菲尔创纳 纤维分类
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科普再生纤维素纤维的分类,你了解么?01 以加工工艺不同分类再生纤维是用天然纤维(棉短绒、木材、竹子、麻、甘蔗渣、芦苇等)通过一定化学工艺处理方法并纺丝,对纤维素分子重塑而成,又叫人造纤维。
因天然物质加工制造、纺丝加工过程中化学组成和化学结构不变,所以又称再生纤维。
从加工过程与回归降解环保趋势要求,分非环保(棉/木浆粕间接溶解法)与环保工艺(棉/木浆粕直接溶解法)区分。
非环保工艺(如传统的粘胶Viscose Rayon)是将经碱处理后的棉/木浆粕用二硫化碳与碱纤维素进行磺酸化反应,制成纺丝原液,最后采用湿法纺丝,重新再生为纤维素凝固而成。
环保工艺(如莱赛尔)是以N-甲基氧化吗啉(NMMO)水溶液为溶剂,直接将纤维素浆粕溶解到纺丝溶液,再采用湿法纺丝或干-湿纺丝方法加工而成的。
与普通粘胶纤维的生产方法相比,最大的优点即NMMO可直接溶解纤维素浆粕,纺丝原液的生产流程可以大大简化,溶液回收率可达到99%以上,生产过程几乎不污染环境。
天丝Tencel®、丽赛Richel®、雅赛尔(Gracell®);瑛赛尔(Yingcell®)、莱竹纤维、麻赛尔等生产工艺均为环保型工艺。
02按物理主要特性分类模量、强度、结晶度等关键指标(尤其在湿态条件下),是影响织物滑爽性、导湿透气性、悬垂性等指标的重要因素。
例如普通粘胶具有优良的吸湿性、易染性,但是其模量、强度较低,尤其是湿强度低。
莫代尔(Modal)纤维改善了粘胶纤维上述缺点,在润湿状态下也具有较高的强度和模量,故常称为高湿模量粘胶纤维。
Modal的结构与分子中纤维素的聚合度高于普通黏胶纤维,低于Lyocell。
使得织物滑爽,布面光泽亮丽,悬垂性均比现有的棉、涤、人棉好,有真丝般的光泽和手感,是一种天然的丝光面料。
不同纤维厂家的同类商品还有不同称谓,例如富强纤维、虎木棉(Polynosic)、纽代尔(Newdal® )、竹代尔等品名。
学习化学纤维的分类大全导读化学纤维的种类繁多,分类方法也有很多种,根据原料来源、化学组成、形态结构和纤维性能差别等分类如下:纤维(Fibre)是一种柔软而细长的物质,其长度与直径之比至少为10﹕1,其截面积小于0.05mm2。
对于供纺织用的纤维,其长度与直径之比一般大于1000﹕1。
在纺织纤维中,一类是天然纤维(Natural fiber),如棉、麻、羊毛、蚕丝等;另一类为化学纤维(Chemical fiber)。
化学纤维是指用天然的或合成的高聚物为原料,经过化学方法和机械加工制成的纤维。
一、按原料来源分类:分为再生纤维(Regenerated fibre)和合成纤维(Synthetic fibres)两大类。
1、再生纤维再生纤维也称人造纤维,是利用天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料经过一系列化学处理和机械加工而制得的纤维,其纤维的化学组成与原高聚物基本相同。
包括再生纤维素纤维(Regenerated cellulose fibre)(如粘胶纤维、铜氨纤维)、再生蛋白质纤维(Regenerated protein fibre)(如大豆蛋白纤维、花生蛋白纤维)、再生无机纤维(如玻璃纤维、金属纤维)和再生有机纤维(如甲壳素纤维,海藻胶纤维)。
