几种新型纤维的性质及染色
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纺织工程中新型纤维的应用研究纺织工程作为一门涉及纤维材料、纺织工艺和产品设计的综合性学科,一直在不断创新和发展。
新型纤维的出现为纺织行业带来了新的机遇和挑战。
这些新型纤维具有独特的性能和特点,在满足人们对功能性、舒适性和环保性等方面的需求上发挥着重要作用。
一、新型纤维的种类及特点(一)天然新型纤维1、彩棉彩棉是一种在棉花生长过程中自然形成颜色的新型棉花品种,无需经过化学染色处理。
它具有柔软、舒适、透气等优点,同时减少了印染过程中的环境污染。
彩棉的颜色通常较为柔和、自然,给人一种清新、质朴的感觉。
2、竹纤维竹纤维是以竹子为原料,通过特殊工艺提取而成。
它具有良好的透气性、吸湿性和抗菌性,能够快速吸收人体排出的汗液并挥发,保持皮肤干爽。
此外,竹纤维还具有一定的防臭功能,使纺织品在使用过程中更加清新、卫生。
(二)合成新型纤维1、莱卡纤维莱卡纤维是一种氨纶纤维,具有优异的弹性和回复性能。
在纺织中加入少量的莱卡纤维,就能显著提高织物的弹性和舒适度,使服装更加贴合身体曲线,活动自如。
2、莫代尔纤维莫代尔纤维是一种再生纤维素纤维,具有柔软、光滑的手感和良好的吸湿性。
它的强度高于普通粘胶纤维,且缩水率较小,制成的衣物具有良好的尺寸稳定性和耐穿性。
(三)高性能新型纤维1、碳纤维碳纤维具有高强度、高模量、耐高温等优异性能。
在纺织领域,碳纤维主要用于制造高性能的防护服装、运动装备和航空航天用纺织品等。
2、芳纶纤维芳纶纤维具有高强度、高模量、耐高温、耐腐蚀等特点。
在纺织工程中,芳纶纤维常用于制造防弹衣、防切割手套、耐高温防护服等特种纺织品。
二、新型纤维在纺织工程中的应用(一)服装领域1、运动服装运动服装对舒适性、弹性和透气性要求较高。
莱卡纤维的加入可以使运动服装具有更好的弹性和伸缩性,方便运动员的运动;而竹纤维和莫代尔纤维的应用则能提高服装的吸湿性和透气性,让运动员在运动过程中保持干爽舒适。
2、内衣内衣与人体皮肤直接接触,对材质的柔软性、透气性和抗菌性有较高要求。
新型纤维面料有哪些新型纤维面料有哪些?初识服装制定,还有一些同学不知道新型纤维面料有哪些?深圳服装学院我一次性告诉您,新型纤维面料有哪些?新纤维面料的发展,强调的是与人类社会的协调并进,更加注重环境、安全、健康和舒适性。
绿色纤维、功能性纤维以及各种有用型纤维大量涌现。
这些新型纤维的出现,为服装新面料的发展提供了原料基础。
新纤维面料大致分为两大类,一类是以各种新型纤维为原料开发的新型面料产品,另一类是通过对服装面料的专门加工整理获得。
〔1〕有机棉。
利用生物基因工程,将一种细菌中对棉花虫害有排斥作用的基因植入棉花,使之产生抗虫害的能力,它既避免了农药对环境的污染,也避免了对人体的伤害;也就是从种子直到棉花的形成都是在无污染的环境下完成的,包括施用有机肥,生物防治病虫害,自然耕作管理等,整个过程不使用化学制品。
以无污染的有机棉织成的棉布就是现在盛行的环保面料-有机棉布。
〔2〕彩棉。
随着人们环保意识的加强,利用彩色棉的遗传育种,已培育出粉红色、浅蓝色、浅黄色、浅褐色的品种,它是种植收获的棉纤维本身就有的颜色,其棉织物品可不再经过染色程序,目前已广泛用于内衣服装用料。
〔3〕天丝纤维。
从木材等物质中提取的天然纤维素为原料而生产的面料。
它既有棉的舒适感又有粘胶纤维的悬垂感,同时还有涤纶的强度与真丝的手感,深受国内外消费者喜爱。
〔4〕竹纤维。
以竹纤维为原料,经过特别工艺处理制成。
竹纤维面料具有优良的着色性、弹性、悬垂性和耐磨抗菌性,特别是吸湿性和透气性居各种面料之首,因此被誉为“会呼吸的面料〞。
〔5〕大豆纤维。
以压榨出油的废渣为原料,利用生物工程新技术研制而成。
它具有天然蚕丝的性能,又有合成纤维的机械性能,它大特点是制成的服装符合免烫、洗后快干的潮流。
除此之外。
还有从虾、蟹、蛹及菌类、藻类的细胞中提炼出的甲壳素纤维面料,以及天然染料面料。
等等。
看过新型纤维面料有哪些,大家对新型纤维面料有哪些应该有了相应的了解,想要学习服装制定必须要一个系统的学习,深圳服装学院常年开始服装制定课程,更有服装制定学历班,欢迎来电或在线咨询。
新型纤维知识库
新型纤维是指近年来出现的新型材料,具有独特的性能和优势,可以满足各种不同的需求。
以下是一些常见的新型纤维:
1. 聚酯纤维:由聚酯化合物制成的纤维,具有良好的耐用性和弹性,广泛用于服装、家居用品等领域。
2. 尼龙纤维:由尼龙制成的纤维,具有优良的耐磨性和耐热性,常用于制作运动装备、渔网等。
3. 氨纶纤维:由氨纶制成的纤维,具有极佳的弹性和伸缩性,广泛用于运动服、紧身衣等服装。
4. 生物降解纤维:由可生物降解的聚合物制成的纤维,可以在特定环境下逐渐分解,减少环境污染。
5. 碳纤维:由碳元素为主要成分制成的纤维,具有高强度、轻量化和耐高温等特性,广泛应用于航空、汽车、体育用品等领域。
6. 纳米纤维:由纳米级尺寸的纤维制成的材料,具有优异的过滤、防护和导电等性能,可用于制造口罩、防护服、传感器等产品。
7. 智能纤维:具有感知和响应外界刺激的智能特性,如温度、湿度、光、电等,可用于智能纺织品、医疗保健等领域。
