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相似文献
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1.
低温氧等离子体处理羊毛的研究   总被引:5,自引:2,他引:5  
何瑶 《毛纺科技》1997,(2):32-37
本研究采用自行设计组装的低温等离子体装置处理羊毛,着重探讨了经氧等离子体处理后,羊毛染色性能的改变,仔细研究了等离子体参数(处理时间、放电气压)的作用规律。借助纤维表面度电性能测试,发现低温氧等离子体主要是通过改变羊毛编织在水溶中的带电状况而改变羊毛的染色性能的,氧等离子体处理在纤维主了部分正电荷中心。染色牢度测试结果表明,处理后染色织物的湿牢度有所下降,而且,等离子体处理降低了羊毛纤维的定向摩擦  相似文献   

2.
柞蚕丝经低温氧等离子体处理后的结构变化研究   总被引:12,自引:4,他引:8  
采用不同条件低温氧等离子体对柞蚕生,熟丝纤维进行处理,并通过对柞蚕丝经低温氧等离子体处理后的纵向形态和聚集态结构的分析,探讨了低温氧等离子体对柞蚕丝纤维微细结构的影响。  相似文献   

3.
采用扫描电子显微镜技术研究了普通丝素纤维经低温氧等离子体处理后的表面形态变化特征。研究结果表明 :经低温氧等离子体处理后 ,蚕丝纤维表面结构产生有效的微孔。并发现等离子体处理后丝纤维的构象结构由无规向 β折叠转变  相似文献   

4.
经等离子体处理的蚕丝纤维结构与性能   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用低温氧等离子体对蚕丝纤维进行处理 ,研究了等离子体处理后蚕丝纤维聚集态结构的变化情况。结果表明 :低温氧等离子体处理使蚕丝纤维内部构象由无规向β折叠转化 ,纤维的结晶度下降 ,同时 ,蚕丝纤维因弱结构剥离产生重量损失 ,短时间处理对蚕丝纤维强度影响不大。  相似文献   

5.
用锡酸法表征了低温氧等离子体处理后蚕丝纤维的填埋能力 ,发现等离子体处理有利于锡酸胶体填埋进蚕丝纤维内部 ,使蚕丝纤维的增重能力提高 ,证明纤维内部生成了微孔穴。经等离子体 -锡酸增重处理后聚集态结构发生了改变 ,结晶度下降。  相似文献   

6.
低温氧等离子体处理真丝织物的喷墨印花   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用低温氧等离子体对真丝织物进行表面改性处理,再用浅品色纳米颜料墨水进行喷墨印花.探讨了低温等离子体处理时间、处理功率和处理压强对真丝织物喷墨印花K/S值的影响,并对处理前后的真丝织物进行了动态接触角分析.结果表明,低温氧等离子体处理喷墨印花用真丝织物的最佳处理工艺条件为:时间10 min,压强50 Pa,功率80 W.经该条件处理后的真丝织物的亲水性和防渗性显著提高,喷墨印花织物图案清晰、得色量提高,并且没有降低印花色牢度.  相似文献   

7.
使用氧等离子体并结合亲水剂对聚酯纤维进行处理,探讨氧等离子体处理对聚酯纤维结构和性能的影响。结果表明:氧等离子体对纤维表面形成刻蚀,引入含氧极性基团,提高了纤维的吸湿性,但处理时间超过3 min,纤维表面的极性基团又被溅射掉,纤维的吸湿性下降;聚酯纤维经氧等离子体再施以亲水剂处理,可以显著提高其亲水性及亲水的耐久性;氧等离子体处理过程使聚酯纤维引入羰基含氧极性基团,且纤维的力学性能、热性能不受影响。  相似文献   

8.
采用低温氧等离子体对羊毛进行改性处理,用纤维细度仪拍照观察比较其失重变化,测试比较处理前后羊毛纤维的润湿性能、染色性能、单纤维摩擦因数和定向摩擦效应、单纤维断裂强力和断裂伸长等性能,就等离子体在羊毛改性应用中的原理进行了重点分析探讨。研究结果表明:经低温氧等离子体处理的羊毛会失重,单纤维的摩擦因数增大,而其定向摩擦因数却减小,手感粗糙,相反其毡缩性能却有所改善;纤维的断裂强力和断裂伸长率均有减小趋势的改变;润湿及染色性能也得到进一步提升。因此,经低温氧等离子体处理的羊毛,可实现低温低酸量的染色,有利于节能环保,具有很强的工业生产推广价值。  相似文献   

9.
对芳纶进行低温等离子体处理,通过扫描电镜和XPS分析观察芳纶经等离子体处理前后表面结构及物化性能的变化情况。研究结果表明:经等离子体处理后,芳纶表面产生刻蚀效应,碳—氧键增多;在保证单纤强力变化不大的情况下,纤维的摩擦性和亲水性能提高。  相似文献   

10.
六氟丙烯等离子体处理丝绸和羊毛的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
沈丽  戴瑾瑾 《印染》2005,31(11):1-3
以六氟丙烯(C3F6)为气氛,对丝绸和羊毛织物进行低温等离子体处理。通过改变处理功率、时间和压力等条件,考察处理后的丝绸和羊毛织物表面的拒水性能。六氟丙烯等离子体处理后,丝绸织物的拒水性能明显增加,羊毛织物的拒水性略有增加。等离子体处理对真丝织物的白度影响不大,羊毛织物有泛黄趋势。两种织物经等离子体处理后断裂强度增大,而折皱回复角有所下降。  相似文献   

