抗菌剂的应用化学抗菌剂可以在纺织品制作过程中加入,起到抑制细菌生长的作用。
这对于制作内衣、袜子等贴身物品、运动服等容易滋生细菌的服饰非常重要。
抗菌处理可以保持纺织品清洁卫生,减少对皮肤的刺激。
衣着是人类每时每刻都在关注的事物,衣着的一步步演化也代表着人类文明的进步。
从远古时代简单的衣着只是为了御寒,发展到现在各式各样青春时尚的服饰,不仅舒适而且美观。
当然,这些改变都与化学技术的发展有着密不可分的关系。
虽然服饰千变万化,但总的来说穿着材料分为纤维和皮革两大类。
纤维,一般是指细而长的材料。
纤维具有弹性模量大,塑性形变小,强度高等特点,有很高的结晶能力,分子量小,一般为几万。
皮革,是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。
革是由天然蛋白质纤维在三维空间紧密编织构成的,其表面有一种特殊的粒面层,具有自然的粒纹和光泽,手感舒适。
纤维与服饰1.1 天然纤维大自然是一个绿色化工厂,为人类提供了麻、丝、毛、棉等天然纤维,满足了人们穿着的需要。
这些天然纤维都来自功植物的有机化合物,主要成分都是纤维素。
天然纤维分植物纤维和动物纤维两类。
1. 植物纤维植物纤维的主要成分是纤维素,是β--葡萄糖C6H12O6(分子中碳1上的羟基和碳2上的羟基分别在环的两面)的聚合物,包括约5000个该糖的单体,燃烧时生成二氧化碳及水,无异味,主要有棉,麻两类。
①棉在显微镜下看到棉纤维呈细长略扁的椭圆形管状,由于空心,故吸湿性、透气性好,可吸汗又保暖,是做内衣的理想材料。
②麻为实心棒状的长纤维,不卷曲,洗后仍挺括,适于做夏布衣裳、蚊帐。
2. 动物纤维动物纤维主成分为蛋白质,系角蛋白,因为不被消化酵素作用,故无营养价值。
均呈空心管状结构,常用的有丝、毛两类。
①丝纤维细长,由蚕分泌汁液在空飞中固化而成,通常一个蚕茧即由一根丝缠绕,长达1000m~1500m,强度高、有丝光、宜做夏季衬衫,是一种高级衣料。
②毛纤维包括各种兽毛,以羊毛为主。
纤维比丝纤维粗短。
构成羊毛的蛋白质有两种,一种含硫较多,称为细胞间质蛋白,另一含硫较少叫做纤维质蛋白。
后者排列成条,前者则像楼梯的横挡使纤维角蛋白连接,两者构成羊毛纤维的骨架,有很好的耐磨和保暖功能,具有柔软、蓬松、保暖、舒适、容易卷曲等优点,适宜做外衣和水兵服。
化学来源于生活又服务于生活,现代社会中人类的衣,食,住,行等各个方面,无处都有化学的身影,可以说化学与生活息息相关,渗透到我们生活的每时每刻、每个角落;化学与人类的生存与健康息息相关——我们呼吸的氧气、喝的水、米饭中的淀粉、服饰中的化学纤维、家具表面的油漆、汽车消耗的油品……小小的化学反应铸就了这个大大的世界;化学来源于生活又服务于生活,当远古人类发现和使用火的时候,人类就接触到了化学,后来随着人类的进步,人类把化学应用于生活,通过粮食发酵酿出了酒和醋,就利用了化学中的缓慢氧化原理,而应农业与军事的需要,人们开始有意识的用化学来炼铜和冶铁,更别说现代社会中人类的衣,食,住,行等各个方面,无处都有化学的身影,可以说化学与生活息息相关,渗透到我们生活的每个角落;比如说涤纶布料的衣服,穿起来不怎么透气,如果经过改进以后利用合成的一些材料,制成了像真丝的衣服,及软又透气,人们穿起来就会很舒服;这就是化学在“衣”方面的用处的简单举例;说道“食”,不得不提的就是尿素的合成与合成氨了;人类过去是靠天吃饭,但随着人口的增加,尤其是我国这种人口大国,吃饭问题是至关重要的;1905年,德国的化学家哈勃第一次解决了这个问题,把氨气变成了肥料;这是人类发展史上一个非常重要的事件;由于有了化学,我们的住房才有了多姿多彩的装饰;生石灰浸在水中变成了熟石灰,熟石灰涂在墙体上风干后成了洁白坚硬的碳酸钙,覆盖了泥土的黄