《轻化工程基础》PPT课件.ppt
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1、 轻化工程专业课程End 授课教师:宋晓秋授课教师:宋晓秋 胡静胡静课时:课时:24学时学时1序序 言言纺织品染整学目的:使机织或针织坯布外观和使用性能改善,赋予纺织品特殊功能,提高纺织品附加价值。用于服装、装饰、工农业、国防等各种用途。纺织品染整前预处理纺织品染整学内容:染色/印花 后整理 一般整理、功能整理 染整原理化学或化学物理方法纺织品染整学要素:染整工艺操作步骤、参数,如:温度、压力、试剂浓度、时间等 染整设备处理织物、实施工艺所用的机器装备 末页2纺织品染整学主目录纺织品染整学主目录第一章第一章 纺织工业常用纤维的结构和主要化学性能纺织工业常用纤维的结构和主要化学性能第二章第二章
2、染整用水和表面活性剂染整用水和表面活性剂第三章第三章 纺织品的前处理纺织品的前处理第四章第四章 纺织品的染色纺织品的染色第五章第五章 纺织品印花纺织品印花第六章第六章 纺织品整理纺织品整理第七章第七章 纺织品功能整理纺织品功能整理第八章第八章 成衣染整成衣染整End序言3第一章 纺织工业常用纤维的结构和主要化学性能第一节 纤维素纤维的结构和主要化学性能纤维素纤维形态结构纤维素纤维超分子结构纤维素纤维化学结构第二节 蛋白质纤维的结构和主要化学性能蛋白质羊毛纤维蚕丝第三节 合成纤维的结构和主要化学性能涤纶锦纶腈纶氨纶End4第一章要点第一章要点纤维形态结构、超分子结构、分子结构层次纤维结构与纤维化
3、学性能之间关系纤维结构与纤维物理性能关系5 第一章 纺织工业常用纤维的结构和主要化学性能常用纤维纤维结构三层次:化学结构化学结构分子结构,纤维最小结构元素(纳米、埃)分子结构,纤维最小结构元素(纳米、埃)决定纤维物化性能决定纤维物化性能 超分子结构超分子结构分子聚集体结构(超微观)分子聚集体结构(超微观)影响纤维物化性能影响纤维物化性能 形态结构形态结构分子聚集体的聚集结构(微观)分子聚集体的聚集结构(微观)第一节 纤维素纤维的结构和主要化学性能 以纤维素分子为基本化学结构的纤维。以-D-葡萄糖剩基为结构单元的高分子化合物。天然纤维:棉、麻、丝、毛 纤维素纤维 蛋白质纤维化学纤维:粘胶、涤纶、
4、锦纶、睛纶 人造纤维 合成纤维 染整所用方法决定因素末页第一章6一、纤维素纤维的形态结构棉纤维的形态结构图麻纤维的形态结构粘胶纤维的形态结构图end7棉纤维的形态结构棉纤维的形态结构叶和花叶和花 棉棉铃和吐絮和吐絮8棉纤维的形态结构棉纤维的形态结构显微微镜下下观察到的棉察到的棉纤维形形态9棉纤维形态结构和性能单细胞:单细胞:纤维素94%wt.,蜡状物0.6%wt.,灰分1.2%wt.,果胶物0.9%,含氮物等。长度长度:2345 mm;细度:0.150.2tex;扭曲数:60120个/cm.结构与性质结构与性质:*初生胞壁-层厚 0.10.2 m,决定棉纤维表面性质。拒水性,影响染整,前处理的
5、去除对象。外层由果胶物质和蜡状物组成(角皮层),内二层是纤维素网状结构,横缠竖绕。*次生胞壁-层厚约4m,占90%wt.,共生杂质少,决定棉纤维性质。层中很多同心日轮,同心轮按走向 S、Z、S分三层,纤维走向与轴向夹角2030度,走向变化,内层直。*胞腔-中空,占横截面1/10,含蛋白质和色素,决定棉纤维颜色。染料和化学处理剂通道。end10麻纤维形态结构和性能麻植物外观形态苎麻麻株苎麻:麻杆到生麻生苎麻、脱胶苎麻、梳理苎麻11麻纤维形态结构和性能特点:竖纹和横节。端头多样:锤头、分支形(苎麻),细尖(亚麻)、钝角(大麻)。苎麻、亚麻、大麻等韧皮纤维:厚壁、端闭、狭腔单细胞。长短、外形、成分各