这些新型纤维具有各种独特的性能和优势,可以根据不同的需求进行选择和应用。
随着科技的不断发展,未来还将出现更多新型纤维材料。
新型纤维介绍汇总丽赛纤维,芳纶纤维,功能性透气纤维,大豆纖維,玉米纤维,恩卡纤维,VILOFT纤维,竹纤维,新型合成纤维,差别化纤维等新兴纤维简介Tencel:****Tencel纤维是由英国Courtaulds公司以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭新的纤维,是三十年发明的第一种天然纤维。
因其生产过程无毒害且纤维本身可被自然界完全分解,因此Tencel又被称为21世纪的绿色纤维。
Tencel 纤维集人造纤维与天然纤维的优点于一身.****在欧洲,除了(Courtaulds) 公司以Tencel的品名生产服装面料用Lyocell。
还有:Lenzing公司和AKZO公司则分别以Lenzing-Lyocell和Newcel的名称生产Lyocell (长丝型)。
****在日本也已经有纤维制造厂引进Lyocell的生产技术。
其面料主要具有以下特色:1.坚韧耐用2.非凡触感3.坠性良好4.色彩绚丽Tencel纤维的生产工艺Tencel纤维生产工艺就是用N-甲替吗啉-N-氧化物 (NMMO) 为溶剂的纺丝工艺。
其具体方法是把纤维素浆粕与N-甲替吗啉-N-氧化物 (NMMO) 直接混合,加入添加剂(如CaCl2)和抗氧化剂(如PG)以防止纤维在溶解过程中氧化分解,并调节溶液的粘性和改善纤维的性能。
控制水分的含量小于13.3%,使之达到最好不溶解能力。
在85-125℃下溶解,得到较高浓度的溶液,溶液经过滤,脱泡,在8 8-125℃下用湿法或干法纺丝,在低温水溶或水/NMMO体系凝固成形,经拉伸,水洗,去油,干燥和溶剂回收等工序,制成Tencel纤维。
NMMO在制造工程中可以回收,因而具有不会给地球环境带来危害的特点。
Tencel纤维及其织物的性能及特点1.较高的干强和湿强。
2.Tencel的应力应变特点便它与纤维素纤维间抱合力较大,较易混纺。
3.高湿模量赋于Tencel织物缩水率很低。
纱线缩水率仅为--0.44%.4.高强度适于制造超细纤维。
新型纤维的染整加工21世纪的纺织品是高科技、功能、智能以及环保型的产品。
开发这些新产品是一个系统工程包括新型纤维生产、新型纺织和染整加工.乃至服装设计及加工的一体化。
其中一个重要环节就是新型纤维纺织品的染整加工。
了解新型纤维的基本性能及其纺织品的染整加工,对印染实际生产十分重要。
新型纤维的种类很多, 具有代表性并已大量用于纺织品生产的有:海岛型超细涤纶纤维、PTT 纤维、PDT 纤维、PLA 纤维、聚氨酯纤维、Lyocell 纤维( 天丝) 和竹纤维等。
1、聚乳酸PLA纤维•PLA(聚乳酸)纤维是以小麦、玉米等淀粉为原料,经发酵转化成乳酸再经聚合、熔融纺丝而制成的新型聚醋纤维。
•PLA纤维亲水性、毛效和水扩散性比涤纶好,密度比涤纶低,断裂强度和断裂伸长率与涤纶接近,属于高强、中伸、低模量纤维。
制成的织物强力高、延伸性好、悬垂性好、手感柔软。
•PLA纤维紫外线吸收率低,限氧指数较高,具有相对较好的阻燃性且燃烧发烟量低。
其折射率低,染色制品显色性好,有利于获得深浓色染色效果,并且染色温度较涤纶低。
•特别是PLA纤维无毒、无刺激性,具有优良的生物相容性和生物分解吸收功能,是理想的生态循环使用的新型纺织材料。
PLA 纤维与其它材料相比,它在纺织加工领域有以下几项关键性能特征: •亲水性优于PET;•极好的手感、悬垂性及外观;•好的回弹性能;•极好的卷曲和卷曲保持性;•可控制收缩性;•强度高达613cNP/dtex ;•不受紫外线影响;•密度低于PET;•可用分散染料染色;•杰出的可加工性;•热粘合温度可控制;•晶体熔融温度高达120~170°C;•低可燃性。
纤维性能PLA纤维聚酯纤维物理性能相对密度 1.27 1.38折射率 1.4 1.58熔点/°C 175 260 Tg/°C 57 70吸湿率/% 0.5 0.4燃烧热18.8 23强力39.7~48.5 39.7~48.5 延伸率/% 30 30染色性染料种类分散染料分散染料染色温度/°C100 130PLA纤维染整加工特点•染料的吸附与固着该纤维的染色临界温度范围为85~105 ℃, 开始固着温度比一般预计的70 ℃略高些。
新型纤维材料概述――几种新型纤维及对未来的展望材料科学与工程学院曹慧201013020520摘要:随着科学技术的发展,人们熟知和掌握的纤维生产技术也得到了飞速发展。
由于纤维的生产应用与人类的日常生活密不可分,因此,人们对纤维的要求是纤维生产技术发展的原动力。
本文介绍了几种新型纤维的性能和用途,并综述了今后我国纤维发展的主要方向。
关键词:海藻纤维;竹纤维;LENPUE纤维;纤维发展方向一新型纤维介绍I、海藻纤维随着人类对海洋资源开发的深入,海洋资源在纤维生产领域也带来了新的技术和需求。
结合目前人类对美容和保健的需求,Zimmer公司经过深入研究,开发出了海藻纤维。
主要是利用海藻内含有的碳水化合物、蛋白质(氨基酸)、脂肪、纤维素和丰富矿物质等开发出的纤维。
此种纤维的主要生产原理是在纺丝溶液中加入海藻粉末,再进行纺丝和后处理,使海藻的成分保留在纤维中。