色,房子才显得整洁明亮;而化学煅烧陶土,才使得房屋有漂亮的瓷砖表面;即使电逐渐占据了动力市场,不得不说化学能是交通工具得以行动的最原始的能量来源;由此可见,化学与生活难以分割;下文将就化学与生活洗涤,化学与健康,神奇的化学反应,化学的利与弊这四个方面较详细的叙述化学与生活的密切联系;·让化学洗去生活的尘埃一件漂亮的衣服,一旦被污渍污染,则很不美观,而运用一些简单的化学知识就能轻易地洗去这些恼人的污渍;1、汗渍法一:将有汗渍的衣服在10%的食盐水中浸泡一会,然后再用肥皂洗涤;法二:在适量的水中加入少量的碳胺NH42CO3和少量的食用碱Na2CO3或NaHCO3,搅拌溶解后,将有汗渍的衣服放在里面浸泡一会,然后反复揉搓;2、油渍在油渍上滴上汽油或者酒精,待汽油或酒精挥发完后油渍也会随之消失;3、蓝墨水污渍法一:在适量的水中加入少量的碳胺NH42CO3和少量的食用碱Na2CO3或NaHCO3,搅拌溶解后,将有蓝墨水污渍的衣服放在里面浸泡一会,然后反复揉搓;法二:将有蓝墨水污渍部位放在2%的草酸溶液中浸泡几分钟,然后用洗涤剂洗除;4、血渍因血液里含有蛋白质,蛋白质遇热则不易溶解,因此洗血渍不能用热水;法一:将有血渍的部位用双氧水或者漂白粉水浸泡一会,然后搓洗;法二:将萝卜切碎,撒上食盐搅拌均匀,十分钟之后挤出萝卜汁,将有血渍的部位用萝卜汁浸泡一会,然后搓洗;5、果汁渍新染上的果汁渍用食盐水浸泡后,再用肥皂搓洗;如果染上的时间较长了,则可以将衣服在10%的食盐水中浸泡一会,然后再用肥皂洗涤;6、铁锈渍在热水中加入少许草酸,搅拌,使草酸全部溶解,将有铁锈渍的部位放在草酸溶液中浸泡十分钟,然后再用肥皂搓洗;7、茶渍将有茶渍的部位放在饱和食盐水中浸泡,然后用肥皂搓洗;化学已经融入我们的身体与生活中,适当的了解与我们的生活息息相关的化学知识,去解决我们生活中的种种困难;·化学与健康化学与我们人体的健康有着密不可分的关联,下文只是几个下方面的粗略列举:1、氟化合物氟是人体中一种必需的微量元素;在人体必需的元素当中,人体对氟含量最为敏感,从满足人体对氟的需要到由于氟过多而导致中毒的量,他们之间相差并不多,因此氟对人体的安全范围比其他微量元素窄得多;所以要更加注意自然界、饮水及食物中氟含量对人体健康的影响;氟在人体中主要分布在骨胳、牙齿、指甲和毛发当中,尤其以牙釉质中含量多,氟的摄入量或多或少也最先表现在牙齿上;当人体缺乏氟时,会患龋齿,氟多了又会患斑釉齿,如果再多,会患氟骨症等系列病症;人体中氟的主要来源是饮水;有研究认为,饮水中含氟量为mg/L~mg/L较为适宜,最高不得超过mg/L;市场上出售的加氟牙膏含有氟化钠、氟化锶等氟化合物,有防龋作用,适用于缺氟地区;是否需要选用这种牙膏,最好听取卫生部门或者是牙医的建议;2、氯化钠我们知道食盐的主要成分就是氯化钠,这是人们生活中最常用的一种调味品;但是它的作用绝不仅仅是增加食物的味道,它是人体组织中的一种基本成分,对保证体内正常的生理、生化活动和功能,起着重要作用;Na+和Cl-在体内的作用是与钾离子等元素相互联系在一起的,错综复杂;其最主要的作用是控制细胞、组织液和血液内的电解质平衡,以保持体液的正常流通和控制体内的酸碱平衡;人体的许多重要功能都与Na+、Cl-和K+有关,体内任何一种离子的不平衡多或少,都会对身体产生不利影响;如运动过度,出汗太多时,体内的Na+、Cl-和K+大为降低,就会出现不平衡,使肌肉和神经反应受到影响,导致恶心、呕吐、衰竭和肌肉痉挛等现象;由于新陈代谢,人体内每天都有一定量的Na+、Cl-和K+从各种途径排出体外,因此需要膳食给予补充,正常成人每天氯化钠的需要量和排出量大约为3g~9g;3、高锰酸钾高锰酸钾俗称灰锰氧,是一种有结晶光泽的紫黑色固体;高锰酸钾易溶于水,溶液呈鲜艳的紫红色;高锰酸