纺织物理学习.pptx
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1、第七章 纤维的表面性质 纤维的表面性质取决于表面和表层的结构特征。如羊毛纤维表面的鳞片作用赋予羊毛的差微摩擦效应;涤纶纤维表面形态的粗糙话赋予纤维的光泽变化;高强聚乙烯表面等离子体货哈,赋予其高的粘结性。作为复合材料的增强体纤维,如何与基质发生相互粘结;作为与人体接触的纺织品,纤维如何提供舒适感;作为装饰材料的纤维的色光特征;以及作为特殊用途功能的材料,纤维如何体现吸附、传递、耐腐蚀、能量转换等性质,均以纤维表面性状特征为主,是物质相互结合、共存、分离、传递的关键层面或部位。纤维表面性质是一广泛的定义,包括表面摩擦、磨损和变形;表面光学特性,如色泽特征;表面传导特性,如对热、湿、声、电的传递;
2、表面能及表面吸附与粘结。同时表面性能还涉及实用中的表面改性方法、表面分析方法等。本章仅就纤维表面性质中的3个内容进行阐述:纤维的摩擦性质、纤维的浸润性、纤维的粘结性。高等纺织材料学-第七章 纤维的表面性质第1页/共54页第一节 纤维的摩擦性质 纤维的摩擦性质是指纤维与纤维,或纤维与其它物质表面接触并发生相对运动时的行为。它是纤维表面性质中必然涉及的性质之一。在纤维成纱过程中,纤维是靠其相互间的摩擦作用成网、成条、滑动变细、纠缠结合成纱的,并具有一定的力学性能。在织物成形过程中,也是靠纱线间的相互摩擦作用,使织物的交织点或编结固定,形成形状稳定、具有力学强度,又多孔通透、柔软舒适的织物。对于非织
3、造布的成形,更是靠纤维表面的摩擦性能,使纤维可以在无任何粘结剂的帮助下,仅靠纤维间的纠缠和摩擦使其成形并具有很好的力学强度。即便对于添加粘结剂的非织造布,摩擦作用仍在起着作用,只是对象换为纤维与胶粘剂,而不是纤维与纤维。纤维的摩擦性能不仅影响纺、织加工性能,而且影响成品的手感的风格。纤维的摩擦还会导致纤维的磨损与变形,产生质量转移、生热和静电现象。因此,要对纤维摩擦过程和性能进行分析。第2页/共54页第一节 纤维的摩擦性质一、纤维摩擦参数及其相互关系 与纤维摩擦有关的参数有:摩擦力F、正压力或法向负负荷N、摩擦系数、摩擦时接触面积S、摩擦时的相对运动速度v、摩擦面的粗糙度r、表面形状和表层附着
4、物。1.F、N、S间的关系 Amontons或Leonard很久以前的摩擦实验就表明物质间的摩擦力F与物质间的正压力N成正比,这个比例常数就是摩擦系数,即F=N其他经典理论:较为接近实际情况的理论:对于纤维材料而言,n一般位于2/31之间。第3页/共54页第一节 纤维的摩擦性质第4页/共54页第一节 纤维的摩擦性质2.静、动摩擦和滑移速度第5页/共54页第一节 纤维的摩擦性质2.静、动摩擦和滑移速度第6页/共54页第一节 纤维的摩擦性质3.摩擦系数与纤维表面状态的关系 纤维与摩擦有关的表面状态主要包括:一是纤维表面的粗糙度r;另一是纤维间的摩擦系数,即界面摩擦和润滑摩擦。界面摩擦是纤维固体间的
5、接触摩擦形式,随相对运动速度增大而减小。润滑摩擦是纤维间流体状膜的剪切粘滞力的摩擦,包括纤维本身软化和表面的油迹等,随速度增加而增大。第7页/共54页第一节 纤维的摩擦性质3.摩擦系数与纤维表面状态的关系 一般而言,纤维的摩擦系数为0.1-0.8,其典型的摩擦系数值根Amonton定律可得。第8页/共54页第一节 纤维的摩擦性质4.纤维外观形态与摩擦作用 纤维外观形态主要指纤维的截面形状、纤维的卷曲。合成纤维截面形态一般为圆形或近圆形,扭曲趋势最不明显,纤维间接触概率较高,有效作用较强;而非圆形纤维易于产生螺旋状扭曲,影响纤维的靠近。纤维卷曲主要影响纤维间的排列,导致纤维间的纠缠。一方面使得纤