由于海藻具有保湿和丰富的矿物质如钙、镁,以及维生素A、E、C等成分,对皮肤有自然美容的效果…。
经过织造的海藻纤维有助于人体皮肤排泄矿物质、维生素和蛋白质,所以制成的衣物对皮肤有益。
2、LENPUR 纤维随着人类对地球资源的开发和使用,特别是在使用过程中对资源的浪费和破坏性开采,人类已经失去了许多珍贵的物种和资源。
因此,如何在未来资源短缺的情况下,满足人们对纤维的需求,成为了一个必须要面对的问题。
如今,人们开始认识到使用可再生的以及对环境没有危害的资源生产纤维是解决未来需求的最佳手段,其中纤维素纤维是理想的选择。
最近,Texinpro公司推出了LENPUR纤维,该纤维是用成材的白松制成的,主要生产原理与普通的粘胶纤维生产工艺相同。
这种纤维具有独特的性能,如回潮率高、不易缩水、耐洗性好,纤维表面有效裂片,具有柔软的手感。
同时,与粘胶纤维相同的是,该纤维可生产为长丝和短丝。
由于该纤维的断面还具特殊形态结构,因此使纤维具有吸湿快干能力,同时保温隔热,具有良好舒适感。
6种新型纺织纤维的性能和鉴别摘要:介绍了Lyocell、Modal、大豆蛋白纤维、竹纤维、牛奶蛋白纤维、甲壳素纤维的性能进行了对比。
对这6种新型纤维的鉴别方法进行了实验,分析和综述,并与几种容易混淆的常见纤维的相应特征进行了区别,提出了有效的鉴别方法。
棉签受到广泛关注的、发展较快且有着广阔前景的新型纤维主要有Lyocell纤维、Modal 纤维、大豆蛋白纤维、竹纤维、牛奶蛋白纤维、甲壳素纤维等、目前人们对这些新型纤维的性能的认识尚不全面系统,对这些新型纤维产品进行鉴别还没有统一的新标准、本文对这些纤维的性能和鉴别方法进行了实验和综合分析。
16种新型纤维概述1.1Lyocell纤维Lyocell纤维是纤维素纤维的新生代,采用干喷湿法纺丝,生产周期短,溶剂循环使用,生产过程无污染,是典型的绿色环保纤维。
Lyocell纤维兼具天然、合成纤维两者优点,其物理机械性能优良,尤其是湿强和湿模量接近于合成纤维,同时具有棉纤维的舒适性,粘胶纤维的悬垂性和色彩鲜艳性,真丝的柔软手感和优雅光泽。
1.2Modal纤维Modal纤维也是新一代再生纤维素纤维,其面料吸湿性能强、透气性能、染色性能,尺寸稳定性和抗皱性均优于纯棉织物,手感柔软,悬垂性好,穿着舒适,色泽光亮,有天然的丝光效果。
目前Modal纤维已经开发出了多种功能性产品、1.3大豆蛋白纤维我国是大豆蛋白纤维工业化生产的首创国、其原料大豆废粕资源丰富,而且生产过程对环境人体等无污染。
大豆蛋白纤维不仅单丝细度小,密度小的特点,还具有羊绒般柔软手感,蚕丝般柔和光泽,如棉纤维的吸湿导湿性和羊毛的保暖性。
1.4竹纤维竹纤维也是我国自行开发并产业化的新型再生纤维素纤维,具有许多其他纤维无法比拟的优点,如良好的可纺性、染色性及吸湿性。
此外,竹纤维具有较好的天然抗菌、防霉、防蛀和防紫外线的功能,是一种较好的功能性纤维、竹纤维面料最大的优点是舒适凉爽,是夏季服装及床上用品的理想面料1.5牛奶蛋白纤维牛奶蛋白纤维具有生物保健功能和天然持久抑菌功效,好友多种氨基酸,其质地轻盈,柔软,穿着透气,导湿、爽身。
几种新型纤维介绍.txt男人的承诺就像80岁老太太的牙齿,很少有真的。
你嗜烟成性的时候,只有三种人会高兴,医生你的仇人和卖香烟的。
几种新型纤维介绍-1、天然彩棉天然生长的非白色棉花,我国于1994年开始对彩棉的引进与种植,目前已拥有棕、绿、紫、灰、橙等色泽品种,通常用来与白棉、合成纤维混纺,后工序不经染色,是真正意义的环保绿色纤维,其长度与强度略逊于白棉。
2、除鳞防缩羊毛羊毛的鳞片使羊毛具有缩绒性,这对洗涤和使用带来了诸多问题,所以剥除和破坏羊毛鳞片是最直接也是最根本的一种防缩方法,经氯化处理和羊毛不仅获得了永久性的防缩效果,而且使羊毛纤维细度变细,纤维表面变得光滑,富有光泽,染色变得容易,制品更加柔软、滑糯,具有抗起球,可机洗等特点,无刺痒感,使羊毛织物具有更好的品质和更广的应用范围。
这种处理方法称之为“羊毛表面变性处理”,也有人称之为“羊毛丝光处理”。
3、新型绿色纤维素纤维——Lyocell(莱塞尔)这是一种90年代国外发展起来的新型纤维素纤维,将天然纤维素原料直接溶解在NMMO 的水溶液中进行纺丝再生出来的一种人造纤维素纤维,生产工艺较粘胶简单,所用溶剂无毒,也无有害物放出,溶剂回收率达99.7%,产品废弃物土埋5~6周可生物降解,不构成对环境污染,被称之为21世纪的绿色纤维。
为纤维素纤维的环保化生产及产品升级换代提供了方向。
目前,英国的考陶尔兹公司(Courtaulds)和奥地利兰精公司(Lenzjng)为主要的生产厂家,我国多引用英国的商品名(Jencel),译为坦赛尔或天丝。
Lyocell纤维集天然纤维与合成纤维的优点于一身,具有纤维素纤维吸湿性好、透气、舒适等优点,穿着舒适性远优于涤纶,光泽优美,手感柔软,县垂性好,飘逸性好,同时又具有合成纤维强度高的优点,其强力高于棉和普通的粘胶,具有良好的水洗尺寸稳定性和较好的性价比,其混纺性能好,可与其他天然纤维、合成纤维混纺,下表是Lyocell纤维和其他纤维的性能比较。
新型纤维的种类及特点当今社会飞速发展和科学技术的进步,以及人们生活水平的提高和社会物质的不断丰富,人们从单纯的追求外观、审美要求向穿着舒适性转化,原来的普通合成纤维已经不适应人们穿着舒适的要求。