钾水溶液能使细菌微生物组织因氧化而被破坏,因而它具有杀菌消毒作用;%的高锰酸钾溶液可用来洗涤伤口;当然也可以用来消毒茶具和水果;使用高锰酸钾消毒水果、餐具等物品时,先将欲消毒物品放入高锰酸钾溶液中浸泡数分钟,然后用清水冲洗干净即可;使用高锰酸钾溶液消毒时注意,溶液要现用现配,放置时间长了,消毒效果会降低,当溶液变为棕黄色时,它的效果就完全没有了;·小小化学反映里的大世界了解物质之间的阳性反应;能帮助你处理日常事务,而了解物质间的阴性反应会挽救你的生命,阴性化学反应能造成伤害性的条件,如爆炸、烧伤和有害气体;某些化合物放在一起能消除异味;市场上很多产品就是利用这一化学原理来消除异昧的;在医药上,所有的药物都是通过化学反应制成的;还有采用将物质混合起化学反应来杀菌比药物治疗要有效的多,这也是在利用化学原理;很多软膏和消毒剂还有一些肥皂洗涤剂等都是利用这些化学混合物的作用制成的;腌制各种不同的食品是渗透作用的应用;腌制食品和其他防腐方法都是化学原理的应用;家用醋常用来做防腐剂;我们的饮食完全是化学;我们的饮料和食物之间将有化学反应;唾液会感知到食物的酸甜苦辣;接着饮料和食物将和人体消化器官内的酶发生化学反应以获得卡路里,蛋白质、维他命或者是矿物质,这些都是人体的健康所必需的;·天使的魔鬼一面从牛仔裤到汽车,从电脑手机到瓶装水,人们生活中出现的各种商品基本上都离不开化学或者说是利用化学原理进行的加工产品;然而,人们在享受便利的同时,总会发现其中的“阴暗面”,而且似乎越是“好用”的东西,“副作用”越大;“万能农药”DDT是一个老生常谈但依旧很有说服力的例子;1939年,“二氯二苯基三氯乙烷”1DDT被发现;它不仅带来了农作物的增产,还有效地控制了疟疾,痢疾等疾病的流行;1948年,发明者因此获得了诺贝尔医学及生理学奖,DDT被誉为”万能杀虫剂”,而当时学术界也认为它是安全,无风险的,至少对人体无害;但不久后科学家们猜发现“万能药剂”对环境及人类贻害无穷;它们残留在粮食,蔬菜中,通过饲料,饮用水进入家畜体内,继而又通过食物链进入人体;而它在人体中的不断积累,会对人的神经系统和肝脏功能造成损伤,还会引起皮肤癌,造成胎儿畸形等危害;提起化学,网上有这么一个成语来形容它,叫做毁誉参半,由此便可见一斑;化学是创造和改造自然强大力量的重要支柱,但同时也是造成环境污染和食品安全事故频发的罪魁祸首;·结语展望未来,化学将向更广,更深层次方向延伸;放眼世界与中国,化学铸就了几多辉煌,而这条荣誉之路仍在继续铺陈,化学仍将在发现与创造的征程上不断前进,且要面对能源,环境,资源,材料创新,生命探索,社会公共安全等多方面的挑战,不断为人类的可持续发展,美好生活的创造提供强有力的支撑;。
对很多人来说,化学知识深奥难懂,似乎离我们的日常生活远一些。
其实,化学与我们的日常生活是息息相关的,并渗入到我们生活的点滴之中。
而认识到化学与我们生活的密切联系,对于激发学生学习化学的兴趣,促进化学的课堂教学是有着重要的现实意义的。
作为一名化学教师,下面就结合自己的教学工作和日常生活,就化学与我们的衣、食、住、行关系,做简单阐述,希望能有助于大家对化学知识有进一步了解,有助于学生对化学学科进一步喜欢。
近些年,随着人们生活水平的不断提高,人们越来越追求高品位的生活,也就显示出化学与生活的联系日趋密切。
只要你留心观察、用心领会,就会发现生活中的化学知识到处可见。
一、化学与“衣”在这一方面,化学可谓给生活增添温暖。
尼龙,分子中含有酰铵键的树脂,自然界中并不存在,需要靠化学方法才能得到;涤纶,须用乙二醇对苯二甲酸二甲酯等合成。
还有类似的许多衣料,丰富了人们的衣橱。
随着生活水平的提高,人们都喜欢穿羊毛衫和羊毛外套。
俗话说“羊毛出在羊身上”,但也有不出在羊身上的“羊毛”。
