纺织材料纤维的热学性质精选文档.ppt
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1、纺织材料纤维的热学性质本讲稿第一页,共六十八页第一节 热学性质 l比热比热定义:定义:质量为1g纺织材料温度变化1所吸收(放出)的热量单位:单位:J/g本讲稿第二页,共六十八页一、纺织纤维的导热与保温 1.指标(1)(1)导热系数导热系数 定义:材料厚度为材料厚度为1m1m,两表面之间温差为,两表面之间温差为11,每小时通过,每小时通过1m1m2 2材料所传导的热量。材料所传导的热量。单位:Kcal/mh;W/m本讲稿第三页,共六十八页常见纤维的导热系数(在室温20时测得)纤维种类(Wm/m2)纤维种类(Wm/m2)棉0.071-0.073涤纶0.084羊毛0.052-0.055腈纶0.051
2、蚕丝0.050-0.055丙纶0.221-0.302粘纤0.055-0.071氯纶0.042醋纤0.050空气0.026锦纶0.244-0.337水0.599本讲稿第四页,共六十八页(2)(2)绝热率绝热率T T T=(Q1-Q2)/Q1*100%式中:Q1包覆试样前保持热体恒温所 需热量;Q2包覆试样后保持热体恒温所 需热量。本讲稿第五页,共六十八页(3)克罗值(CLOCLO)在室温在室温2121摄氏度,相对湿度小于摄氏度,相对湿度小于50%50%,气,气流为流为10cm/s10cm/s(无风)的条件下,一个人(无风)的条件下,一个人静坐不动,能保持舒适状态,此时所穿静坐不动,能保持舒适状态
3、,此时所穿衣服的热阻为衣服的热阻为1 1克罗值。克罗值。CLOCLO越大,则隔热保暖性越好。越大,则隔热保暖性越好。本讲稿第六页,共六十八页2.2.影响纤维导热性能的因素影响纤维导热性能的因素 l分子量的大小 在同一温度下,分子量越高。l温度与回潮率的影响 TT 因为随温度增加,分子的振动频率加大,使热量能籍此得到更好的传递。水分越多,越大,保暖性越差.在同样温湿度条件下,吸湿能力比较好的纤维,导热性比较好。本讲稿第七页,共六十八页3.3.纤维集合体的体积重量纤维集合体的体积重量 l保暖与否主要取决于纤维层中夹持的静止空气数量。l纤维层中夹持的空气越多,则纤维层的绝热性越好。一旦夹持的空气流动
4、,保暖性将大大降低。l纤维层的体积重量在0.03-0.06g/cm3,最小,保暖性最好。本讲稿第八页,共六十八页4.4.增强服装保暖性的途径增强服装保暖性的途径 l尽可能多的储存静止空气;(中空纤维、多衣穿着、不透水)l降低W%;l选用低的纤维;l加入陶瓷粉末等材料 本讲稿第九页,共六十八页若对某一纤维施加一恒定外力,观察其在等速升温若对某一纤维施加一恒定外力,观察其在等速升温过程中发生的形变与温度的关系,便得到该纤维的温度过程中发生的形变与温度的关系,便得到该纤维的温度-形变曲线(或称热机械曲线)。形变曲线(或称热机械曲线)。纤维典型的热机械曲线如下图,存在两个斜率突变区,纤维典型的热机械曲
5、线如下图,存在两个斜率突变区,这两个突变区把热机械曲线分为三个区域,分别对应于三这两个突变区把热机械曲线分为三个区域,分别对应于三种不同的力学状态。种不同的力学状态。形形变变温度温度IIIIII二.纤维的热机械性能本讲稿第十页,共六十八页在区域在区域I,温度低,纤维在外力作用下的形变小,温度低,纤维在外力作用下的形变小,具有具有虎克弹性行为虎克弹性行为,形变在瞬间完成,当外力除去后,形变在瞬间完成,当外力除去后,形变又立即恢复,表现为质硬而脆,这种力学状态与形变又立即恢复,表现为质硬而脆,这种力学状态与无机玻璃相似,称为玻璃态。无机玻璃相似,称为玻璃态。玻玻璃璃态态温度温度形形变变IIIIII
6、本讲稿第十一页,共六十八页随着温度的升高,形变逐渐增大,当温度升高到某一程随着温度的升高,形变逐渐增大,当温度升高到某一程度时,形变发生突变,进入区域度时,形变发生突变,进入区域II,这时即使在较小的外力,这时即使在较小的外力作用下,也能迅速产生很大的形变,并且当外力除去后,形作用下,也能迅速产生很大的形变,并且当外力除去后,形变又可逐渐恢复。这种受力能产生很大的形变,除去外力后变又可逐渐恢复。这种受力能产生很大的形变,除去外力后能恢复原状的性能称高弹性,相应的力学状态称高弹态。能恢复原状的性能称高弹性,相应的力学状态称高弹态。温度温度形形变变IIIIII玻玻璃璃态态高弹态高弹态本讲稿第十二页