2.合成纤维合成纤维是以石油、煤、石灰石、天然气、食盐、空气、水以及某些农副产品等天然的低分子化合物作原料,经化学合成和加工制得的纤维。
常见的合成纤维有七大类品种:聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚乙烯醇缩甲醛纤维(维纶)、聚丙烯纤维(丙纶)、聚氯乙烯纤维(氯纶)和聚氨酯弹性纤维(氨纶)等。
图1-1列出纺织纤维分类及其品种。
纺织纤维的分类二、按形态结构分类:按照化学纤维的形态结构特征,通常分成长丝(Continuous filament)和短纤维(Staple fibre)两大类。
1.长丝在化学纤维制造过程中,纺丝流体(熔体或溶液)经纺丝成形和后加工工后,得到的长度以千米计的纤维称为化学纤维长丝。
FAB:F产品本身的特性,A产品本身的优点和卖点,B使用产品后给顾客带来的好处棉:F棉,A手感柔软,B穿着舒适麻:F麻,A,吸湿防湿好,透气性好B夏季穿着凉爽透气。
A,天然的色泽(象牙色,棕黄色,灰色等)B麻织物的色泽具有质感。
A,粗细不匀,具有纹理特征,B所以麻制品具有粗旷的质感A,入水后强度特别高,耐水洗B洗涤方便蚕丝:F桑蚕丝颜色A洁白富有光泽B较好的品质感A手感柔软B穿着舒适A 吸湿防湿性好,透气性好,B,夏季穿着干爽凉快F桑蚕丝保暖性好,B,冬暖夏凉A,含有天然蛋白质B可以美容养颜普通粘胶纤维:A粘胶长丝光亮美观,垂感好B有品质感A色牢度好B不易掉色莫代尔面料:新一代的人造纤维,纤维的原料采用欧洲的榉木,经打浆,纺丝而成,原料100%天然,岁人体无害,能自然分解,被纺织业公认为21世纪最具有潜质的纤维A吸湿性透气性优于纯棉织物B有利于人体生理循环和健康A面料手感柔软,悬垂性好B穿着舒适A形态稳定性强,具有天然的免抗皱性免烫性B使穿着更方便,自然A平整,细腻,光滑B天然真丝的效果,价值感强莫代尔面料性能稳定,经测试比较,与棉织物一起经过25次洗涤后,手感将越来越硬,而莫代尔面料恰恰相反,越洗越柔软,越洗越亮丽。
莱赛尔面料:俗称“天丝”,一天然植物纤维(竹,木等捣碎后形成的浆粕)为原料,是一种绿色纤维,有环保的优点A纤维表面光滑B具有丝绸般的光泽,更具有品质感A具有较高的干强(拉伸强度)和湿强(耐水洗强度)A缩水率很低,由它制成的服装尺寸稳定性较好B易打理莱赛尔纤维具有人造纤维素纤维的所有天然性能,包括吸湿性好穿着舒适,光泽好,染色性能好和可生物降解性能,刻在较短的时间内完全生物降解,融于泥土当中,不会造成环境的污染。
莱卡:莱卡又称氨纶,由美国杜邦公司注册命名,氨纶是织物里延展性最好的一种材料,它可以拉伸到自身百倍以上的长度,而在恢复(恢复性能好)后不会破坏自身的结构而变形。
莱卡棉就是在棉布的针织过程中加入少量莱卡,使织出的布既具有棉布的舒适性,又具有莱卡的弹力,使棉布在穿着时不易变形。
服装纤维知识点总结图一、纤维的分类1.1 植物纤维植物纤维是指从植物中提取的纤维,主要包括棉、麻、竹、木质纤维等。
其中,棉纤维是最常见的植物纤维,具有柔软、吸湿性好、透气性好等特点,适合用于制作夏季服装。
