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研究大麻纤维高温闪爆联合脱胶工艺,讨论高温闪爆联合处理条件对大麻纤维性能及组分分离效果的影响。用FTIR、SEM对联合脱胶后大麻的表面形态结构和化学成分进行分析。研究发现:半纤维素和木质素的含量分别下降了81152 %和86168 % ,纤维素比率明显提高,达到大麻纤维脱胶的目的;工艺中高温蒸煮温度、用碱量、闪爆前处理、闪爆压力及温度,保压时间及闪爆次数等是影响纤维分离的重要因素;高温蒸煮及预浸处理对纤维的溶胀作用有利于闪爆条件的降低 相似文献
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为了探索闪爆处理对大麻纤维结构和性能的影响,用FTIR、SEM、XRD及TG分析对闪爆后大麻纤维的表面形态、超分子结构及性能进行表征。研究发现:闪爆后纤维表面变得非常洁净,闪爆对纤维的溶胀作用导致纤维胞腔收缩,内部孔穴尺寸变小,其横截面由无规形趋于椭圆形;闪爆后大麻纤维仍属纤维素Ⅰ结构,结晶度和微晶尺寸都有所降低;闪爆后大麻纤维的上染率明显提高,由闪爆前的66.62%提高到87.88%;闪爆对大麻纤维的综合作用也使其热稳定性得到了显著增强,最大速率分解温度从372.8℃提高到395.3℃,增幅非常明显。 相似文献
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为提高丝瓜络纤维资源的利用价值,采用气爆法、复合酶法、化学法对丝瓜络纤维进行处理,研究处理方法对纤维性能的影响。借助扫描电子显微镜、热重分析仪等对处理前后丝瓜络纤维的表面形态、脱胶率、化学成分、热学性能及吸湿性能进行分析,并根据纤维的吸放湿性能绘制吸放湿曲线。结果表明:预处理后丝瓜络纤维表面均出现条痕,化学处理的效果最明显;气爆处理纤维的脱胶率最低为20. 00%,纤维素含量为54. 61%,化学处理后纤维素含量高达81. 10%,酶处理效果介于二者之间,3 种处理方法对木质素的去除率均较低:丝瓜络纤维的回潮率随着脱胶率的提高而增加,3 种方法处理丝瓜络纤维后的吸放湿曲线规律基本一致;预处理有助于丝瓜络纤维热稳定性的提高,且脱胶率越高,热分解温度也越高。 相似文献
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摘要:通过化学分析确定了葛麻纤维的组成成分及含量,分析了葛麻细化对纤维性能的影响,并用电镜扫描、红外光谱测试以及X射线衍射测试等试验方法对处理后的葛麻纤维表面形态结构、聚集态结构进行了表征。结果表明:葛麻纤维主要化学成分为32.79%纤维素、21.09%半纤维素和13.45%木质素等,经过细化处理后葛麻纤维表面光滑,纤维分离度好,轮廓清晰;胶质成分减少,结晶度提高;纤维可纺性指标得以显著提高,改善了纤维品质,为其在纺织领域的应用奠定了基础。 相似文献
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通过化学分析确定了葛麻纤维的组成成分及含量,分析了葛麻细化对纤维性能的影响,并用电镜扫描、红外光谱测试以及X射线衍射测试等试验方法对处理后的葛麻纤维表面形态结构、聚集态结构进行了表征。结果表明:葛麻纤维主要化学成分为32.79%纤维素、21.09%半纤维素和13.45%木质素等,经过细化处理后葛麻纤维表面光滑,纤维分离度好,轮廓清晰;胶质成分减少,结晶度提高;纤维可纺性指标得以显著提高,改善了纤维品质,为其在纺织领域的应用奠定了基础。 相似文献
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纤维素纤维在活性污泥中的生物降解性 总被引:3,自引:1,他引:2
以棉、苎麻、大麻、黄麻等天然纤维素纤维和粘胶、竹浆、Tencel、Viloft等再生纤维素纤维为试样,将其填埋于活性污泥中进行生物降解性实验,分析并比较了试样的降解率、形态结构、结晶结构、热学性能和力学性能等与降解时间的关系。结果表明:纤维素纤维能在短时间内被污泥降解,再生纤维素纤维的降解率高于天然纤维素纤维;随降解时间的延长,纤维表面变得越来越粗糙,有许多微孔、裂缝;纤维的结晶度存在一定的波动,热稳定性先提高后下降;降解1周后,纤维的力学性能急剧下降,竹浆及Viloft纤维的降解速度最快。 相似文献
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苎麻纤维虽然细长坚韧,质地轻,有丝光,吸湿散热快,具有良好的可纺性能与服用性能,但其本身结晶度、取向度较高,存在着延伸性、弹性差,纺纱难度大,导致织物不耐磨,易起皱、起毛及不易染色,穿着有刺痒感等缺陷,从而限制了苎麻新产品的深度开发,产品单一。为了充分发挥苎麻纤维性能优势,扬长避短,增加苎麻织品花色品种,提高其在纺织品市场上占有率,必须对苎麻纤维(苎麻原麻经化学脱胶后的精干麻)进行变性处理,即通过化学方法如磺化变性、碱化变性、烷基化变性等方法处理。通过变性处理,改变纤维素结构,使纤维素结晶度、取向度及聚合度降低;进行… 相似文献