因此,新型合成纤维应运而生并蓬勃发展。
目前处在信息纺织、新原料纺织时代,新原料从质量、品种、功能、性能等方面开发新品引导潮流。
根据服装面料要求舒适、健康、安全的总体趋势,关注服装面料的创新开发,要从研究新纤维的应用开始。
目前,服装面料的织物纤维品种已不局限于棉、麻、丝及人棉纤维,开发出很多纺织新材料,有高湿模量的莫代尔和丽赛纤维、天丝、竹纤维、大豆蛋白纤维、聚乳酸(玉米)纤维、超细纤维、PTT纤维、吸湿排汗纤维和保暖纤维等。
一、莫代尔纤维莫代尔纤维是高湿模量的纤维素再生纤维,原料采用欧洲的榉木,先将其制成木浆,再纺丝加工成纤维。
因该产品原料全部为天然材料,是100%的天然纤维,对人体无害,并能够自然分解,对环境无害。
柔软、顺滑、有丝质感和真丝一般的光泽,穿着舒适,频繁水洗后依然柔顺,有极好的吸湿性和透气性,富有亮丽的色彩。
由于其杰出的透气性和易打理的特性,在女士外套,内衣,运动服装和家用纺织品中的应用越来越广泛。
二、丽赛纤维丽赛纤维被业界称之为“植物羊绒”,是具有优异综合性能的植物纤维素纤维。
由日本东洋纺专有技术及原料体系生产,它的生产原料来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆。
在纺丝过程中,因为纺丝溶液粘度高,含酸量低,牵伸速度、固化速度慢,所以纤维分子是从内向外固化,分子内部结构整齐,取向度、结晶度高。
该纤维从根本上克服了粘胶纤维的缺点,秉承了该系列纤维的所有优点,实现了其它高湿模量纤维素纤维所不能突破的优良性能;具有较强的耐碱性,与棉混纺时,可做丝光整理,使混纺织物更具有特色;该纤维具有很高的湿强度,其优越的高湿模量使生产与服用更理想;该纤维良好的千伸与湿伸性能,便所有的织物具有良好的尺寸稳定性;光滑的圆形横截面和全芯结构使纤维光泽好,极富弹性,悬垂性和滑爽感;高吸湿度和千燥度,使该纤维的织物具有良好的舒适感和身体亲和性,是一种全新的绿色亲肤纤维;该纤维属于天然植物纤维,其废弃物可自然降解,安全环保。
常用的新型面料1:人棉——人棉属于粘胶,和粘胶纤维是同一词,俗称“人造丝”,是人造纤维的一种。
又叫长丝叫RAYON(人造丝)。
特点——较真丝重,柔软,色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适,具有真丝的外观而且价格便宜,针织的织物手感十分柔软;手感较好,具有良好的吸湿性和耐磨性。
缺点是缩水。
2:聚酯纤维——是一种合成纤维,俗称“涤纶”。
特点——爽滑,易打理,手感较滑爽,不易透气,但保暖性好,冬天容易静电,不易变形。
3:醋酸纤维——它是人造纤维的一种,醋酸长丝在化学纤维中最酷似真丝。
特点——光泽优雅、染色鲜艳、染色牢度强,手感柔软滑爽、质地轻,回潮率低、弹性好、不易起皱,具有良好的悬垂性、热塑性、尺寸稳定性,因此纺织用醋酸纤维的市场前景十分看好。
4:竹纤维——竹纤维就是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维,是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。
特点——竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性,同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。
专家指出,竹纤维是一种真正意义上的天然环保型绿色纤维。
竹纤维纺织品因其完全复制了竹纤维的固有特性,而倍受消费者青睐,产品需求量逐年上升。
5:莫代尔——是一种纤维素纤维,所以与棉一样同属纤维素纤维,是纯正的天然纤维。
特点——有光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品;用它所做成的面料,展示了一种丝面光泽,具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能。
6:莱赛尔——俗称“天丝”,以天然植物纤维为原料,被誉为近半个世纪以来人造纤维史上最具价值的产品。
特点——具有天然纤维棉花所具有的舒适性、手感好、易染色等特点,还具有传统粘胶纤维所不具备的环保优点。
光泽自然、手感滑润、强度高、基本不缩水,而且透湿性、透气性好,与羊毛混纺的织物效果良好。
7:金属丝——(特点)整体色泽艳亮,具有金属光茫,能反应出金属特有的光泽。
但需要注明的是金属丝面料的特点并非只在金属光泽上,而且具有消静电、防辐射等功能。
8种仿真面料纤维的最新功能和特点介绍仿真面料的纤维绝大多是各种化学纤维,其中主要是新合纤原料.新纤维的开展方向根据服装面料、产业用布和装饰用布的开展需求,归纳为十个字:“安康、舒适、环保、功能、平安〞。
天然纤维具有安康、舒适、环保性能,但缺少功能性和平安性,新开发的化纤仿真纤维,能从外观和安康、舒适性方面到达天然纤维,又能到达功能性、平安性和环保性,能做到貌似天然,胜似天然。
仿真面料特点主要有如下几点:1、细旦、超细旦涤纶差异化纤维——精纺仿毛织物、超高密织物、防水防油性、高性能清洁布等。
2、差异化锦纶——制作仿安哥拉、仿羊海毛等粗纺织物,局部仿真丝织物。