这就是在百货商店充满大量毛线柜台色彩特别耀眼的腈纶毛线。
腈纶有“合成毛线”之称,它的学名叫聚丙烯腈,它具有羊毛的特点,并且有优于羊毛之处。
腈纶是怎样合成的呢?制取腈纶的原料是丙烯腈(CH2===CHCN),丙烯腈可以由电石制造,也可以用石油裂解和炼油废气中的丙烯来制造,丙烯经过氨氧化后,便成了丙烯腈,丙烯腈通过聚合反应变成聚丙烯腈,然后通过喷丝、纺织便成了腈纶纤维。
近几年,更是新推出由4.6%的光肽纤维、40.2%的竹纤维、37.0%的纳米硒纤维、18.2%的纯棉纤维科学配置成纳米服饰是化学在服装领域应用的新成果。
纳米服饰有益于人体健康,比如说它生物波的发射率、抗菌率、紫外线遮挡率等功能的稳定性较强,且含有人体必需的,体内不能生成的以纳米硒为主体的多种微量元素,具有保肝护肝、预防多种疾病的多种功能;它对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等病菌的抑制率也高达99.8%。
化学物质对人类生活的贡献【摘要】化学物质不是污染环境、破坏环境、危害人们健康的物质,而是创造财富、提高生活质量、改善生存环境的不可或缺的物质。
本文从三个方面着重阐述了化学物质在人类社会的整个发展过程中所起的重大作用。
【关键词】化学物质;人类生活;贡献什么叫化学物质?虽然这个词语的使用频率很高,但是,给它下个准确的定义却很难。
从不同的角度,可以下不同的定义。
如“化学物质是化学运动的物质承担者,也是化学科学研究的物质客体”[1],“它是把某物质,尤其是把化学作为研究对象的物质与其他物质区分而使用的词”,“化学物质是指使元素以及化合物发生化学反应得到的物质(不包括放射性物质,特定毒物,兴奋剂的原料,麻药)”[2],而实际生活中人们更喜欢使用这样一种解释,也就是说化学物质是指人们有意合成或者制造的物质,而不包括无意被生成的像芳香族碳氢类化合物以及二恶英类等化合物。
现今我们常听见人们议论“有毒化学物质”或者“化学污染”等,很少听到关于化学在人类生活中绝对起着核心作用的声音。
一提起化学物质,多数人脑海中就出现食品中添加剂的苏丹红、三聚氰胺、瘦肉精、塑化剂等,或者室内环境污染物游离甲醛和苯等,或者大气污染物SO2、NOx、多环芳烃( PAH)及二噁英(Dioxins)等,或者水污染物氯化物、有机物、重金属等,或者服装污染物甲醛、四氯乙烯、合成染料等等。
由于最近食品安全、环境污染问题铺天盖地的出现,使人防不胜防,所以,现在很多人的心里把“化学物质”常常当作有毒物质的代名词、造成环境污染和破坏的罪魁祸首。
有些商品上甚至写着“没有加任何化学物质” 以此来表明某种产品的安全可靠性。
从这个意义上,化学物质就是指污染环境、破坏环境、危害人们健康的物质。
但是,事实并非如此。
一方面所有的物质都是由化学物质组成的,另一方面不是所有的物质都是具有毒性的,如破坏臭氧层的氟利昂是无毒的。
目前在各方面对我们带来灾难的不是化学物质,而是错误的或过度的使用化学物质,或者为了获得不义之财故意使用不该使用的化学物质。
化学纤维使生活更靓丽俗话说:“佛靠金装,人靠衣装。
”这说明了服饰装扮的重要性。
谈及服装,就不得不介绍一下纺织材料。
从最小的纤维开始,将纤维纺纱,纱做成线,线织成布,再经过设计师的精心设计,最后投入生产,才得到了商店里各式各样的衣服。
可想而知,这其中消耗了多少人力、物力,是多少人的辛苦才成就了我们的美丽。
认识纺织材料,就让我们从最小的纤维开始吧!纤维到底是什么呢?直径几微米或几十微米,长度比直径大千百倍的柔软的细丝状物质,一般都被称作纤维,如棉花、肌肉、毛发等。
天然纤维天然纤维是自然界存在的,根据其来源主要分为植物纤维和动物纤维。
植物纤维是指从自然界中生长的植物中提取出来的纤维,主要有棉、麻。
