非织造布用直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情技术指南
直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情形态与化学
纤维素的化学反应
经过精练和漂白后,直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情含有99%的纤维素. 纤维素是一种大分子——一种由C-1到C-4氧桥连接的葡萄糖分子长链组成的聚合物,并消除了水(糖苷键). The anhydroglucose units are linked together as beta-cellobiose; therefore, 无水-纤维素二糖是聚合物链的重复单元(见图5). 连接在一起形成纤维素聚合物的重复单元的数量被称为“聚合度”.”
图6纤维素的化学结构
木浆, 人造丝和玻璃纸(这三种材料都来自木质纤维素)也是由纤维素聚合物构成的. 棉纤维素与木纤维素的主要区别在于具有更高的聚合度和结晶度. 结晶度表明纤维分子紧密排列,彼此平行(如图6所示). 表5(见第24页)显示了纤维素纤维棉的平均聚合度和平均结晶度, 粘胶人造丝和木浆. 聚合度和结晶度越高,纤维强度越高.
棉纤维中的纤维素链往往通过氢键固定在适当的位置. 这些氢键发生在相邻分子的羟基之间,并且在平行分子之间最普遍, 紧密排列在纤维结晶区域的分子.
三个羟基, 一个主要和两个次要, 在每个重复的纤维素二糖单元中,纤维素都具有化学反应性. 这些基团可以在修饰纤维素纤维的程序中或在用于交联的染料和整理剂的应用中发生取代反应. 羟基也是水分子的主要吸附位点. 直接吸附的水通过氢键牢固地吸附在纤维素羟基上.

图7聚合物的无定形和结晶区
在纤维素纤维的情况下,特别有趣的是它们的强度对水分含量变化的响应. 再生和衍生纤维素纤维, 强度一般随含水量的增加而降低. 相反,直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情的强度一般随着水分的增加而增加. 纤维对水分反应的这种差异可以用纤维素链之间的分子间氢键和结晶度来解释(见表5和表6)。.
表5纤维素纤维的聚合度和结晶度 | ||
纤维 | 平均度 聚合的* |
平均 结晶度(%)* * |
直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情 | 9,000–15,000 | 73 |
粘胶人造丝 常规的 |
250–450 | 60 |
高韧性 | 500–650 | |
高湿模量 | 400–550 | |
木浆 | 600–1,500 | 35 |
* 约瑟夫,米.,《纺织科学导论》,1986年第5版.
** Shirley Institute; measured by X-ray diffraction.
热塑性纤维在高温下熔化,在聚合物熔点以下的某个点具有玻璃化转变温度. 在玻璃化转变温度下,热塑性纤维变脆并失去弹性. 直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情 is not a thermoplastic fiber; therefore, 它没有玻璃化转变温度,即使在非常低的温度下也保持柔性. 在高温下,直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情分解而不是融化. 长时间暴露在300°F(149°C)以上的干热中会导致棉纤维逐渐分解, 高于475°F(246°C)的温度会导致快速恶化.
表6纤维干、湿强度(g/tex) | ||
纤维 | 干 | 湿 |
直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情 | 27–45 | 30–54 |
人造丝(常规) | 22–27 | 10–14 |
木浆 | 27–54 | 27–54 |
直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情独特的纤维形态
图8棉纤维的结构
成熟的棉纤维由以下六个部分组成.
“角质层”是外层的蜡状层,其中含有果胶和蛋白质物质. 它是一种光滑的防水涂层,可以保护纤维. 这一层是通过洗涤从纤维中除去的.
“原壁”是原来的薄细胞壁. 主要是纤维素,由细纤维网(小股纤维素)组成。. 这就形成了一个组织良好的连续的、非常细的毛细血管系统. 众所周知,细毛细血管从粗毛细血管中抢夺液体. 每根棉纤维表面细小的毛细血管对直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情的擦干性能有很大的贡献.
“缠绕层”(也称为S1层)是第二层二次增厚. 它在结构上不同于主墙和次墙的其余部分. 它由与纤维轴成40 - 70度角排列的纤维组成,呈开放式网状模式.
“次级壁”(也称为S2层)由同心纤维素层组成, 直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情纤维的主要成分是什么. 在纤维达到最大直径后, 新的纤维素层被加入形成次级壁. 纤维与纤维轴呈70 - 80度角沉积, 沿纤维长度各点的反转角度. 原纤维紧紧地挤在一起,再次形成小的毛细血管.