3、海岛型超细复合纤维——它是由海和岛两个热力学不相容的组分复合而成,目前岛组分选用PET或PA,海组分选用COPET、PE、PA、PS以与可溶性PET等。
目前生产海岛超细纤维主要是PET/COPET、PA/COPET和PA/PET等。
PET/COPET生产长丝,主要用于制作仿鹿皮纺织面料,而PA/COPET或PET为短纤维主要制作合成革基布。
4、吸湿排汗纤维〔改性涤纶〕——具有较高比外表积,外表有众多的微孔工沟槽,截面具有特殊的异形状,利用毛细管效应,纤维具有芯吸作用,迅速将皮肤外表的湿气或汗水通过扩散、传递到纤维外层而蒸发,适宜做运动服。
这种吸湿排汗水涤纶纤维近年来引起纺织界重视,不断开发新型高档产品,例如:杜邦公司的coolmaxAlta,,东洋纺公司TRIACTOR、EKSILIVE,仓敷嫘萦公PANAPACDQV,##中兴公司COOLPLUS,远东公司TOPCOOL豪杰公司TECHMOFIME等。
##中兴纺织生产的COOPLUS系列吸湿排汗涤纶:吸湿排汗抗起毛球、抗紫外线、抗菌防臭、异型异纤度,吸湿排汗黑色,双色绸等纤维。
布艺类产品的使用护理与保养新买的床上用品建议干洗,至少应在干洗3~4次后才能水洗对用过一段时间后的床上用品最好水洗,因为干洗会渗入化学试剂,一定程度破坏了布料原本的组织性,且不环保;洗涤时浸泡时间不可太长〔最好不要超过30分钟〕洗涤时选用温和、中性的洗涤剂,应先洗涤剂在水中溶解,再放入床上用品洗涤时不要使用漂白剂,不要水温太高,一般水温不高于40度;洗涤深色用品时,不要局部搓洗,要大面积揉搓,不要与其它浅色织物混合洗涤;洗涤后的物品,宜适当熨烫,一般熨烫温度不超过140度;晾晒时,不要将床单、被套等正面曝晒在阳光下,应将床上用品反面向外,在有阴凉和通风的地方晾晒;无论购置何种面料的床上用品,洗涤前一定要读标签说明;换季的床上用品应洗干净,晾晒干后放于枯燥的地方,南方等潮湿地区要定期晾晒;少量不能拆洗的床屏、床侧面料建议使用顺风牌去污剂清洁;被芯与枕芯一般不用洗涤,一段时间后爆晒并均匀地轻轻拍打即可。
染整中的纤维分类天然纤维类:1、纤维素纤维:棉、麻(亚麻、苎麻)、木棉纤维2、蛋白质纤维:羊毛、丝绸、兔毛•化纤类:(合成化纤、复合化纤)•利用各种不同原料,经化学处理人工制造的纤维,其长度、细度、截面、外观等可以人工控制。
合成化纤:1、涤纶(聚对苯二甲酸乙二醇酯简称聚酯纤维)特点:强度高、耐冲击性好,耐热/腐/蛀,耐酸不耐碱,耐光性很好(仅次于腈纶),曝晒1000小时,强力保持60-70%,吸湿性很差,染色困难,织物易洗快干,保形性好。
具有“洗可穿”的特点2、锦纶(聚酰氨纤维,俗称尼龙)运动衣工装及与棉混用特点:耐磨最优。
密度小,织物轻,弹性好,耐疲劳破坏,化学稳定性也很好,耐碱不耐酸/耐日光性不好,织物久晒就会变黄,强度下降,吸湿也不好,但比腈纶,涤纶好。
3、腈纶(聚丙烯腈纤维)多用于针织物特点:耐日光性与耐气候性最好,吸湿差,染色难。
4、氨纶(聚氨酯纤维)多用于泳衣、紧身衣,以及与棉及其他纤维包芯特点:弹性最好,强度最差,吸湿差,有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性5、维纶(多用于针织物,运动装)、特点:最大特点是吸湿性大,合成纤维中最好的,号称“合成棉花”。
强度比锦、涤差,化学稳定性好,不耐强酸,耐碱。
耐日光性与耐气候性也很好,但它耐干热而不耐湿热(收缩)弹性最差,织物易起皱,染色较差,色泽不鲜艳6、复合纤维:将两种或两种以上的聚合体,以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头,从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。
又称为双组分或多组分纤维。
复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲,体积高度蓬松,弹性好,抱合好,覆盖能力好如:T400纤维-聚对笨甲酸丙二醇酯(PTT)+聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET);海岛纤维(是将一种聚合物分散于另一种聚合物中,在纤维截面中分散相呈“岛”状态,而母体则相当于“海”,从纤维的横截面看是一种成分以微细而分散的状态被另一种成分包围着,好像海中有许多岛屿海岛纤维分离后,单丝纤度仅0.05D,属超细纤维)再生纤维类:1、再生蛋白质纤维:聚乳酸纤维PLA(大豆纤维、牛奶纤维)2、再生纤维素纤维:粘胶纤维、铜氨纤维、富强纤维、竹浆纤维、木浆纤维(天丝--Tencel/Lyocell、3、丽赛纤维Richcel&Polynosic,莫代尔Modal)、圣麻纤维印染加工方式1.连续加工2.采用将面料首尾相连的方式,以连续退浆、烧毛、煮练、丝光、染色、后整理加工手段完成坯布到成品面料加工过程的方式。
纺织原材料之人造纤维六大人造纤维特性比较人造纤维是指通过人工合成或加工改造而制得的纤维材料,常被应用于纺织行业。
在纺织原材料中,人造纤维具有许多独特的特性,下面将比较六大常见的人造纤维特性。
1.棉纤维:棉纤维是一种自然纤维,具有透气性好、吸湿性强、柔软舒适等特点。