动物纤维是指从动物的腺体分泌物或动物毛发中取得的纤维,主要有毛、丝。
棉的主要组成物质是纤维素。
纤维素是天然高分子化合物,化学结构式为(C6H10O5)n。
另外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。
棉纤维具有许多优良性能,因此成为最主要的纺织工业原料。
夏天穿的T恤衫大多是用棉纤维制成的,因为棉纤维做的衣服比较柔软,透气性好,穿起来比较舒适,所以很受人们喜爱,是生活中不可缺少的日常用品。
麻纤维来自各种麻类植物,包括韧皮纤维和叶纤维,它是世界上最早被人类使用的纺织纤维原料。
麻纤维属于纤维素,许多品质与棉纤维相似,因产量较少和风格独特,又被誉为凉爽和高贵的纤维。
麻纤维的品种很多,经常用于纺织原料的有苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、罗布麻、剑麻等。
服装面料用麻,主要是苎麻和亚麻,大麻和罗布麻具有杀菌、消炎的作用,常用于保健织物。
“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,这是著名诗人李商隐的《无题》中的一句,前半句描述的是蚕直到死才会停止吐丝。
中国是丝绸的故乡,在中国古代,丝绸就已经非常出名了。
著名的丝绸之路也是源于古时的长安(今西安)。
丝绸之路有力地促进了东西方的经济文化交流,对促成汉朝的兴盛起到了积极的作用,至今仍是中西交往的一条重要通道。
衣着是人类每时每刻都在关注的事物,衣着的一步步演化也代表着人类文明的进步。
从远古时代简单的衣着只是为了御寒,发展到现在各式各样青春时尚的服饰,不仅舒适而且美观。
当然,这些改变都与化学技术的发展有着密不可分的关系。
虽然服饰千变万化,但总的来说穿着材料分为纤维和皮革两大类。
纤维,一般是指细而长的材料。
纤维具有弹性模量大,塑性形变小,强度高等特点,有很高的结晶能力,分子量小,一般为几万。
皮革,是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。
革是由天然蛋白质纤维在三维空间紧密编织构成的,其表面有一种特殊的粒面层,具有自然的粒纹和光泽,手感舒适。
纤维与服饰1.1 天然纤维大自然是一个绿色化工厂,为人类提供了麻、丝、毛、棉等天然纤维,满足了人们穿着的需要。
这些天然纤维都来自功植物的有机化合物,主要成分都是纤维素。
天然纤维分植物纤维和动物纤维两类。
1. 植物纤维植物纤维的主要成分是纤维素,是β--葡萄糖C6H12O6(分子中碳1上的羟基和碳2上的羟基分别在环的两面)的聚合物,包括约5000个该糖的单体,燃烧时生成二氧化碳及水,无异味,主要有棉,麻两类。
①棉在显微镜下看到棉纤维呈细长略扁的椭圆形管状,由于空心,故吸湿性、透气性好,可吸汗又保暖,是做内衣的理想材料。
②麻为实心棒状的长纤维,不卷曲,洗后仍挺括,适于做夏布衣裳、蚊帐。
2. 动物纤维动物纤维主成分为蛋白质,系角蛋白,因为不被消化酵素作用,故无营养价值。
均呈空心管状结构,常用的有丝、毛两类。
①丝纤维细长,由蚕分泌汁液在空飞中固化而成,通常一个蚕茧即由一根丝缠绕,长达1000m~1500m,强度高、有丝光、宜做夏季衬衫,是一种高级衣料。
②毛纤维包括各种兽毛,以羊毛为主。
该国的日常服饰和中国的有什么异同?随着日常生活文化的交流,从日常服饰入手考察两国之间的异同点,可窥视出两国的不同文化习惯,并获得新的视角,因此比较其文化特征尤为有意义。
一、服饰材料的不同1.该国:以天然材料为主该国的环保意识较强,因此日常服饰多采用天然材料,如草、麻、木、竹、棉等。
天然材料舒适透气,材料自然环保,同时所采用的染料也是天然的,不会对人体造成危害。