麻纤维具有耐磨损、透气性好、吸湿性强等特点,适合用于制作夏季服装。
竹纤维具有抗菌、防臭、吸湿性强等特点,适合用于制作内衣等服装。
木质纤维具有光滑、柔软、透气性好等特点,适合用于制作贴身服装。
1.2 动物纤维动物纤维是指从动物身上提取的纤维,主要包括羊毛、丝绸、羊绒等。
其中,羊毛具有保暖性好、弹性好、吸湿性强等特点,适合用于制作冬季服装。
丝绸具有光滑、柔软、透气性好等特点,适合用于制作高档礼服等服装。
羊绒具有保暖性好、柔软、舒适性好等特点,适合用于制作冬季外套等服装。
1.3 化学纤维化学纤维是通过化学方法合成的纤维,主要包括涤纶、锦纶、腈纶等。
其中,涤纶具有耐磨损、易清洗、抗皱性好等特点,适合用于制作运动服、工作服等服装。
锦纶具有弹性好、耐磨损、不易变形等特点,适合用于制作内衣、泳衣等紧身服装。
腈纶具有保暖性好、弹性好、耐磨损等特点,适合用于制作冬季外套等服装。
1.4 矿物纤维矿物纤维是由矿物质加工而成的纤维,主要包括玻璃纤维、石棉纤维等。
其中,玻璃纤维具有耐高温、耐腐蚀、绝缘性好等特点,适合用于制作防护服等特种服装。
石棉纤维具有耐高温、耐磨损、防火性能好等特点,适合用于制作特种防护服等服装。
二、纤维的性能2.1 强度纤维的强度是指纤维在拉伸时承受的力量大小。
通常情况下,纤维的强度越高,其耐磨损性和耐拉伸性就越好,适合用于制作耐磨损、耐拉伸的服装。
2.2 弹性纤维的弹性是指纤维在拉伸后能否恢复原状的能力。
通常情况下,纤维的弹性越好,其服装在使用过程中不易变形,给人穿着舒适的感觉。
2.3 吸湿性纤维的吸湿性是指纤维吸取水分的能力。
通常情况下,纤维的吸湿性越好,其服装在夏季穿着时不易粘身,给人带来凉爽的感觉。
面料纤维的分类及其特征一、天然纤维1. 棉纤维棉纤维是指由棉花果蓼中取得的纤维,具有柔软、吸湿性好、透气性好、耐热性好等特点。
棉纤维是最常用的纺织原料之一,可以用于制作各种服装和家居用品。
2. 麻纤维麻纤维是指由亚麻、苎麻等植物的茎皮中提取的纤维,具有强度高、耐磨性好、透气性好等特点。
麻纤维常用于制作夏季服装和家居用品。
3. 丝纤维丝纤维是指由蚕丝、蜘蛛丝等昆虫或动物体内分泌的纤维形成的丝状物质,具有光泽好、手感柔软、透气性好等特点。
丝纤维是高档服装和家居用品的重要原料之一。
4. 羊毛纤维羊毛纤维是指由羊毛中提取的纤维,具有保暖性好、弹性好、吸湿性好等特点。
羊毛纤维常用于制作冬季服装和家居用品。
二、化学纤维1. 聚酯纤维聚酯纤维是指由聚酯树脂聚合得到的纤维,具有耐磨性好、耐皱性好、易清洗等特点。
聚酯纤维广泛用于制作运动服装、户外用品等。
2. 锦纶纤维锦纶纤维是指由聚酰胺树脂聚合得到的纤维,具有强度高、耐磨性好、弹性好等特点。
锦纶纤维常用于制作袜子、泳衣等。
3. 腈纶纤维腈纶纤维是指由聚丙烯腈树脂聚合得到的纤维,具有耐磨性好、吸湿性好、阻燃性好等特点。
腈纶纤维常用于制作防寒服装和工业用品。
4. 氨纶纤维氨纶纤维是指由聚氨酯树脂聚合得到的纤维,具有弹性好、耐磨性好、透气性好等特点。
氨纶纤维常用于制作紧身衣、泳衣等。
三、人造纤维1. 人造棉纤维人造棉纤维是指以纤维素为原料通过湿法纺丝工艺制得的纤维,具有柔软、吸湿性好、透气性好等特点。
人造棉纤维常用于制作家居用品和日常服装。