然而,棉纤维吸水后容易变形和缩水,在容易发霉的环境下容易滋生细菌。
2.涤纶纤维:涤纶纤维是一种合成纤维,具有耐磨性好、耐高温、易干燥等特点。
然而,涤纶纤维的吸湿性较差,容易积聚静电,手感较硬。
3.聚酯纤维:聚酯纤维是一种合成纤维,具有柔软舒适、易洗涤、防皱等特点。
然而,聚酯纤维的透气性较差,易吸附尘粒,不易吸湿。
4.腈纶纤维:腈纶纤维是一种合成纤维,具有抗紫外线、耐磨性强、耐腐蚀等特点。
然而,腈纶纤维的吸湿性差,易产生静电,手感较硬。
5.醋酸纤维:醋酸纤维是一种合成纤维,具有吸湿性强、透气性好、柔软舒适等特点。
然而,醋酸纤维的耐久性较差,易发生变色和褶皱。
6.维纶纤维:维纶纤维是一种合成纤维,具有抗褪色、抗静电、易染色等特点。
然而,维纶纤维不透明,耐高温性较差。
综上所述,六大人造纤维在特性上各有优势和劣势。
根据具体的使用需求,选择适合的人造纤维可以提供更好的使用体验。
例如,在需要透气性和吸湿性的场合可以选择棉纤维和醋酸纤维;在需要耐磨性和耐高温性的场合可以选择涤纶纤维和腈纶纤维。
在纺织原材料的选择中,需要综合考虑各种特性以及具体的使用要求,以获得最佳的使用效果。
1、牛奶纤维牛奶丝以100%牛奶丝为原料,是继第一代天然纤维和第二代合成纤维后的第三代新型纤维,牛奶丝不仅集合了前两代纤维的优点,更具有前两代纤维所无法比拟的生物保健功能。
2、竹纤维天然竹纤维是用竹子为原料,采用物理方法及多段漂白精制而成浆粕及纤维,经检测,该纤维细度、白度与普通精炼粘胶接近,强力达到国家标准,韧性、耐磨性较高,可纺性能优良。
竹纤维横截面均布满了大大小小的空隙,可以在瞬间吸收并蒸发水分,炎热的夏季穿上用竹纤维面料制作的服装,使人感到特别的清凉。
竹纤维具有优良的着色性、反弹性、悬垂性、耐磨性、抗菌性,特别是吸湿放湿性、透气性居各纤维之首。
而运用天然竹纤维生产纺织产品最大的特点是凉爽、柔滑、光泽好,上色性好、吸湿性好。
3、排汗散热纤维CoolMax是杜邦早在1986年就开发的产品,一开始是给骑车和跑步的运动员使用的,后来发现在湿度管理能力方面有相当优异的表现。
到了90年代中后期,在国内的推广宣传多了起来,让大家也认识到了这种具有优异排汗导湿性能的聚酯(涤纶)纤维。
1999年,杜邦在CoolMax原有特性的基础上,开发出了CoolMax Alta这种纤维。
这新东西有什么优点?首先它是长纤产品(低起球特性)。
大家应该还记得99年第一代“心逸”,穿着后惨不忍睹的一身球吧。
第二、它可以提供棉花般外观与触感的布料,往俗了说就是既排汗又软又舒服;接下来的,几个新特点,跟咱关系不大,但为了全面性提一下。
第三,半光泽的表面,就是做出来的衣服有点半透光的感觉。
第四,就是更专业的,他是阳离子可染纤维,更容易于低温染色,使他与其他功能性纤维混纺生产布料的可能性大大提升。
在2000年杜邦又赋予了CoolMax紫外线防护的作用(虽然总的来说聚酯纤维在紫外线防护方面比天然和其他人造纤维优越;但CoolMax特殊的纤维横截面比圆形纤维的截面能屏蔽更多的紫外线。
)台湾的CoolPlus和仪征的CoolBest都属于同类产品。
三种新型纤维及其应用摘要:甲壳素纤维针织品具有手感柔软亲切、无刺激、高保湿、保温、抑菌除臭功能,对皮肤有很好的养护作用,还有对过敏性皮炎的辅助医疗功能,并符合绿色纺织品标准等优点,是21世纪新一代的保健针织品;Modal纤维的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。
具有棉的柔软、丝的光泽,麻的滑爽,而且其吸水、透气性能都优于棉,具有较高的上染率,织物颜色明亮而饱满;彩色发光纤维是指利用稀土发光材料为发光体,经过特种熔融纺丝工艺制成的蓄光型发光纤维。
该纤维只要吸收任何可见光10min,便能将光能蓄贮于纤维之中,在黑暗状态下持续发光10h以上,且可无限次循环使用。
夜光纤维可广泛应用于建筑装璜、交通运输、航空航海、夜间作业、消防应急、日常生活及娱乐服装等领域。
关键字:甲壳素纤维、莫代尔纤维、彩色发光纤维一、甲壳素纤维地球上存在的天然有机化合物中,数量最大的是纤维素,其次就是甲壳素,前者主要由植物生成,后者主要由动物生成。
估计自然界每年生物合成的甲壳素将近100亿吨,广泛存在于甲壳纲动物虾和蟹的甲壳、昆虫的甲壳、真菌(酵母、霉菌)的细胞壁和植物(如蘑菇)的细胞壁中。
甲壳素亦是地球上除蛋白质外数量最大的含氮天然有机化合物。
仅此两点,就足以说明甲壳素的重要地位。
甲壳类动物外壳的结构材料就是甲壳素,它既有生理作用,又能保护机体防止外来机械性冲击;同时,还具有吸收高能辐射的性能。
在真菌的细胞壁中,甲壳素与其他多糖相连,在动物体内,则是与蛋白质结合成蛋白聚糖。
甲壳素纤维针织品具有手感柔软亲切、无刺激、高保湿、保温、抑菌除臭功能,对皮肤有很好的养护作用,还有对过敏性皮炎的辅助医疗功能,并符合绿色纺织品标准等优点,是21世纪新一代的保健针织品。
甲壳素纤维具有以下特性:(1)优异的生物医学功能。
甲壳素的大分子结构与人体内的氨基葡萄糖的构成相同,而且具有类似于人体骨胶原组织结构,这种双重结构赋予了它们极好的生物医学特性:即它对人体无毒无刺激,可被人体内的溶菌酶分解而吸收,与人体组织有良好的生物相容性,它具有抗菌、消炎、止血、镇痛、促进伤口愈合等功能;(2)可生物降解。