11.
徐欣  沈兰萍  赵雪婷 《国际纺织导报》2010,38(1):16-16,22-24
介绍了牛奶蛋白纤维的表面形态、纤维特点,并将牛奶蛋白纤维与棉、粘胶、蚕丝、羊毛等纤维的性能进行了对比分析,对牛奶蛋白纤维与其他几种纤维交织织物的服用性能进行了测试分析。测试结果表明牛奶蛋白纤维悬垂系数小,光泽好,抗起毛起球性较好,但耐皱性欠佳,耐磨性能比较差,是加工春夏季T恤衬衫、内衣等服饰的理想原料。  相似文献   

12.
为进一步改善聚丙烯腈纤维的吸湿性能,根据聚丙烯腈纤维的溶解特性,采用共溶涂覆法制备丝素蛋白改性聚丙烯腈纤维。分析研究了涂覆液中丝素百分含量和涂覆浸渍时间对改性纤维上染率及回潮率的影响。通过扫描电镜、红外光谱仪、X射线衍射仪对改性前后的纤维进行测试和表征。结果表明:在一定范围内,随着涂覆液中丝素含量的增加和浸渍时间的延长,改性纤维上染率和回潮率均增大。纤维经涂覆改性后表面变粗糙且有丝素蛋白沉积,但纤维大分子结构没有发生改变。  相似文献   

13.
大豆纤维的低温等离子体处理及其染色性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用低温等离子体处理纺织材料,可改变纤维的表面化学结构和形态,并使其染色性能发生相应的变化.文章采用低温等离子体对大豆纤维进行表面处理,以增加大豆纤维间的抱合力,改善其染色性.同时,通过比较处理前后大豆纤维在不同温度、pH值等条件下上染速率的变化,研究了低温等离子体处理对大豆纤维染色性能的影响.结果表明,处理后的大豆纤维染色速率、平衡上染率都有所提高,可降低染色温度和染色时酸的用量,从而减小纤维损伤.  相似文献   

14.
真丝在氯化钙溶液中的分纤举动与力学性能   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用氯化钙、水的二元体系及氯化钙、水、乙醇的三元体系分别对桑蚕丝进行溶解处理,探讨了桑蚕丝在溶解过程中丝纤维的微观形态结构和力学性能变化。研究表明,随着丝纤维的溶解,纤维表面出现较为明显的分纤举动,同时纤维内部大分子的聚集态结构发生变化,分子间的结合力减弱,强伸力下降。  相似文献   

15.
膳食纤维结构与功能的原子力显微镜研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
膳食纤维的功能是近年来研究的热点,而功能与其结构是密切相关的。基于此,文章主要回顾了原子力显微镜这种新型的研究手段在膳食纤维结构及其功能研究中的应用情况,并详细介绍了原子力显微镜在纤维素、木质素、果胶、树胶等膳食纤维结构研究中的一些初步成果。  相似文献   

16.
海藻酸纤维结构与性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对海藻酸纤维的形态结构、微结构、强伸性能、耐酸碱性能、吸湿性、燃烧性能等进行了初步探讨,并分析了海藻酸纤维结构与性能之间的关系,为海藻酸纤维在新型纺织品中的开发应用提供了理论依据.  相似文献   

17.
吴惠英 《纺织学报》2017,38(8):75-80
为探究脱胶工艺与蚕丝溶解及纤维成形之间的关系,讨论了脱胶溶液质量分数、脱胶次数对蚕丝脱胶率、蚕丝表面形貌、丝素溶解度以及再生丝素蛋白纤维结构及性能的影响。结果表明:蚕丝脱胶率随 Na2CO3 溶液质量分数与脱胶次数的增加而增加,当 Na2CO3 溶液质量分数为0.1%、脱胶3次时,脱胶丝素纤维表面出现明显劈裂的微原纤结构,纤维的断裂强度下降了27.6%。丝胶的去除程度对丝素溶解及再生丝素纤维的结构有所影响,溶解时间随 Na2CO3 溶液质量分数、脱胶次数的增加而减少,再生丝素蛋白纤维的力学性能随脱胶程度的加深而降低,当 Na2CO3 溶液质量分数为0.05%、脱胶3次时,再生丝素蛋白纤维直径均匀、表面光滑、结构紧密且力学性能较好。  相似文献   

18.
介绍不锈钢纤维的结构、性能特点和发展状况,叙述了不锈钢纤维的制备方法及其应用,指出不锈钢纤维织物市场蕴含商机。  相似文献   

19.
金属纤维材料的改性及应用新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
从当前金属纤维的制造方法及工艺特点、金属纤维的结构及基本物性、金属纤维材料的改性原理与方法等方面概述了近年来金属纤维材料改性的现状和应用的进展,分析讨论了不同改性方法对纤维成形加工工艺、结构和性能的影响,介绍了金属纤维产业应用的新领域及改性方法的最新动向。  相似文献   

20.
梁冬 《化纤与纺织技术》2020,49(1):23-26,37
以水溶性聚乙烯醇(PVA)纤维为试验材料,研究其纵向和横截面结构形态,分析结构与性能之间的关系,测定了水溶性聚乙烯醇纤维耐酸碱性、回潮率和溶解度等基本性能。通过对水溶性聚乙烯醇结构、性能的探索与研究,为水溶性聚乙烯醇纤维的开发利用奠定了一定的理论基础,为新型纺织面料的研究开发提供了新的原料。  相似文献   

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