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    [綜合] 纖維發展介紹(三)纖維性質功能介紹

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    樓主
    發表于 2014-7-6 16:32:20 | 只看該作者 |正序瀏覽 |閱讀模式
    本帖最后由 紡織業拓展會 于 2014-7-6 16:34 編輯
      J* @& @$ p2 I) n6 M5 f; s! z1 P
    ; D. k/ r  k+ o. l, X
    纖維發展介紹()纖維性質功能介紹
    3 b; ?, ^  \/ Q4 s# P

    $ i& F7 t" C4 \' ?( @
    紡織纖維是一種高分子聚合物,須具備一些共通的物理、化學性質,才能達到實用的價值。又這些高分子的物理及化學性質明顯的受到纖維微細結構的影響,因此應先對微細結構有基本的概念。
    ( F& \3 t" V. q
    一般纖維系由單體(Monomer)如乙烯CH2=CH2,聚合成高分子(Polymer),高分子聚集成微纖(Fiberil),微纖再形成纖維(Fiber)

    0 P+ V6 k$ s3 s7 X3 e7 Z2 D
    單體 高分子鏈 微纖 纖維
    4 q1 d: G# @; t. u
    能形成纖維的單體,其結合的原子只限于碳、氫、氧、氮、硅、氯、氟、磷、硫等數種,這些原子結合成分子、單體、高分子,要形成纖維則須具備下列四條件:

    * ?" S6 l# @, x! [9 ]; G( E2 O, W4 j
    1.平均分子量要大,以提高抗張強度
    $ _! b4 P1 R+ U+ d9 B
    2.鏈的對稱性須良好,使結晶性提高

    2 S2 H. H$ m8 U' ^& Z5 S
    3.具有適度的融點及玻璃轉移溫度

    ( D- ]% Q: v/ F3 d) @7 q( M
    4.單體極性要大,極性基須能平均分布,提高分子間作用力

    " d+ N: c, q* b1 X3 r; l2 \
    單體的聚合只限于鏈狀高分子構造,且須有配向整齊排列的結晶區和雜亂無章狀態的非結晶區組合才能形成纖維(如下圖)。
    $ B- q7 @$ E8 c- q$ m* }' U

    ' V$ W, @+ b' i
    * b! `* @4 f' z9 P  b/ Z9 z- g
    結晶區的高分子化合物是極性高、融點高,且能互相凝集的分子鏈,有限制分子運動的作用,故結晶區較多的聚合物,融點較高、質硬而機械強度大;非結晶區較多的聚合物質柔軟韌性大,融點較低。結晶部份對高分子全部的重量百分比稱為結晶化度,纖維結晶化度增加對纖維性質的影響如下表:
        
    增強的性質
      
    , \# U; r, d$ C4 g. ~+ @! A
      
    ) E  t# P+ L4 X- C& ~
      : \& _5 N4 x5 }( w5 k" X3 y0 G
    降低的性質
      
    6 m: v9 z& H* G; J
    2 m- M$ y: Q, {& X6 d  ]. `

    - C. Y  R5 z- i2 s/ }9 }: I

    5 L$ y& Q2 s+ ]3 C9 w5 c3 w0 U
      ' `6 r4 h+ [& t1 ]5 O/ C
      5 T/ p" P/ C# x: }, J. g8 a
    融點
        l! `5 ~* `( O" i( w9 `) ?5 V
      
    & A5 Z5 ~- E' v
      6 O7 T! R# P% Q5 ^, g) s
    伸度
      8 f7 P4 b1 n; _: J, _5 x
    + L0 @% D: z. z* ~
    & Y+ t$ ^$ M" M$ P" n/ `