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为研究柳皮纤维的结构和性能,采用碱脱胶处理制备了柳皮纤维,并通过扫描电镜、红外光谱、X射线衍射、热分析、力学性能等测试手段对其进行了表征。结果表明:碱处理法制取的柳皮纤维平均线密度在2.1 dtex 左右;柳枝纤维的主要成分为纤维素,但纤维素含量比苎麻纤维低,碱处理后纤维晶粒尺寸增大、结晶度提高,纤维的强度和刚度均增大,纤维制取工艺需要进一步优化;柳皮纤维热分解温度达360°C,热稳定性好;柳枝纤维适宜纺纱。 相似文献
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再生纤维素纤维是由纤维素链组成的,与棉化学性质具有一定共性,使棉与再生纤维素混纺纤维的定量分析比较困难。文中分别使用碱性次氯酸钠和氢氧化钠溶液处理棉、莱赛尔纤维,通过X射线衍射法表征两种纤维的结晶结构变化,热重分析法分析纤维的热学性能变化,再使用GB/T 2910.6中甲酸-氯化锌法验证两种处理方式对棉与莱赛尔混纺纤维定量分析的影响。结果表明,氢氧化钠处理的棉纤维结晶度、晶粒尺寸、热学性能均提高,而莱赛尔纤维晶粒尺寸与热学性能则有所下降;甲酸-氯化锌法验证氢氧化钠法处理棉纤维与设计值偏差最小,更有利于棉与莱赛尔混纺纤维的定量分析。 相似文献
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为解决苎麻纤维传统脱胶法效率低、费用高及二次污染等难题,以自主研发的高效苎麻纤维厌氧生物脱胶装置为载体,开发了一种高效苎麻纤维厌氧生物脱胶系统。基于苎麻原麻化学成分分析,开展了苎麻纤维厌氧生物脱胶工艺的启动特征、稳定运行特征和脱胶后苎麻纤维物理特征研究。结果表明:苎麻原麻中纤维素约占70%,胶质约占30%,脱胶过程中应重点去除半纤维素和木质素;该系统可在水力停留时间为72 h内实现快速启动,高效稳定运行时pH值为7.0左右,化学需氧量和氨氮质量浓度均处于低位;该系统在最佳浴比为1∶8时的苎麻物理特征最优,苎麻具有较好的外观形态和良好的力学性能,胶质残留最少。 相似文献
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苎麻纤维取向度和结晶度都较高,导致苎麻的染整加工及其服用性能较差。为了改善苎麻的性能,将新型绿色溶剂——离子液体引入到苎麻的改性中。将含少量水的离子液体溶剂体系对苎麻进行溶胀,研究了处理前后苎麻结晶度、减量率、润湿性能、染色性能以及强力的变化情况。结果显示,离子液体对苎麻有较好的改性效果,处理后的苎麻结晶度下降,纤维中的部分半纤维素和果胶被去除,减量率可以达到5.3%。这种物理结构上的改性,导致苎麻润湿性能和染色性能都有一定程度的提高,但是对纱线的强力造成了一定损伤。 相似文献
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壳聚糖整理液对纤维素织物性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
利用壳聚糖溶液、渗透剂、催化剂及柔软剂对纯棉织物、竹原纤维织物、苎麻织物和大麻织物进行后整理,测试了壳聚糖整理液处理前后4种织物的白度、力学性能、折皱性能和吸湿性能变化,并进行了对比分析。 相似文献
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精细化加工对大麻纤维理化性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
针对大麻韧皮纤维胶质含量高、刚性大、可纺性差等问题,对其进行分步的精细化加工处理,深入分析比较每一步加工后大麻纤维的理化性能,将脱胶处理对大麻纤维造成的损伤降到最低,使大麻纤维变得更细,更干净,更柔软,提高大麻纤维的可纺性能。结果表明:精细化加工后大麻韧皮中的果胶及木质素等非纤维素物质的去除率达到93%以上,分裂度达到3000 Nm以上,纤维纵向表面光洁,拉伸断裂强度为11.02 cN/tex,抗弯刚度为0.61×10-7 cN8226;cm2,结晶度为81.57%。精细化加工后的大麻纤维可以在高效的棉纺设备上进行纺纱。 相似文献
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