2. 人造丝纤维人造丝纤维是指以纤维素或合成聚合物为原料通过干法纺丝工艺制得的纤维,具有光泽好、手感柔软、透气性好等特点。
人造丝纤维常用于制作内衣、家居用品等。
3. 人造麻纤维人造麻纤维是指以纤维素为原料通过湿法纺丝工艺制得的纤维,具有强度高、耐磨性好、透气性好等特点。
人造麻纤维常用于制作夏季服装和家居用品。
4. 人造羊毛纤维人造羊毛纤维是指以纤维素为原料通过湿法纺丝工艺制得的纤维,具有保暖性好、弹性好、吸湿性好等特点。
面料纤维的分类及其特征一、天然纤维天然纤维是指来源于植物或动物的纤维,其特点是具有良好的透气性、吸湿性和舒适性。
常见的天然纤维有棉、麻、丝和羊毛等。
1. 棉纤维:棉纤维是最常见的一种天然纤维,具有柔软、吸湿、透气的特点。
棉织物舒适透气,适合夏季穿着。
然而,棉纤维容易皱折,耐磨性较差。
2. 麻纤维:麻纤维是一种强韧的天然纤维,具有良好的透气性和吸湿性,且不易产生静电。
麻织物具有清凉感,适合夏季穿着。
然而,麻纤维容易皱折,不耐磨。
3. 丝纤维:丝纤维是由蚕茧中提取的纤维,具有光泽、柔软的特点。
丝织物具有良好的舒适性和吸湿性,适合贴身穿着。
然而,丝纤维容易破损,不耐磨。
4. 羊毛纤维:羊毛纤维是从羊身上取下的毛发,具有保暖性和吸湿性。
羊毛织物保暖舒适,适合冬季穿着。
然而,羊毛纤维容易起球,需要特殊的护理。
二、人造纤维人造纤维是通过化学方法从天然原料中提取纤维素或蛋白质,经过加工制成的纤维。
常见的人造纤维有人造棉、人造丝、人造麻和人造毛等。
1. 人造棉:人造棉是用纤维素为原料制成的纤维,具有柔软、吸湿的特点。
人造棉织物透气舒适,且耐磨性较好。
2. 人造丝:人造丝是用纤维素为原料制成的纤维,具有光泽、柔软的特点。
人造丝织物具有良好的舒适性和吸湿性,适合贴身穿着。
3. 人造麻:人造麻是用纤维素为原料制成的纤维,具有良好的透气性和吸湿性。
人造麻织物清凉透气,适合夏季穿着。
4. 人造毛:人造毛是用蛋白质为原料制成的纤维,具有保暖性和吸湿性。
人造毛织物保暖舒适,适合冬季穿着。
三、合成纤维合成纤维是通过化学合成或人工合成的方法制成的纤维,具有多种特点,常见的有涤纶、锦纶和腈纶等。
1. 涤纶:涤纶是一种强韧的合成纤维,具有耐磨性和抗皱性。
涤纶织物耐久耐用,适合日常穿着。
2. 锦纶:锦纶是一种柔软而强韧的合成纤维,具有良好的弹性和耐磨性。
锦纶织物具有良好的保形性,适合运动服装。
3. 腈纶:腈纶是一种耐高温和耐腐蚀的合成纤维,具有良好的防皱性和耐久性。
12种合成纤维的分类及简介1、长丝在合成纤维的制造过程中,纺丝流体(熔体或溶液)经纺丝成形和后加工工序后,得到的长度以千米计的纤维称为长丝。
长丝包括单丝、复丝和帘线丝。
(1)单丝原指用单孔喷丝头纺制而成的一根连续单纤维,但在实际应用中往往也包括由3~6孔喷丝头纺成的 3~6 根单纤维组成的少孔丝。
较粗的合成纤维单丝 (直径为 0 .08~2mm)称为鬃丝,用于制作绳索、毛刷、日用网袋、渔网或工业滤布;较细的聚酰胺单丝用于制作透明女袜或其他高级针织品。
(2)复丝由数十根单纤维组成的丝条。
化学纤维的复丝一般由 8~100 根单纤维组成。
绝大多数服用织物都是采用复丝织造的,这是因为由多根单纤维组成的复丝比同样直径的单丝柔顺性好。