    & j: ], T/ Y% h7 J; ?; x
      
      z, W; ^0 u3 e2 b
      7 p. k% u3 K0 [9 z5 `
    強度
      
    / x+ `; S. s1 a. q( O' c
      
    / o4 m/ U& ?: }
      
    , o( w1 q9 p6 F# l5 o" p0 @
    吸濕性
      5 l% Q, E( Y6 [" X5 }

    7 L( s! O9 T9 x5 M: J5 _& W( E1 e$ S
    / P& A& w: g  S" y) {
    2 {" n. E3 W6 B! A' P: v
      
    2 a7 r5 m( @+ q
      : P% P! J0 ^+ O' w, ]# d1 q
    抗張力
      " k+ K# j& Y8 K
      1 a7 L6 ~1 Q* U  I* H& E2 O, X
      
    ; _5 f8 y" v) D! p! Q" d& N
    膨潤性
      % x2 y' C- m' y+ B$ N! J

    3 K2 k: j4 Z3 o7 }7 ^& B0 J

    ( C/ V' Q5 ]* ?/ e: \8 O$ D
    # u3 a5 o; U3 a& `9 t2 u
      ) ]2 f( ~4 @8 I" `8 i
      
    8 O/ u3 I9 ^% L# k# X1 x
    硬度
      
    ' J% j% @4 I3 p3 K
      & M! ]9 L) z# v. K
      
    7 m! |: Y+ ]$ V" I/ w! G
    染色性
      , E: B# g1 W% m
    $ g: p. P. R7 `2 W) v& u
    ; m9 d& U! n" p

    ' `& Y, F; w* H. t6 i
      
    2 I+ {! ^3 O1 _, q. N) F$ a
      
    ( i. l9 P( f0 y; O. T  z
    楊氏系數
      4 M6 Q; A* u6 ?  a1 a
      
    ; ^7 w0 I  @$ E" U. a% R
      
    $ w% N9 j! v; P" g1 x; P+ p
    化學反應性
      
      p  Z5 I' A4 O5 ^

    9 f/ c' Q( S9 R- Z" o4 q- G8 N
    . I8 d3 |& S4 g* @1 P- D% d

    5 O8 ^" A" K' \8 Q, u& s; F
      . I  ?8 g% W( ^2 s+ v
      + X$ p# e  {& p% t  C( w" S7 A
    密度
      % X3 ~) u. i7 o# k3 b# ?. h# P6 }
      4 a6 w% _1 s! ]" ~
      
    ! L; F9 D( q" I6 Y$ u
    強韌性
      
    , k- `- S+ z, N3 [' o
    2 }9 T8 Y' N% E0 V5 z, K& s% T

    7 K  L, a2 ~% ?. F6 X

    $ c- [# k8 d! F, E4 g
      
    4 _6 Z9 [) G  z6 t0 u9 V9 p4 l
      $ \1 ~; P1 U& g, ]( t
    尺寸安定性
      
    . T# N0 s1 j5 ~* c& H  u+ X' K. q$ u
      : p, C8 ^% b0 G+ t2 K- h8 h6 c3 ~" M9 A7 y
      2 Y9 t9 S' n/ z
    柔軟性
      
    + x  L. Y! K1 ?: N8 A

      A# b/ a' H7 V5 Q

    6 u: `- @4 s$ v, h: D3 r9 ]& X
    $ O, \, J6 V: h/ a
      4 m, n: I9 {/ F6 Z
      
    - @- l- W, t  y& @8 r
      
    8 W0 i+ k4 l! A/ Q; Z! E! n
      8 n' N- q9 Y) B5 X+ l
      " t* G5 H& n' z/ \7 {7 h! d! D8 V
    黏彈性
      # B5 [2 l* U4 a. L) I; R
    - h6 C4 F: r1 O

    1 ?0 {; {  _8 U& u, R
    ' s" a0 C+ n# `% Q  x) m
      
    # `. v  |" X+ k9 v" @. w& h
      + j4 E- g2 _) u4 w
      + l9 V' g" q. A7 \! ]0 s+ x% x4 X$ z
      
    ! }4 k! M" y, Z) D8 K6 O! ?1 l; {
      / b( R- x4 w& @2 i; n0 o
    可塑性
      
    4 k5 q  C+ P: T1 D7 J/ v% O6 B
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