ImageVerifierCode 换一换
格式:PPTX , 页数:70 ,大小:5.79MB ,
资源ID:2967161      下载积分:16 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2967161.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(纺织物理TextilePhysics省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

纺织物理TextilePhysics省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx

1、纺织物理 Textile Physics第1页第一章 纤维结构Chapter 1 the structure of fiber第2页概 述1纤维结构:纤维结构:纤维结构是纤维纤维结构是纤维固有特征和本质属性固有特征和本质属性,决定纤维,决定纤维物理和化学性质物理和化学性质,进,进而决定纤维而决定纤维使用特征使用特征;涵盖涵盖微观微观到分子组成,到分子组成,宏观宏观到纤维形貌;到纤维形貌;结构多样性(表层、内部结构)与结构层次有各种划分。结构多样性(表层、内部结构)与结构层次有各种划分。2结构层次含糊,纤维结构层次含糊,纤维微细结构微细结构(fine structure):主要讨论纤维中主要讨论

2、纤维中长链分子长链分子在在结晶区结晶区和和非结晶区非结晶区中中组合和排列形式组合和排列形式以及以及这些这些结构块形态结构块形态和和相互堆砌形式相互堆砌形式。19世纪:世纪:微细结构微细结构提出;提出;20世纪上半叶,卓有成效研究和世纪上半叶,卓有成效研究和结构理论结构理论提出与验证;提出与验证;近五十年又在许多纤维近五十年又在许多纤维结构理论和分析方法结构理论和分析方法上有新突破。上有新突破。第3页3纤维微细结构惯用纤维微细结构惯用研究方法研究方法有:有:基于观察方法:光学基于观察方法:光学/电子显微术电子显微术(optical/electron microscopy):扫描电镜扫描电镜SEM

3、(scanning electron microscope)和透射电镜和透射电镜TEM(transmission electron microscope),X射线和电子衍射法(射线和电子衍射法(X-ray&Electron diffraction),红外(),红外(infra-red)、紫外()、紫外(ultraviolet)、荧)、荧光(光(fluorescence)和拉曼光谱法()和拉曼光谱法(Raman spectrum),核磁共振法),核磁共振法(nuclear magnetic resonance),表面分析法(),表面分析法(surface analysis),),原子力显微镜原子

4、力显微镜AFM(atomic force microscope)或扫描隧道显微镜)或扫描隧道显微镜STM(scanning tunneling microscope)等方法。)等方法。基于纤维物理化学性质:热分析法(基于纤维物理化学性质:热分析法(thermal analysis),动态和断裂),动态和断裂力学法,质谱分析法(力学法,质谱分析法(mass spectrometry)。)。4纤维结构研究发展、问题、未知性和不确定:纤维结构研究发展、问题、未知性和不确定:基本形式:对纤维微细结构作文字或简单模型图来描述(定性)。基本形式:对纤维微细结构作文字或简单模型图来描述(定性)。基本原因:结

5、构复杂和多样性、表征方法不足、人们认识。基本原因:结构复杂和多样性、表征方法不足、人们认识。第4页第一节第一节第一节第一节 纤维结构理论纤维结构理论纤维结构理论纤维结构理论 一、缨状微胞理论一、缨状微胞理论 1历史历史:Ngeli理论(淀粉、植物细胞膜);Meyer和Mark微胞学(苎麻、粘胶纤维);Spearkman模型(羊毛纤维)。早期微胞说早期微胞说:大分子存在于完整晶胞,晶胞间彼此分离。Standinger(德1953诺贝尔奖)认为,若低相对分子质量聚合物可各自产生结晶,则高相对分子质量聚合物必定由连续但不完善结晶组成。无定形高聚物存在不均匀分子链组成连续网络。Ngeli(微胞+间质)

6、Meyer(大分子规整排列)Standinger模型第5页争论焦点:(1)纤维素及其它高聚物分子长度?Meyer认为分子是相当短,聚合度约200。Standinger认为,天然纤维素,聚合度以上。(2)纤维是由分离晶体,还是由连续、均匀分子所组成?Meyer等认为纤维是分离晶体组成;而Standinger等认为,存在连续、一定程度上均匀分布分子。“缨状微胞缨状微胞”学说产生学说产生“缨状微胞缨状微胞”:分子经过若干个微胞,微胞间为非结晶区,由连续分子网络将微胞结合在一起。长链分子间规整排列组成结晶微胞。而伸出无规则排列分子成为缨状须从。第6页缨状微胞理论以长链分子连续地经过晶区及非晶区新观点,