2.中国:以化学材料为主中国的服饰材料多数采用人造化学材料,这种材料具有保温、防水、隔离等优点。
但这些材料含有化学成分,可能对人体健康产生不良影响。
二、服饰的风格不同1.该国:以朴实为主该国的服饰风格以朴实为主,面料单调,颜色搭配较为简单,体现了该国民风淳朴、朴实的文化特征。
2.中国:以华美为主中国的服饰透着一丝的浪漫和唯美主义,颜色搭配多样化,花色繁多,体现了中国人注重品位、崇尚华美的审美倾向。
三、服饰的风格不同1.该国:以自然为主该国的服饰以自然为主,体现了该国民众对恢复自然和保护环境的呼声。
2.中国:以讲究为主中国的服饰侧重于讲究,设计细节繁多,款式复杂,通过服装的缝制、伸缩与绣花等传统技艺,突显出服装的独特魅力。
四、服饰的用途不同1.该国:以实用为主该国的服饰注重实用性,服装款式较为保守,对服装质量的要求也较为严格。
2.中国:以表现为主中国的服饰则着重于通过服装的色彩、图案、质地等外在表现,追求独特的生活体验和文化意义。
本文简述了该国和中国在日常服饰方面的异数,该国注重自然、朴实而中国强调华美与讲究。
同时,两国的环保理念和文化审美也有所不同,这些都对双方的文化交流与认知产生了影响。
化学论文
浅谈化学在服装材料上的应用
陈阳(20136526)
生物工程学院
从古到今人们的服饰都在不停地变化,从古代君王的蚕丝织物和平明百姓的麻布织物到二十世纪最流行的涤纶,丙纶,尼龙,再到现在的复合纤维和人造皮革。
简单来说,服饰材料的变化就是从从单一的天然纤维到再生纤维、混合纤维、复合纤维的历程。
但是无论怎么变化,它都是离不开化学的。
下面介绍各种服装材料与化学的关系。
蚕丝
蚕丝是天然蛋白质类纤维,是自然界可供纺织用的天然长丝。
分为家蚕丝与野蚕丝两大类:
(1)家蚕丝:即桑蚕所产之丝。
是最早在我国利用的天然纤维,被织成绫罗绸缎等许多织物,久负盛名,是高级纺织原料,纤维细柔平滑,富有弹性,光泽、吸湿好。
(2)野蚕丝:种类很多,常见有柞蚕丝,蓖麻蚕丝,天蚕丝,樟蚕丝,柳蚕丝等。
其中以柞蚕丝为主要产品,也是最早在中国利用的蚕丝。
它的强伸度要比桑蚕丝好,耐腐蚀性,耐光性,吸湿性等方面也比桑蚕丝好,但它的细度差异大,长度短,丝上常有天然色,缫丝比较难,杂质也多,适合作中厚丝织物。
桑蚕丝中含有对人体极具营养价值的18种氨基酸,人们根据蚕丝的这种特性,开发出以丝素为主要原料的化妆品系列。
1973年,日本公开发表了蚕丝用于化妆品的新工艺。
用作化妆品的丝素有两种:一种是直接将丝纤维去杂、脱胶、洗净,精制而成的“丝粉”(或称不溶性丝蛋白),但由于这种丝粉分子量大,又不溶于水,较难被皮肤吸收。
另一种是进一步将丝素用化学方法加以裂解,使丝蛋白长分子链巨分子分解成较短的蛋白分子链,即人们通常看到的丝素肽,也称丝肽。
这18种氨基酸之间以肽键结合,生成肽键的反应是化学反应,其反应式如下:
同时在氨基酸形成肽链之后可以在链之间形成s-s化学键。
蚕丝的化学结构,决定了它富有弹性,光泽、吸湿好等化学性质。
涤纶
涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。
其最大的优点是抗皱性和保形性很好,因此,适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品。
特点:
1.涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力,因此,其坚牢耐用、抗皱免烫。
2.涤纶织物吸湿性较差,夏季穿着有闷热感,同时冬季易带静电、影响舒适
性。
不过洗后极易干燥,且湿强几乎不下降,不变形,有良好的洗可穿性能。
3.涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料,具有热塑性,可制做百褶裙,褶裥