6、维的分离、开松和梳理变得容易,纤维网中的集束纤维束大都由无卷曲的纤维集合而成。另一方面,纤维卷曲会使纤维网更具有弹性、均匀性,因为卷曲的纤维容易相互嵌合形成整体,纤维卷曲产生的抱合力使得纤维条的牵伸变得稳定,但需要大的牵伸力。第9页/共54页第一节 纤维的摩擦性质二、摩擦机理 摩擦是指两物体间接触并发生或将要发生相对滑移时的现象。从微观力学角度来说,是两物质接触面分子间的相互作用,在切向外力作用下产生剪切和分离的过程。显然,当两物质接触面积越大,分子间的作用就越多越强。两接触物的表面平整光滑和接触压力,起着重要的作用,两物质发生相对滑移时,分子间的抗剪切作用越强,相对滑移越困难。该作用产生的摩
7、擦力用Fad表示,简称为粘粘附力附力。而分子间相互作用的解脱,是一个驰豫过程,即与外力作用时间有关,故摩擦作用的大小与相对滑移速度有关。从物质作用的宏观形态来看,两物质接触不可能是平行平面的理想接触,存在着高地起伏的峰与谷,这在摩擦作用过程中变成了两接触物质间的碰撞、挤压和错位。当物质一硬一软时,会产生耕犁和刨刮现象;当两物质均较软时,会产生软化和剪切变形;当两物质均较硬时,会产生相互间的错位,抬起等移动。显然摩擦力与两物质的硬度或屈服应力、剪切模量、压缩摸量、碰撞和粘结点的数量以及正压力的大小有关。这种宏观形态的锁结造成了接触点处的卡扣和锁结,用Fl表示,简称为锁结力锁结力;第10页/共54
8、页 由于材变形,剪切而被刨刮、耕犁的力用Fp表示,简称为耕耕犁力犁力。因此,摩擦系数与正压力和移动速度密切相关,并且不是一个常数。线性组合,可得总摩擦力:显然,Fad,Fl和Fp均是接触面积A、粗糙度r、相对滑移速度v的函数。当高速运动时,会形成软化点和膜,Fad、Fp作用增大,Fl消失。式只是一种定性描述,摩擦作用过程是一个复杂有交互作用的问题。一方面决定于摩擦接触面的微观分子作用过程和宏观力学变形过程。另一方面,摩擦是一个能量转换和耗散的过程,叠加应该从能量的角度来进行。但式明确给出了摩擦作用的机制及产生原因。第一节 纤维的摩擦性质第11页/共54页三、摩擦理论1.焊接理论就是指纤维在正压
9、力作用下,某些凸起点在接触压力作用下,发生紧密接触和变形,形成良好的粘结作用点。认为两物体间的滑移必须克服焊接点的剪切变形阻力,即焊接点的破坏。故正压力越大,接触点越多,熔接点的变形越大,故“焊接”的面积越大。第一节 纤维的摩擦性质第12页/共54页2.焊接理论应用与纤维材料纤维在相互摩擦过程中,在接触部位会发生变形和熔接现象,这与焊接摩擦理论所描述的特征一样。第一节 纤维的摩擦性质X=0.7第13页/共54页3.绞盘法根据Amonton定律,根据Howell定律第一节 纤维的摩擦性质第14页/共54页4.绞辫法或加捻法算法根据Amonton定律,第一节 纤维的摩擦性质第15页/共54页一、概