7、,共六十八页当温度升到足够高时,聚合物完全变为粘性流体,其形变当温度升到足够高时,聚合物完全变为粘性流体,其形变不可逆,这种力学状称为粘流态。不可逆,这种力学状称为粘流态。温度温度形形变变IIIIII玻玻璃璃态态高弹态高弹态粘流态粘流态玻璃态、高弹态和粘流态称为聚合物的力学三态。玻璃态、高弹态和粘流态称为聚合物的力学三态。本讲稿第十三页,共六十八页形形变变温度温度IIIIII玻玻璃璃态态高弹态高弹态玻玻璃璃化化转转变变区区Tg粘流态粘流态粘粘弹弹态态转转变变区区Tf本讲稿第十四页,共六十八页纤维的热机械性能纤维的热机械性能曲线的特点曲线的特点(1 1)四个温度)四个温度 a.玻璃化温度Tg 定
8、义:非晶态高聚物大分子链段开始运动非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温度。度。b.粘流温度Tf 定义:非晶态高聚物大分子链相互滑动的非晶态高聚物大分子链相互滑动的温度,或由高弹态向粘流态转变的温度。温度,或由高弹态向粘流态转变的温度。本讲稿第十五页,共六十八页c.熔点温度Tm 定义:高聚物结晶全部熔化时的温度,或晶态高聚物大分子链相互滑动的温度。高聚物的Tm 低分子的Tm。d.分解点温度Td 定义:高聚物大分子主链产生断裂的温度。本讲稿第十六页,共六十八页(2)两个转变区:玻璃化转变区,粘弹态转变区(3)三种力学状态:玻璃态:分
9、子链段运动被冻结,显现脆性 高弹态:分子链段运动加剧,出现高弹变形 粘流态:大分子开始变形 本讲稿第十七页,共六十八页几种纺织纤维的热转变点 纤维种类纤维种类 玻璃化温度玻璃化温度 软化点软化点 熔点熔点 分解点分解点 洗涤最高温度洗涤最高温度 棉棉 -150 150 90-10090-100羊毛羊毛 -130 130 30-4030-40桑蚕丝桑蚕丝 -150 150 30-4030-40粘胶纤维粘胶纤维 -150 150-醋酯纤维醋酯纤维 186186195-205195-205290-300290-300-涤纶涤纶 80,67,9080,67,90235-240235-240256 25
10、6-70-10070-100锦纶锦纶6 6 47,6547,65180 180 215-220215-220-80-8580-85锦纶锦纶66 66 8585225 225 253 253-80-8580-85腈纶腈纶 80-100,140-80-100,140-150150190-240190-240-280-300280-30040-4540-45维纶维纶 8585干干220-230220-230水中水中110110-丙纶丙纶 -35-35145-150145-150163-175163-175-氯纶氯纶 8282水中水中110110200 200-30-4030-40本讲稿第十八页,共六
11、十八页Tg的影响因素的影响因素l(1)聚合物的结构)聚合物的结构Tg是链段运动刚被冻结的温度,而链段运动是链段运动刚被冻结的温度,而链段运动是通过主链单键的内旋转来实现,因此是通过主链单键的内旋转来实现,因此Tg与与高分子链的柔顺性相关,柔顺性好,高分子链的柔顺性相关,柔顺性好,Tg低,低,柔顺性差,柔顺性差,Tg高。高。本讲稿第十九页,共六十八页a.主链结构主链结构l主链由饱和单键所组成的聚合物,主链由饱和单键所组成的聚合物,如如-C-C-,-C-N-,-C-O-,-Si-O-等,柔顺性较好,一般等,柔顺性较好,一般Tg不高不高l主链中引入孤立双键,可提主链中引入孤立双键,可提高分子链的柔顺
12、性,使高分子链的柔顺性,使Tg降降低低l主链中引入共轭双键、芳环主链中引入共轭双键、芳环或芳杂环,可提高分子链的或芳杂环,可提高分子链的刚性,刚性,Tg升高升高本讲稿第二十页,共六十八页侧基的极性越强,数目越多,侧基的极性越强,数目越多,Tg越高,如:越高,如:刚性侧基的体积越大,分子链的柔顺性越差,刚性侧基的体积越大,分子链的柔顺性越差,Tg越高,如:越高,如:b.侧基或侧链侧基或侧链本讲稿第二十一页,共六十八页柔性侧链越长,分子链柔顺性越好,柔性侧链越长,分子链柔顺性越好,Tg越低,如:越低,如:如果是对称双取代,可提高分子链柔顺性,如果是对称双取代,可提高分子链柔顺性,Tg下降,如:下降
13、,如:本讲稿第二十二页,共六十八页当分子量较低时,当分子量较低时,MW,Tg;当分子量足够大时,当分子量足够大时,Tg与分子量无关。与分子量无关。c.分子量分子量本讲稿第二十三页,共六十八页d.化学交联化学交联l交联度交联度,分子链运动受约束的程度,分子链运动受约束的程度,分子链柔顺性分子链柔顺性,Tg。本讲稿第二十四页,共六十八页聚合物的玻璃化转变是一个松弛过程,与过程聚合物的玻璃化转变是一个松弛过程,与过程相关,因此升温或冷却速度、外力的大小及其作相关,因此升温或冷却速度、外力的大小及其作用时间的长短对用时间的长短对Tg都有影响。都有影响。测定测定Tg时升温或降温速度慢,时升温或降温速度慢
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