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相似文献
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1.
棕叶纤维的开发研究初探   总被引:12,自引:1,他引:11  
探讨棕叶纤维脱胶方法和工艺以及其物理性能 ,分析了化学成分。结果表明 ,棕叶纤维具有良好的物理机械性能 ,具有进一步研究开发价值。  相似文献   

2.
研究了精细化棕叶散纤维/PHBV热压复合、棕叶纤维针刺非织造布/PHBV热压复合、棕叶纤维粉末/PHBV共混复合材料的力学性能。以拉伸强度、冲击强度、弹性模量、断裂伸长率为指标探讨了PHBV质量分数、热压压强的影响,并通过SEM观测了复合材料的拉伸断面形貌。结果表明:当PHBV质量分数相同时,棕叶纤维针刺非织造布/PHBV热压复合材料的力学性能最佳,且PHBV质量分数的最优值为35%;当热压压强为13.5 MPa时,热压复合材料可获得最佳的拉伸与冲击性能;棕叶纤维针刺非织造布/PHBV热压复合材料的拉伸断面光滑,少有纤维从基质中拉出;棕叶纤维粉末/PHBV共混复合材料的拉伸断面中存在一定的团聚现象,导致PHBV的包裹性变差,结合力降低。  相似文献   

3.
棕叶纤维因纤维长度长、断裂强度高等优良特性,具有很好的开发利用价值。通过对棕叶纤维进行化学脱胶,探讨了氢氧化钠(Na OH)用量、硫化钠(Na2S)用量对脱胶效果的影响,并对脱胶后的棕叶纤维进行尿素改性和氨基硅油乳化处理。结果表明:在Na OH用量8%(omf,下同)、Na2S用量5%、渗透剂JFC用量2%、100℃、90 min、浴比1∶10的工艺条件下,棕叶纤维的断裂强力为146 c N,线密度为1.44 tex,柔软度为202捻/20 cm;尿素改性后,纤维细度提升了31.9%,断裂强力仅降低5.68%;氨基硅油乳液柔软处理后,棕叶纤维柔软度为228捻/20 cm,为棕叶纤维的后续开发提供了一定的基础。  相似文献   

4.
《上海纺织科技》2005,33(3):39-39
菠萝纤维——菠萝纤维属于叶纤维,由收获菠萝后的剩余叶子加工处理而成,细度是棉纤维的10倍,有很好的强力。菠萝纤维可生物降解,对环境友好,具有良好的吸湿性和手感,与黄麻纤维相比,其细度和扭曲刚度都比较好,多制成绳子和合股线。现有将菠萝叶纤维和聚酯纤维混纺来制造针刺非织造布的生产,通过测试其强力、透气性等指标,发现菠萝叶纤维可以代替苎麻纤维,与聚酯纤维混纺。  相似文献   

5.
通过对化学脱胶后的棕叶纤维进行精细化加工,研究了几种助剂对棕叶纤维柔软度的影响,通过软油精用量、处理时间及机械开松次数的单因子实验,分析了软油精和梳棉机机械开松复合处理后棕叶纤维的性能。结果表明:4种助剂中,软油精处理棕叶纤维的柔软度最佳;软油精用量为2.5%(omf),处理时间为24 h时处理效果最佳,断裂强力为114 cN,线密度为0.81 tex,柔软度为255捻/20 cm;梳棉机机械开松次数为2时,处理效果最佳,断裂强力为93 cN,线密度为0.54 tex,柔软度为301捻/20 cm,显著改善了棕叶纤维的性能。  相似文献   

6.
《毛纺科技》1992,(4):61-62
菠萝叶纤维是农业废料,但却是纤维素纤维。由于其木质素含量甚少,故呈淡黄色。该种纤维的长度、细度及特殊的颜色很适于和多种印度低级羊毛混纺。例如和淡黄色的曲克拉羊毛混纺(虽然二者的应力──应变曲线有很大的差别)另外,菠萝叶纤维虽然价格比黄麻高,但用菠萝叶纤维代替黄麻,在工艺上有很大吸引力。 虽然菠萝叶纤维的伸长几乎要低得多,但其强度却比羊毛高。 物理性能评价:菠萝叶纤维和羊毛纤维的拉伸性能由英斯朗电子强力测试仪测定,该仪器的测试夹持长度为 1厘米,丁字形夹头的移动速度为1厘米/分。但是菠萝叶纤维与羊毛的放大率则分别…  相似文献   

7.
菠萝叶纤维的开发研究已引起了很多国家的极大关注,它为麻纺行业提供了新原料。菠萝叶的利用是以高性能的刮麻设备,对叶片中所含的纤维进行有效提取,这项配套完善的技术可提高菠萝叶的利用价值。如印度、菲律宾等国在联合国的资助下已开展了一系列对菠萝叶纤维的开发利用研究。特别是印度、日本、菲律宾等国首先从菠萝品种的选育,对菠萝叶纤维进行了剥取、纤维的性能、变形处理和纺纱试验到织造等方面都进行了研究工作。还采用了环锭纺、转环纺、摩擦纺等设备,  相似文献   

8.
菠箩叶纤维纵向有缝隙和孔洞,横向有少量枝节,无天然扭曲,横截面呈不规划形状、单纤维无明显中腔。结晶度、取向度为0.727和0.972。纤维中木质素和半纤维素含量分别以13.06%和17.26%,菠箩叶纤维的长度范围为10-90cm,细度平均为16.17Nm,断裂强力为189.13CN,,断裂伸长度为4%,初始模量为9.995kg/mm^2,回潮率为11.45%,柔软度为185.6捻/20cm。  相似文献   

