4缝纫线纤维吸湿性能、热学性能

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1、上节回顾上节回顾 1. 纱线结构纱线结构 纱线捻度纱线捻度 纱线捻向纱线捻向 纱线结构对纱线性质的影响纱线结构对纱线性质的影响 2. 纱线的规格表示与品质评定纱线的规格表示与品质评定 3. 3. 混纺纱混纺纱 4. 4. 花式纱线花式纱线 5. 5. 毛线毛线 根据毛线代号的组成说明以下几组数字的根据毛线代号的组成说明以下几组数字的含义:含义: 216216,13651365,30283028 216216纯外毛的全毛精纺细绒线,单股纯外毛的全毛精纺细绒线,单股毛纱为毛纱为1616公支。公支。 13651365外毛与粘胶纤维混纺的粗纺绒线外毛与粘胶纤维混纺的粗纺绒线, ,单股毛纱为单股毛纱为6

2、.56.5公支。公支。 30283028粗纺针织绒线粗纺针织绒线, ,由山羊绒或山羊由山羊绒或山羊绒与其他纤维混纺而成绒与其他纤维混纺而成, ,单股毛纱为单股毛纱为2828公公支。支。第七节第七节 缝纫线缝纫线 一、缝纫线的种类一、缝纫线的种类 按所用材料分为:天然纤维缝纫线,合成纤维缝纫按所用材料分为:天然纤维缝纫线,合成纤维缝纫线,天然纤维与合成纤维混合缝纫线。线,天然纤维与合成纤维混合缝纫线。 天然纤维缝纫线天然纤维缝纫线 棉线棉线 蚕丝线蚕丝线 无光缝纫线无光缝纫线 蜡光缝纫线蜡光缝纫线 丝光缝纫线丝光缝纫线 合成纤维合成纤维 缝纫线缝纫线 涤纶涤纶 缝纫线缝纫线 锦纶锦纶 缝纫线缝纫

3、线 腈纶与维纶腈纶与维纶 缝纫线缝纫线 涤纶长丝涤纶长丝 缝纫线缝纫线 涤纶短纤维涤纶短纤维 缝纫线缝纫线 涤纶长丝涤纶长丝 弹力缝纫线弹力缝纫线 天然纤维与合成纤维天然纤维与合成纤维混合缝纫线混合缝纫线涤棉混纺缝纫线涤棉混纺缝纫线包芯缝纫线包芯缝纫线 为了适应不同用途要求,为了适应不同用途要求, 把缝纫线做成不同的卷装把缝纫线做成不同的卷装 形式,包括:形式,包括: 1 1、木芯线、木芯线 2 2、纸芯线、纸芯线 3 3、宝塔线、宝塔线 4 4、梯形、梯形- -面坡宝塔管面坡宝塔管 三、缝纫线的选用三、缝纫线的选用二、缝纫线的卷装形式二、缝纫线的卷装形式第四章第四章 纤维和纱线的物理性能纤维

4、和纱线的物理性能第四章第四章 纤维和纱线的物理性能纤维和纱线的物理性能纤维的吸湿性纤维的吸湿性1纤维的热学性能纤维的热学性能2 纤维电学性能与光学性能纤维电学性能与光学性能 3纤维和纱线的力学性能纤维和纱线的力学性能 4 教学目的(教学目的(ObjectiveObjective):): 通过对纤维以及纱线的吸湿、热学、电学通过对纤维以及纱线的吸湿、热学、电学、光学、力学性能诸方面的分析介绍,掌握和、光学、力学性能诸方面的分析介绍,掌握和了解纤维和纱线的物理性能,为服装材料实用了解纤维和纱线的物理性能,为服装材料实用性的学习奠定基础。性的学习奠定基础。 教学重点(教学重点(Key pointsK

5、ey points):): 纤维以及纱线的吸湿、热学、电学、光学纤维以及纱线的吸湿、热学、电学、光学、力学性能及其相关指标。、力学性能及其相关指标。 教学难点(教学难点(Difficult pointsDifficult points):): 吸湿理论、热力学三态、断裂机理、蠕变和松吸湿理论、热力学三态、断裂机理、蠕变和松弛等。弛等。第一节第一节 纤维的吸湿性纤维的吸湿性 一、吸湿机理一、吸湿机理(一)吸湿理论(一)吸湿理论 1 1、水分子在纤维内部存在的形式和、水分子在纤维内部存在的形式和 亲水基团的作用亲水基团的作用 (1)水分子在纤维内部存在形式 (2)直接吸收水分 原理:亲水基团 (3

6、)间接吸收水分 原理:水分子具有极性 2 2、纤维内部结构的影响、纤维内部结构的影响 (1)纤维的吸湿主要发生在无定型区, 结晶区不易渗透 (2)无定形区的大分子结合度 3 3、表面吸附、表面吸附 (1)表面能、比表面积 (2)表面吸附影响因素 4 4、纤维内伴生物的性质与含量、纤维内伴生物的性质与含量(二)吸湿平衡1、吸湿平衡 2、吸湿平衡的特点3、纤维的吸湿滞后性二、吸湿指标及测试方法二、吸湿指标及测试方法(一)吸湿指标(一)吸湿指标 1、回潮率 g - g。 W = - 100% g。 2、实际回潮率 3、标准回潮率 4、公定回潮率 5、公定重量(公量)(二)测试方法(二)测试方法 1、