几种新型纤维的性质及染色2011-07-07 来源: 张琳琳点击次数:1223关键字:新型纤维;Tencel纤维;聚乳酸(PLA)纤维;竹纤维;空调纤维;染色性能近些年来,服装面料的发展日新月异,新型面料不断推出。
一方面归结于科技技术的不断发展,另一方面,市场的需要是推动面料发展的直接原因。
保暖与美观已不再是消费者的唯一追求,绿色保健已成为人们选择服装面料的又一焦点。
应此要求,一批批新型的绿色保健面料应运而生。
1.Tencel纤维Tencel纤维是天然纤维素纤维,采用NMMO(环状叔胺氧化物:N--甲基吗啉氧化物N-methyl-morpholine-Oxide)纺丝工艺生产而成。
Tencel纤维在生产过程中无污染并且性能优良被誉为“21世纪最有希望的绿色环保型纤维”,从而成为国内外纺织企业竞相开发的热点产品。
Tencel纤维的化学结构与棉纤维、粘胶纤维基本相同,但其聚合度高于粘胶纤维。
它具有良好的吸湿性,透气性,服用舒适性;其光泽性,抗静电性,染色性,成服的尺寸稳定性,废弃后的生物降解性都很好,其湿强仅比干强降低15%~17%,缩水率不高,Tencel纤维最大的优点是生产工序少而简单,不需使用剧毒化工品;所使用的溶剂可以全部回收利用,对环境没有污染。
1.1Tencel纤维的染色特点据大量的资料介绍,Tencel纤维与棉、粘胶同属于纤维素纤维,可以用棉用染料染色,但实验表明多数染料对Tencel纤维上染率不高,上染速率慢,难以达到得色浓艳的效果。
Tencel纤维的染色性能与粘胶纤维之所以不同,主要是由于Tencel纤维内部结构不同所致。
粘胶纤维有皮层和芯层,而Tencel纤维因皮层很薄,几乎接近全芯层结构;Tencel纤维结晶度和取向度都很高,结晶度比粘胶纤维高2倍,且结晶区较长,非晶区结构也有所不同。
这样染料在纤维内部的渗透性和扩散性差,染色速率慢,其匀染性差上染率低浓艳程度不及粘胶纤维。
1.2B型活性染料对Tencel纤维的染色B型活性染料以一氯均三嗪基团为连接基,在染料母体上引入乙烯砜硫酸酯,使之兼有两种活性基团的优点。
其染色性能稳定,渗透性好,固色率高,匀染性好,对染色工艺条件的变化有相当强的适应性,染色后色光鲜艳纯正,充分体现了Tencel 纤维的光泽和亮度,且该染料属绿色环保染料。
分别采用活性大红BES,活性金黄B-3RD,活性艳蓝BES在某种染色工艺及条件下上染Tencel纤维,结果如下表所示:由上表可知:B型活性染料用于Tencel纤维染色其得色浓艳,上染率高,有着较高的耐摩擦和皂洗牢度,并且保持了Tencel纤维光泽明亮手感柔软的特点;绿色环保B型活性染料的应用,特别是B型特深色活性染料的应用,能够满足Tencel 纤维的染色加工要求,使Tencel纤维在绿色环保纺织品的开发中更具有广阔的市场前景。
1.3Tencel纤维的原纤化.Tencel纤维由取向度很高的纤维素分子的集合体:微原纤维以及这些集合体的原纤维构成,相邻的原纤维与原纤维之间是以氢键等微弱的结合状态相联结的。
在润湿状态下,原纤维与原纤维之间的结合被切断,纤维溶胀,与纤维轴相垂直的方向的强度变得非常小。
在这种状态下,若加以机械性摩擦处理,容易发生原纤化现象。
由于Tencel纤维易原纤化,染色时纤维易溶胀,一般采用多活性基团活性染料缓解这一现象。
多活性基团活性染料的抗原纤化作用与活性基团在染料分子上的位置、活性基团间距、发色基团的大小和数目、染料分子桥基的弹性、反应基团活性和染料扩散能等有关,并且上染的能力还直接受染色深浅的影响。
采用合理的化学和物理方法来控制原纤化程度,就可能表现出各种外观和风格;原纤化状态不良则会使染色受到很大影响。
虽然的原纤化控制是一个麻烦的问题,然而利用这种原纤维的性质却可以达到以下各种效果:⑴可以最大限度地发挥出桃皮绒风格的触感。
⑵通过对原纤化进行巧妙的控制,可以获得天然卷曲形成的高蓬松感。
⑶可以表现出高回弹性和良好的悬垂性。
⑷可以获得适度的防皱性和优良的尺寸稳定性。
⑸因其具有优良的染色性,故可以得到较高的发色性。
2.聚乳酸(PLA)纤维聚乳酸(PLA)纤维兼有天然纤维和合成纤维的特点,吸湿排汗均匀、快干、阻燃性低、烟尘小、热散发小、无毒性、熔点低、回弹性好、折射指数低、色彩鲜艳、不滋长细菌和气味保留指数低等。
由聚乳酸纤维制成的织物具有良好的悬垂性和手感,所制成的成衣具有穿着舒适,并具耐穿性、抗皱性、抗紫外线和导湿作用,并能释放人体气味等特性,是极佳的高级休闲服饰和优质舒适的运动服面料。
合成纤维的玻璃化温度是决定染料上染的一个重要因素,当染色温度低于玻璃化温度时,纤维内部无定形区的链段尚未发生运动,供染料分子扩散的瞬间孔隙相对较少,所以染料不会有明显的上染。
当染色温度超过玻璃化温度后,上染率则随链段运动的加剧明显提高。
不同制备方法及工艺生产的聚乳酸纤维会拥有不同的内部微结构,因此具有不同的玻璃化转变温度。
聚乳酸(PAL)纤维染色性能和染色机理的研究对其产品开发及实际染色加工具有重要的指导意义。
国内外很多研究人员都研究过PLA纤维的染色性能,并试图获得其与分散染料结构的关系。
LEScheyer和YQYang等人测定了多只不同结构分散染料对PLA纤维的上染率,研究表明,分散染料对PLA 纤维只具有中等的亲和力,染料化学结构和能量类型与上染率之间没有明显的关系。