9.
1 舒适性纤维简介。穿着舒适的纤维通常以天然纤维为主,常用的有纤维素纤维和蛋白纤维。近年来随着新型纤维的开发,将天然纤维与化纤的优良特性结合在一起,符合服用舒适性的要求,如Modal、Tencel、大豆纤维、竹浆纤维等再生纤维素纤维,合理选择与搭配天然纤维与这些再生纤维素纤维,综合  相似文献   

10.
菠萝叶纤维的开发与应用现状及前景   总被引:10,自引:1,他引:10  
菠萝叶中含有较为丰富的纤维(菠萝麻),是一种优质的天然纺织原料,可纯纺,也可混纺。从新鲜菠萝叶中可提取1.5%的干纤维。一般每公顷菠萝地可产60~90t鲜叶片,能提取900~1350kg干纤维。开发利用菠萝叶纤维,实现果、叶兼用,能大幅度提高菠萝种植业的经济效益,形成热带和亚热带地区新的产业和经济增长点。同时,菠萝叶纤维作为可再生天然纤维对于我国纺织原料的可持续发展具有重要的意义。  相似文献   

11.
香蕉纤维的开发及应用研究进展   总被引:3,自引:1,他引:3  
文章综述了香蕉纤维的性能,介绍了其在纺织和复合材料中的应用情况。香蕉纤维吸湿性好,易染色,可以与棉等纤维素纤维混纺。  相似文献   

12.
分析了几种韧皮纤维、棉纤维、木棉纤维、丽赛纤维,及几种特种毛纤维和芳纶的性能特点,叙述了针对上述纤维特性可以开发的纺织品的范畴.认为今后数年内传统纤维仍是纺织生产的主力原料,后差别化纤维时代将是回归自然的天然纤维和超天然的功能性纤维材料的时代.  相似文献   

13.
新型纺织环保原料——菠萝叶纤维   总被引:1,自引:1,他引:0  
菠萝叶纤维具有类似苎麻、亚麻和剑麻等麻类纤维的特性。文章对该纤维从制取、形态结构、性能以及纺纱应用方面作了介绍,并对其发展前景进行了展望。  相似文献   

14.
菠萝叶纤维脱胶工艺及染色性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
探讨了不同脱胶工艺对菠萝叶纤维物理性能的影响。用浓烧碱对菠萝叶纤维溶胀改性,并用活性染料对棉纤维、苎麻纤维、改性的菠萝叶纤维和未改性菠萝叶纤维染色。结果表明,菠萝叶纤维对活性染料的染色性能介于棉纤维与苎麻纤维之间,改性后的菠萝叶纤维对染料的上染性和提升性显著提高,可用活性染料染中深色或深色。  相似文献   

15.
菠萝叶纤维粗且长,表面有枝节,纵向平直,单独成纱质量较差,为提高其可纺性,结合绢丝、羊毛、壳聚糖纤维、Lyocell纤维和聚乳酸(PLA)纤维的性能特点,选取绢纺系统将菠萝叶纤维分别与这几种纤维混纺制备16.7 tex×2两组分纱线和14.3 tex×2三组分纱线,并测试其力学性能、条干均匀度、毛羽等指标.结果表明:所...  相似文献   

16.
脱胶方法对菠萝叶纤维结构和性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用SEM、FT-IR、TG、DTG、DSC和力学性能测试方法研究了酶法脱胶对菠萝叶纤维的结构和性能的影响,并与化学脱胶的菠萝叶纤维进行比较.结果表明:菠萝叶纤维酶法脱胶相比化学脱胶表面杂质较多,纤维分离度较差;半纤维素吸收峰仍然存在,纯度较低;热稳定性好于化学脱胶的菠萝叶纤维;断裂强度和线密度相比化学脱胶纤维较大.  相似文献   

17.
竹原纤维和亚麻纤维鉴别分析方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
竹原纤维和亚麻纤维理化性质极其相似,常规方法中难以找到合适的鉴别方法,文章采用纤维投影法、密度法、溶解法、傅立叶红外法等多种方法分析研究,根据亚麻和竹原纤维分子结构中-CH、-CH2、-CH3个数(聚合度)的差异,利用红外光谱仪测其光谱图,发现在2900cm^-1和2850cm^-1处存在较为明显的差异,经多次测量完成竹原纤维的标准红外光谱图,利用此光谱图可以定性鉴别亚麻和竹原纤维。  相似文献   

18.
本文讨论了涤纶仿丝、仿毛、仿麻的加工技术,全面地论述了涤纶仿丝、仿毛、仿麻的技术现状与发展,对开展涤纶仿天然纤维的研究与生产应用,可供参考。  相似文献   

19.
Richcel纤维的物理性能研究   总被引:6,自引:2,他引:4  
对Richcel纤维的各项基本性能进行了测试剖析,同时从纤维的力学性能、形态结构等方面与其他几种再生纤维素纤维进行了比较,结果表明Richcel纤维是一种生产成本较低、性能较优异、可纺性较好的再生纤维素纤维。  相似文献   

20.
为了顺利开发三元复合仿羊绒保暖纱线,分析新型改性聚酯纤维Porel、差别化超细腈纶纤维Dralon和新型再生纤维素纤维Proviscose的纤维特性和可纺性,开发新型柔软纱线加工技术,通过新型纤维技术与纱线加工技术的集成创新,开发新型功能性松式柔软结构纱线产品。通过试验研究,找到了主体纱、骨架纱、复合纱相互间最科学合理的捻系数、捻向关系。通过纤维预处理、各工序采取工艺技术措施,使最终产品达到设计要求。  相似文献   

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