(3)帘线丝由一百多根至几百根单纤维组成的用于制造轮胎帘子布的丝条,俗称帘线丝。
2、短纤维化学纤维的产品被切成几厘米至十几厘米的长度,这种长度的纤维称为短纤维。
根据切断长度的不同,短纤维可分为棉型短纤维、毛型短纤维、中长型短纤维。
(1)棉型短纤维长度为 25~38mm,纤维较细(线密度为 1 .3~1 .7dtex),类似棉纤维,主要用于与棉纤维混纺,如用棉型聚酯短纤维与棉纤维混纺,得到的织物称“涤棉”织物。
(2)毛型短纤维长度为 70~150mm,纤维较粗(线密度 3 .3~7 .7dtex),类似羊毛,主要用于与羊毛混纺,如用毛型聚酯短纤维与羊毛混纺,得到的织物称“毛涤”织物。
(3)中长纤维长度为 51~76mm, 纤维的粗细介于棉型和毛型之间 (线密度为 2 .2~3 .3dtex),主要用于织造中长纤维织物。
短纤维除可与天然纤维混纺外,还可与其他化学纤维的短纤维混纺,由此得到的混纺织物具有良好的综合性能。
另外,短纤维也可进行纯纺。
在目前全世界化学纤维的生产中,短纤维的产量高于长丝的产量。
根据纤维特点,有些品种(如锦纶)以生产长丝为主;有些品种(如腈纶)则以生产短纤维为主;而有些品种(如涤纶)则两者比例比较接近。
纳米纤维膜第一纤维第二纤维纳米纤维膜是一种由纳米纤维构成的薄膜,具有高比表面积、良好的机械强度和化学稳定性,被广泛应用于过滤、分离、催化和电池等领域。
纳米纤维膜通常由两类纤维交织而成,分别是第一纤维和第二纤维。
下面我将详细介绍这两类纤维的特点和应用。
第一纤维是指在制备纳米纤维膜时,最先被聚合形成的纤维。
第一纤维通常具有较大的直径和较高的机械强度,能够为纳米纤维膜提供支撑和稳定性。
在制备纳米纤维膜的过程中,第一纤维的形成通常需要一定的电场作用或其他辅助手段。
第一纤维的直径通常在几微米到几十微米之间,可以根据需要进行调控,从而调整纳米纤维膜的孔隙度和透水性能。
第一纤维的选择对于纳米纤维膜的性能具有重要影响。
一方面,第一纤维的机械强度直接影响纳米纤维膜的稳定性,较高的机械强度可以保证纳米纤维膜在使用过程中不易破裂和变形。
另一方面,第一纤维的表面性质可以通过改变纤维的材料种类或表面改性来实现。
例如,可以选择具有亲水性或疏水性的材料作为第一纤维,从而调整纳米纤维膜的湿润性和选择性。
第二纤维是指在制备纳米纤维膜时,在第一纤维上进行生长的纳米纤维。
第二纤维通常具有较小的直径和较高的比表面积,可以提供纳米尺度的孔隙结构和较大的表面积。
第二纤维决定了纳米纤维膜的过滤和分离性能,其孔隙直径和分布对于所能去除的颗粒物的大小有很大影响。
在制备纳米纤维膜的过程中,第二纤维的形成通常是通过溶液中的溶剂和聚合物分子的相互作用进行控制的。
通过调节聚合物浓度、溶剂的选择和浓度等参数,可以实现不同尺寸和形态的第二纤维的生长。
纳米纤维膜的特点使其在许多领域具有广泛的应用。
首先,纳米纤维膜具有高比表面积和较小的孔隙直径,可以用于过滤和分离颗粒物和微生物。
例如,将纳米纤维膜应用于空气过滤可以有效去除PM2.5和细菌等有害物质。
其次,纳米纤维膜还可以用于催化反应。
由于其高比表面积和较短的传质距离,纳米纤维膜具有良好的传质性能,可以提高催化剂的活性和选择性。