钱红飞等人研究了12只分散染料对PLA纤维的染色性能,发现分散染料分子过小或分子中极性基团过多,均对PLA纤维染色不利,而乙酸醋基的存在,可能会提高分散染料对PLA纤维的亲和力,因而具有较高的上染率。
由聚乳酸纤维的 DSC分析可知:PLA纤维的玻璃化温度为71.30℃,在161.21℃与168.68℃处分别存在较大的吸收峰,可以推断该纤维用分散染料染色时,当温度低于69℃,染料上染不明显,耐热性较差,在158℃时发生熔融,染色后加工时应避免高温处理,以防纤维的损伤。
通过对PAL纤维染色温度、染色色光、分散染料升温上染特性、移染性能和提升性能的试验,试图总结分散染料结构与PLA纤维染色性能的关系。
结果表明:不论是高温型还是低温型染料,不管是偶氮苯还是蕙醒结构的分散染料,它们对PIA 纤维的上染率均随温度的升高而显著增大。
这可能是由于分散染料在聚醋纤维内的扩散是按自由体积模型进行的,染色温度升高引起的染料动能和纤维内自由体积的增加,导致染料在PLA纤维内的扩散速率提高。
另外,尽管PLA纤维的玻璃化温度较低,但其结晶度高,因此,提高染色温度对增加染料上染量特别有效。
考虑到120℃和130℃高温染色对纤维降解程度较大,强力明显降低,故认为 PLA纤维染色时,淡中色宜选用100℃,中浓色宜选用110℃。
同时应该注意:PLA纤维对温度的敏感性和PET纤维有所不同。
PET纤维随温度的上升,上染百分率增加很快,而PLA纤维随着温度的提高,上染百分率增加较为缓慢,而且上染百分率的增加并不随染色时间的延长而上升,一旦出现色差现象,很难像涤纶纤维那样通过染色时间的延长来纠正,因此在实际的染色过程中必须严格控制染色温度。
通过移染达到匀染,是提高PAL纤维匀染性的重要途径。
移染性受诸多因素影响,例如染料结构、染色助剂、染色温度和时间等。
PLA纤维、聚对苯二甲酸丙二醇醋(PTT)纤维的染色温度是110℃,涤纶(PET)纤维的染色温度为130℃。
为使分散染料在PLA、PTT、PET纤维的移染性试验更接近于实际染色,该试验三种纤维的移染温度均与它们相应的染色温度相同.由图可知,分散染料在PAL纤维上的移染性能优于在PTT和PET纤维的移染性能,对提高PLA纤维的匀染性十分有利。
从染料来看,蓝56的移染性能好于紫31。
这是因为前者的分子尺寸小,容易从纤维中扩散出来,解吸到溶液中,并再次在纤维上发生吸附和扩散。
染料的提升力是指纤维或纺织品在染色时,纤维上染料浓度或表面颜色浓度随着染液中染料用量的增加而相应递增的性能。
选用十余只不同结构的分散染料,对PLA纤维在不同染料浓度下染色,然后测定各试样的K/S值,比较不同染料提升性能的差别。
实验表明:相同的分散染料在PAL和PET纤维上的提升性能差别较大,其在PLA纤维上的提升性能较差,这对PLA纤维深浓色染色是不利的。
因此,PLA纤维在染深时浓色更应该注意染料的选用。
分析分散染料在PLA 纤维上的提升性能较差的原因,应该与其结晶度高、自由体积少,以及与染料的亲和力不如PET纤维等原因有关。
另外,值得注意的是,由于分散染料在PLA纤维上的上染量普遍低于在PET纤维上的上染量,因此,在染料用量高的情况下,由于上染率不高,势必会产生因染液中染料浓度高而引起可溶性欠佳或染料未充分增溶的问题,从而影响了染料的进一步上染。
分散染料对PLA纤维的染色,其上染率高低取决于染料上染速率和对纤维亲和力的高低。
而染料分子大小、极性基团性质和数目多少、分子结构形状都会影响染料的上染率和亲和力,从而影响上染率的高低。
分散染料的结构与PLA纤维的上染百分率有关。
偶氮结构的染料,对纤维都有较高的上染百分率,其原因可能是与染料化学结构呈线型有关。
如C.I.红54,分子的平面性好,分子中共轭体系较长,与PLA纤维的接触面大,因而有较高的直接性,所以能获得较高的上染百分率。
上染百分率的高低还与染料分子中的极性基团有关。
PLA分子中含有大量极性基团,因此当染料分子中也有较多极性基团如-OH、-NH2、 -NHNOR、-CN、-Cl、-Br、-NO2、-SO2NH3等基团时,染料的结构性质与纤维的结构性质相接近,两者容易相亲,染色亲和力较高,如 C.I.蓝79.由于PLA纤维耐热性差,染色温度不宜太高,时间不宜太长;且由于PLA纤维不耐碱,故分散染料聚乳酸纤维染色的最佳工艺条件是pH=5,温度110℃,时间30min~40min。
严格控制染色温度,否则不能得到良好的染色重现性,即使延长染色时间也无济于事。
3.竹纤维竹纤维原料来源广泛,生产制造中实施绿色生产,适应市场绿色环保的前景。
竹纤维的横截面成不规则的椭圆形,有中腔,业内人士称其为“会呼吸的纤维”,可在瞬间吸收并蒸发水分,其吸湿性优于棉纤维。
竹纤维最突出的独有的特点是具有天然抗菌性,且不会因为反复洗涤、日晒而失去抗菌性。
其织物具有与其他纤维不同的独特风格,强力高,耐磨性、吸湿性、悬垂性俱佳,手感柔软,穿着舒适凉爽,染色性能优良,光泽亮丽,且有较好的天然抗菌效果,是夏季针织和贴身纺织品的首选原料。
竹纤维的水溶速率随酸的浓度(c≤4g/L)的增加而增大,这可能是因为酸对纤维素分子中甙键的水解起催化作用,使纤维聚合度降低。
竹纤维在碱作用下剧烈膨胀以致溶解,使纤维机械性能下降。