7、烘箱法 2、红外线辐射法 3、干燥法三、吸湿对纤维性能的影响三、吸湿对纤维性能的影响(一)纤维吸湿对重量的影响(二)纤维吸湿对长度横截面积的影响(三)纤维吸湿对密度的影响(四)纤维吸湿对力学性能的影响(五)纤维吸湿对热学性能的影响(六)纤维吸湿对电学性质的影响(七)纤维吸湿与湿热舒适性第二节 纤维的热学性能 纤维的导热性与保暖性纤维的导热性与保暖性 1纤维的热力学三态纤维的热力学三态2 纤维的耐热性与收缩性纤维的耐热性与收缩性 3热定型热定型4纤维的燃烧性与熔孔性纤维的燃烧性与熔孔性5 一、纤维的导热性与保暖性一、纤维的导热性与保暖性(一)纤维的比热容与导热(一)纤维的比热容与导热 1 1、比

8、热容(、比热容(Specific Heat Capacity): : 质量为质量为g g的纤维材料,温度变化度时的纤维材料,温度变化度时吸收或放出的热量,叫纤维材料的比热容吸收或放出的热量,叫纤维材料的比热容 同等质量的纤维,比热容越大的,在吸同等质量的纤维,比热容越大的,在吸收或放出同等热量的情况下,温度变化越收或放出同等热量的情况下,温度变化越小小 2 2、导热(、导热(Thermal Conductivity):): 纤维材料的导热性用导热系数纤维材料的导热性用导热系数衡量。衡量。 的定义:当材料厚度为的定义:当材料厚度为1 1米及表米及表面之间温差为面之间温差为11时,时,1 1小时内

9、通过小时内通过1m1m2 2的材料传导的热量。的材料传导的热量。 越小表示材料的绝热性越低,越小表示材料的绝热性越低,它的热绝缘性或保暖性越高。它的热绝缘性或保暖性越高。 导热系数导热系数 回潮率回潮率 纤维集合体纤维集合体 单位体积重量单位体积重量 纤维排列情况纤维排列情况 热阻大热阻大纤维制品的保暖性纤维制品的保暖性 热绝缘性强热绝缘性强 二、纤维的热力学三态二、纤维的热力学三态(一)纤维的(一)纤维的“二温二温” 玻璃化温度玻璃化温度T T (Glass Transition ) 流动温度流动温度T Tf f(Flow )(二)纤维的(二)纤维的“三态三态” 玻璃态(玻璃态(Glassy

10、 State) 高弹态(高弹态(Rubbery State) 粘流态(粘流态(Viscous State) 三、纤维的耐热性与收缩性三、纤维的耐热性与收缩性(一)耐热性(一)耐热性( (Heat Resistance) ) 纺织材料在高温下保持自己的纺织材料在高温下保持自己的物理机械性能的能力,叫耐热性物理机械性能的能力,叫耐热性 纺织材料受热的作用后,强度纺织材料受热的作用后,强度会下降。下降的程度,随温度、会下降。下降的程度,随温度、时间及纤维的耐热性不同而不同时间及纤维的耐热性不同而不同(二)收缩性(二)收缩性 1 1、热收缩(、热收缩(Heat Shrinkage):): 合成纤维受热

11、而收缩的现象叫热收缩。合成纤维受热而收缩的现象叫热收缩。 拉伸拉伸受热受热收缩收缩 2 2、热收缩率(、热收缩率(Heat Shrinkage Ratio) 沸水收缩率、热空气收缩率、饱和蒸汽沸水收缩率、热空气收缩率、饱和蒸汽收缩率收缩率 热收缩率大的合成纤维会影响织物尺寸热收缩率大的合成纤维会影响织物尺寸的稳定性。的稳定性。约束力减小约束力减小应力应力玻璃态约束玻璃态约束 四、热定型四、热定型( (Heat Set) )1 1、热定型定义:、热定型定义: 将合成材料加热到一定温度将合成材料加热到一定温度(合成纤维须在玻璃化温度以上)(合成纤维须在玻璃化温度以上)并施以一定的外力,纤维内部链段

12、并施以一定的外力,纤维内部链段开始自由转动,变形能力增大,再开始自由转动,变形能力增大,再冷却并解除外力作用,纤维就可以冷却并解除外力作用,纤维就可以在新的分子排列状态下稳定下来在新的分子排列状态下稳定下来. .这种加工称为热定型,纤维的这一这种加工称为热定型,纤维的这一性质称为热塑性。性质称为热塑性。2 2、影响因素、影响因素 温度(温度(Temperature) 温度太低,达不到热定型的目的温度太低,达不到热定型的目的 温度太高,会使纤维手感发硬,色泽温度太高,会使纤维手感发硬,色泽发黄,服用性能下降。发黄,服用性能下降。 时间(时间(Time) 加热时间:充分加热时间:充分 冷却时间:急

13、速冷却时间:急速 适当的温度、足够的加热时间和急速适当的温度、足够的加热时间和急速冷却能使织物尺寸稳定性、弹性、抗冷却能使织物尺寸稳定性、弹性、抗皱性等都有很大改善。皱性等都有很大改善。 五、纤维的燃烧性与熔孔性五、纤维的燃烧性与熔孔性(一)纤维材料的燃烧性能(一)纤维材料的燃烧性能 1 1、纤维的可燃性分类:、纤维的可燃性分类:易燃纤维易燃纤维 可燃纤维可燃纤维 难燃纤维难燃纤维 不燃纤维不燃纤维 2 2、纤维燃烧性能的衡量指标:、纤维燃烧性能的衡量指标: 氧指数(氧指数(Oxygen Index) 极限氧指数(极限氧指数(Limiting Oxygen Index) 3 3、减少纤维制品燃烧的对策、减少纤维制品燃烧的对策(二)纺织材料的熔孔性(二)纺织材料的熔孔性 1 1、定义、定义 2 2、常见纤维熔孔性能、常见纤维熔孔性能

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