10、述 纤维的浸润与芯吸都是讨论纤维与液体(一般指水)的相互作用的。只是浸润较多地表达单纤维或纤维集合体表面或表观与水的相互作用;芯吸则表达纤维集合体内(纤维间)或单纤维体内(孔洞)对液体的毛细作用。似乎一个在外表面,一个在内表面,但作用机制是一致的。因此,表达了纤维浸润的特征,芯吸只要加上孔洞的等效毛细半径影响即可。纤维浸润中有许多有趣的现象,但主要有平衡与非平衡浸润现象、浸润滞后现象和伪浸润现象等。纤维的浸润,或称纤维的润湿(wetting),是指纤维与液体发生接触时的相互作用过程。可以达到平衡不变的液体形状的浸润,称为平衡态浸润,又称静态浸润;液体形态一直在变化铺展的浸润,称为非平衡态浸润,
11、或称铺展浸润,又称动态浸润。第二节 纤维的浸润性质第16页/共54页由图6-27可知接触角,是指气液切面与固液界面间,含液体的夹角。其值为 (6-22)图6-27 平衡浸润模型Young-Dupr方程(1 1)平衡态浸润)平衡态浸润第二节 纤维的浸润性质第17页/共54页表6-4 平衡浸润的几种形式可否浸润可否浸润cos状态状态0完全浸润完全浸润1或称铺展或称铺展0 90 可浸润可浸润 0正浸润正浸润=90 无浸润无浸润0零浸润零浸润90 180 不可浸润不可浸润 0负浸润负浸润=180 完全不浸润完全不浸润 1随遇稳态随遇稳态第二节 纤维的浸润性质第18页/共54页理论上,纤维最大的平衡浸润
12、性发生在0(cos=1),这时液体的表面张力应该等于固体的表面张力,即 (6-23)此结果是求固体表面张力的一种方法。液体对固体的浸润,是固体对液体的吸附能所致,用粘着功WSL表示。Dupr方程表达为 (6-24)如果一液体,或一固体,与其本身结合,称为内聚功(WLL或WSS),由式(6-24)可知:(6-25)(6-26)第二节 纤维的浸润性质第19页/共54页依据接触角公式,式(6-24)可变为:(6-27)此式可以看出,粘着功由二部分构成,一部分为液体本身的性能LV;另一部分为液体和固体的相互作用,LVcos。依据的大小,同样可以将平衡态浸润也分为五种情况:当WSL=WLL=2LV时,c
13、os=1,为全铺展,或完全浸润;LVWSLWLL时,0cos 1,为正浸润;WSL=LV,cos=0,为零浸润;WSLLV,1cos 为负浸润;WSL=,cos=1,为完全不可浸润。由粘着功WSL=时,可以比接触角,更为清楚地反映出纤维与液体间无任何粘着或吸附作用。(2)铺展浸润对于铺展过程,即非平衡浸润,在理论上已转化为氢键或化学键作用的吸附过程,故Young-Dupr方程已不再适用。而在0时,液体在固体表面仍以某种速度vS扩展,克服液体内聚能WLL,使液体表面积扩大。第二节 纤维的浸润性质第20页/共54页因此铺展的必要条件是,WSLWLL恒成立。显然对于只描述液滴在固体物质上的形状变化,
14、而对表面积变化不加考虑的式(6-21)或(6-22)已无意义。铺展浸润的特征是液滴在固体表面上的展开成膜,原有的固气界面消失,而留下二层固液界面和气液界面。2.2.浸润的滞后性浸润的滞后性 浸润滞后性是指固体表面第一次浸润和第二次浸润间存在浸润滞后性是指固体表面第一次浸润和第二次浸润间存在的差异,且第一次浸润角的差异,且第一次浸润角11恒大于第二次浸润角恒大于第二次浸润角2,即 (6-28)以此推广,存在 (6-29)式中,i为浸润次数,随着i的增大,i和i+1趋于一致。即i,ii+1。第二节 纤维的浸润性质第21页/共54页实际中第一次和第二次浸润可以用液体的前浸润,即三相交汇点a有液体前进
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