6、异。纤维素含量不高。长径:苎麻-127152mm(长),2075m(径);亚麻-1138mm(长),1120(径);大麻、黄麻:长度很短。组成:纤维素蜡状物木质素果胶物半纤维素 其它苎麻61.021.022.0015.81亚麻732.392.882.04121512粘胶纤维形态结构和性能特点:*人造纤维,形态与纺丝成形方法有关。*纤维较纯净,在丝生产中已除杂。*皮芯结构,皮层紧密取向,阻碍染料进入,芯层结构松,强度低。附注:通过制浆、纺丝、拉伸方法改变,可得人造纤维素其他纤维:富强纤维、Tencil纤维、modal纤维,这些新型纤维目前正开发应用。13二、纤维素纤维的超分子结构超分子结构:在分
7、子结构基础上、由许多个分子集聚时所形成的分子聚集态结构。其地位介于纤维形态结构和分子结构之间。描述纤维中长链分子(高分子)排列状态、排列方向、聚集松紧程度。无定形区 超分子结构 结晶度-结晶区所占重量%结晶区 取向度-链或微晶向与纤维向夹角 棉、麻、丝光棉、粘胶结晶度:70、90、50 、40%图缨状原纤图取向度值:1;:0;:角度 1:取向最高。14超分子结构与性能超分子结构:对纤维的化学、物理或力学性能影响很大。结晶度与物理性能:结晶度高,分子间紧密、作用力大,纤维强度大;纤维断裂在于超分子结构缺陷处。结晶度低,分子间松散,纤维强度也较低,断裂延伸度可能较大。取向度与物理性能:取向度高(丝
8、光棉),纤维强度高,断裂延伸度降低,因为分子链、微晶排列轴向平行,分子间作用力大,应力集中点(缺陷)少,分子链不易断裂和滑移。超分子结构与化学性能:结晶度高,结构紧密,空隙小又少,化学物质不能进入结晶区,例如染料分子不易进入,只在无定形区,得色深不易(麻)。15三、纤维素纤维的化学结构*纤维素纤维纤维素纤维:有不同形态结构和超分子结构,但其化学分子的单元结构和链接方式都一样-由葡萄糖剩基单元通过苷键相连接。不同种纤维葡萄糖剩基单元数不同,即平均分子链长不同。*纤维素分子化学式:(C6H10O5)n式中n:聚合度;n:1000015000(棉、麻);n:250500(粘胶)纤维素分子结构式结构特
9、点:1.环上三个OH,反应活性点2.环间O,酸分解之,碱稳3.链端:有一隐-CHO,M低还原性4.链刚性,H-键多,强度高5.结构与性能见下节。16纤维素分子结构式结构特点:1)环上三个OH,反应活性点2)环间O,酸分解之,碱稳3)链端:有一隐-CHO,M低还原性4)链刚性,H-键多,强度高结构与性能见下节。17四、纤维素纤维的化学性质由纤维素分子化学结构所决定,受超分子结构、形态结构影响。1.与碱作用 常温稀碱中稳定,浓碱溶胀,高温稀碱有氧气易氧化、断裂苷键,强力下降。2.浓碱溶胀:各向异性、不可逆。径向溶胀大,纵向小3.反应:酸性纤维素分子与碱拟醇钠反应4.C2H5OH+NaOH C2H5
10、ONa+H2O 5.Cell-OH+NaOH Cell-ONa+H2O ;or6.Cell-OHNaOH7.反应可逆,水洗除碱,恢复纤维素分子,但纤维素纤维高层次结构被变化、不可逆-是棉织物丝光、碱缩处理理论根据。182、与酸作用、与酸作用酸促使苷键水解:(反应式)19酸使纤维素纤维织物初始手感变硬,然后强度严重下降。酸的种类、作用时间、温度、纤维结构影响水解反应速率。生产上应用生产上应用:含氯漂白剂漂白后,稀酸处理,起进一步漂白作用;中和过剩碱;烂花、蝉翼等新颖印花处理。用酸注意用酸注意:稀酸、低温、洗净,避免带酸干燥。酸作用203、与氧化剂作用纤维素氧化后分子断裂,基团氧化变化,织物强度损
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