持久。
4.涤纶织物的耐光性较好,除比腈纶差外,其耐晒能力胜过天然纤维织物
5.涤纶织物耐各种化学品性能良好。
酸、碱对其破坏程度都不大,同时不怕霉菌,不怕虫蛀。
下面是合成涤纶的合成方程式:
这个反应是有机中的缩聚反应。
丙纶
用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维等规聚丙烯纤维的中国商品名。
又称聚丙烯纤维。
用丙纶制作衣服有以下几个特点: 1.密度丙纶最大的优点是质地轻,其密度仅为0.91g/cm3是常见化学纤维中密度最轻的品种,衣服比较轻薄。
2.吸湿性和染色性 质轻保暖性好;几乎不吸湿,但芯吸能力很强,吸湿排汗作用明显;丙纶的吸湿性很小,几乎不吸湿。
丙纶的染色性较差,色谱不全。
所以衣服不吸汗,且颜色色差明显。
3.耐酸耐碱性 丙纶有较好的耐化学腐蚀性,除了浓硝酸,浓的苛性钠外,丙纶对酸和碱抵抗性能良好,所以适于用作过滤材料和包装材料。
4.丙纶的电绝缘性良好,但加工时易产生静电。
由于丙纶的导热系数较小,保暖性好。
4.强度高 丙纶弹力丝强度仅次棉纶,但价格却只有锦纶的1/3;制成织物尺寸稳定,耐磨弹性也不错,化学定性好。
但热稳定性差,不耐日晒,易于老化脆损,为此常在丙纶中加入抗老化剂。
以下是丙纶合成方程式,它和涤纶合成一样是缩聚反应: n HOCH 2CH 2OOC COOCH 2CH 2OH H [ OCH 2CH 2OOC CO ]n OCH 2CH 2OH + (n -1)HOCH 2CH 2OH H [ OCH 2CH 2OOC CO ]n OCH 2CH 2OH + COOH
+ H 2O C [ OCH 2CH 2OOC CO ]n OCH 2CH 2OH O
尼龙
尼龙即聚酰胺纤维,是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称,包括脂肪族PA ,脂肪—芳香族PA 和芳香族PA 。
其中脂肪族PA 品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。
锦纶是聚酰胺纤维的商品名称,又称耐纶。
英文名称Polyamide(简称PA),其基本组成物质是通过酰胺键—[NHCO]—连接起来的脂肪族聚酰胺。
常用的锦纶纤维可分为两大类。
一类是由己二胺和己二酸缩聚而得的聚己二酸己二胺,其长链分子的化学结构式为:
H—[HN(CH2)XNHCO(CH2)YCO]—OH
另一类是由己内酰胺缩聚或开环聚合得到的,其长链分子的化学结构式为:H—[NH(CH2)XCO]—OH
尼龙的特点是:具有较好的耐磨性和抗尘性,以及较好的清洗型和防污性。
尼龙66的合成:
nHOOC(CH2)4COOH+nH2N(CH2)6NH2=HO-[OC(CH2)4COHN(CH2)6NH]n-H+(2n-1)H2O 复合纤维
复合纤维是指由两种或两种以上聚合物,或具有不同性质的同一聚合物,经复合丝法制成的化学纤维。
含有两种或两种以上不相混合聚合物的纤维。
有并列型、皮芯型(同芯或偏芯)、天星型、多芯型或海岛型等复合纤维。
纤维截面有圆形和异性。
纤维具有三维立体卷曲、高蓬松性和覆盖性,良好的导电性、抗静电性和阻燃性。
复合纤维要用特殊结构的复合纺丝机进行纺丝。
复合纤维种类繁多,最常见的是以锦纶为皮、涤纶为芯的复合纤维。
优点
体积高度蓬松,弹性好,抱合好,覆盖能力好。
缺点
结构不均匀;组分不均匀;膨胀不均匀。
由此可见,我们的服装材料与化学是分不开的,没有化学的各种反应,就不可能有那么多的服装材料,也不可能有你我身上的舒适的衣服。
其实不仅我们的衣离不开化学,我们的食住行都是离不开化学的。
所以学好化学这门课时很有必要的!。