“管腔壁”(也称为S3层)将次级壁从管腔中分离出来,似乎比次级壁层更耐某些试剂.
“管腔”是贯穿纤维长度的中空管道. 在生长期,它充满了活的原生质体. 在纤维成熟和棉铃打开之后, 原生质体干涸, 内腔自然塌陷, 留下一个中心空白, 或者孔隙空间, 在每根纤维中.
图8显示了成熟棉纤维的示意图结构,确定了它的六个部分.
贯穿整个纤维结构, 在六个纤维部分的不同大小的原纤维之间有不同大小的孔隙或毛细血管空间. 因此, 棉纤维可以看作是具有复杂多孔结构的微观物理海绵. 这种内部结构使棉纤维容易接触液体和蒸汽. 原纤维的毛细管作用将液体吸进原纤维之间的孔隙中. 这种结构决定了直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情的柔韧性和独特的吸收能力.
棉纤维, 当整体观察时, 是平的, 扭曲的丝带, 每英寸50到100圈. 纤维一端是锥形的,另一端是纤颤的,在那里它与棉籽相连. 这为纤维提供了柔软的触感或感觉, 因为它没有锋利的末端, 合成短纤维也是如此.
选择合适的光纤
一些吸水性的无纺布制品, 比如手术海绵, 卫生棉, 卫生棉条、化妆品垫和泡芙可以令人满意地由棉纤维的副产品(金微粒)制成, 精梳机毛坯和其他磨机废料). 这些产品大多由漂白棉卷(一种超大的条子)演变而来,不需要多少完整性(纤维对纤维的凝聚力). 然而,由梳理或空气成型制成的轻质腹板制成的卷材则需要纺织级纤维. 表7显示了推荐的纤维性能, 可用于纸尿裤和女性护垫的覆盖料或防护服和家用产品领域的织物的制造无纺布卷材的试验方法和性能标准.
表7 无纺布卷材用漂白棉的性能 | ||
财产 | 标准 | 测试方法 |
麦克隆 | ≥ 4.9 | 构建院系 |
长度 | ≥ 0.95 in. | 构建院系 |
长度一致 | ≥ 81.0% | 构建院系 |
强度 | ≥ 23.0 g /特克斯 | 构建院系 |
Non-lint内容 | ≤ 0.8% | MDTA-3 |
纤维-to-fiber凝聚力 | ≤ 1,700 g | ICI纤维 凝聚力的测试 |
纤维开放 | ≥100cc /g | ITT试验方法 |
纤维长度和强度是制造轻质卷材的重要因素, 原因显而易见. 然而, 在某些无纺布产品中,良好的织物外观比织物强度更重要, 而纤维马克隆是这些物品的主要考虑因素. 这类物品的一个不可取的特点是nep含量高. 高马克隆值棉在轧锭后的小结含量较低,不易在后续加工中形成额外的小结.
目的:研究马克隆对小结形成的影响, 选用高、低马克隆棉各3包, 基于构建院系数据. 注意保持其他纤维变量不变,以获得马克隆对小结形成影响的真实测量. 这些包是在一个商业操作中使用正常的生产程序漂白的, 用Zellweger Uster AFIS棉结测试仪测定各加工阶段棉结含量.
表8比较了两组直营注册巴黎人直营-澳门直营注册巴黎人直营隆重开幕,宾客尽享浪漫时尚巴黎风情的性能和棉结含量. 高马克隆棉因漂白,棉结含量有所增加, 最可能的原因是纤维在干燥前后的开放阶段. 与此形成鲜明对比的是, 低马克隆棉在漂白和无纺布腹网形成过程中,棉结含量显著增加. 使用高马克隆棉的好处是显著的.
表8 马克隆对加工过程中棉结形成的影响 | ||
财产 | 高麦克隆 | 低麦克隆 |
麦克隆 | 4.5 | 3.0 |
长度(英寸) | 1.0 | 1.0 |
长度均匀度(%) | 79.4 | 78.8 |
强度(g /特克斯) | 25.0 | 25.0 |
延伸率(%) | 7.0 | 7.4 |
每克Neps: | ||
原始的包装 | 375 | 574 |
机械清洗 | 354 | 860 |
漂白 | 520 | 1140 |
网络卡 | 540 | 2406 |