7、初步统一了关于微胞及连续结构之间矛盾。不过,缨状微胞理论,存在两种观点(两相、有过渡):两相结构(结晶区和无定形区,界限明确);结晶区由规整排列分子链组成;无定形区由无规则排列分子链组成;两种取向和无序排列缨状微胞结构两种取向和无序排列缨状微胞结构a.两相两相b.有过渡有过渡第7页单相不均匀(结晶到无定形逐步过渡,界限不明确);结晶区到无定形区存在高序区到低序区逐步转化。有序度:表征物体内部结构质点在空间分布是否含有周期规律性。在临界温度以上,晶体结构中质点(原子或离子等)都随机地分布于一些位置上,相互间排布没有一定规律性,即无序态。在临界温度以下,这些不一样质点能够各自有选择地分占位置,相互

8、间作有规则排列,即有序态。2缨状微胞理论作用缨状微胞理论作用:适合适合纤维素纤维纤维素纤维和和一些化纤一些化纤结构解释。X射线衍射结果和SEM结果吻合;纤维吸湿和染色性:非晶区易被其它分子渗透;纤维密度不一样:结晶区与非结晶区百分比不一样;纤维分子取向度:结晶区及非结晶区中分子排列整齐度不一样;纤维各向异性:纤维分子取向排列及微胞取向排列;纤维力、热、电、光学特征,可用缨状微胞说来解释。第8页二、缨状原纤理论二、缨状原纤理论1理由与理论理由与理论SEM对纤维更微细组织(原纤)观察,提出了原纤理论。1)原纤内缨状微胞组织说法;2)原纤即结晶区解释;3)原纤是晶区与非晶区交替形式;4)原纤是高度有

9、序排列无定形结构。Hearle(1958)提出了缨状原纤理论缨状原纤理论(fringed-frbril theory),其目标是将明确两相结构和单相结构理论结合两相结构和单相结构理论结合起来。2缨状原纤理论特点缨状原纤理论特点放弃了晶区是微胞假设,结晶区是连续缨状原纤结晶区是连续缨状原纤,许多长链分子组成。分子沿着长度方向,在原纤不一样位置上分裂,部分进入无定形区,部分重新进入其它原纤,并可能产生晶格缺点和混乱。第9页结构特点:结晶区和非结晶区均连续。化纤成形过程:当熔体离开喷丝板后,分子将形成晶核,即作为后续结晶源。当分子定向流动和外界牵伸作用时,晶核会发展而形成原纤化结晶。缨状微胞理论能够

10、作为缨状原纤理论特殊情况,即尺寸区分。Hearle缨状原纤结构缨状原纤结构缨状原纤形成过程缨状原纤形成过程第10页三、折叠链片晶理论三、折叠链片晶理论片晶存在事实(图片晶存在事实(图1-9、图、图1-10,链段垂直片状表面往返折叠),链段垂直片状表面往返折叠)产生:高分子熔体或溶液中分子,大部处于无规纠缠状态。经喷丝孔喷出和导向牵伸后,分子一些链段可能处于伸展或折叠状态,而折叠状分子链段极易形成规整晶体。几个模型:折叠链片晶折叠链片晶,插线板模型,缚结分子(tie macromolecule)。这种折叠链片晶折叠链片晶与缨状微胞说,缨状微胞说,产生出缨状折叠链片晶理论(fringed-mice

11、lle with chain-folding),简称缨状片晶缨状片晶理论。折折叠叠链链片片晶晶第11页成形:折叠链片晶在普通牵伸中中能发生取向和部分晶体破裂、滑移,形成较小、均匀、有取向折叠链片晶(图1-13a)。随牵伸倍数增大,形成混杂结构。在超大牵伸条件下形成类似于缨状原纤状伸展链片晶结构(图1-13b)。折叠链片晶和伸展链片晶折叠链片晶和伸展链片晶牵伸过程折叠链片晶取向及改变牵伸过程折叠链片晶取向及改变第12页Kellel(1957)等用TEM观察发觉:PE高分子单晶薄片厚度约为12nm,厚度与分子量无关,并测得分子链垂直于晶片平面,提出了著名折叠链片晶结构假说,线形高分子链长可达几百到

12、几千纳米,含有很大表面能,极易在一定条件下自发地折叠,形成片晶。片晶就如同缨状微胞结构中微胞;伸出分子就像缨状分子,再进入其它片晶为“缚结分子”,是纤维产生强度主要原因。缨状折叠链片晶模型也是经典两相结构模型。取向和非取向缨状片晶模型缚结分子 折叠链可解释:纤维实际强力远小于理论计算强力。第13页四、纤维结构其它理论四、纤维结构其它理论1.准结晶状态结构(图准结晶状态结构(图1-14,晶区,晶区+非晶区、折叠链非晶区、折叠链+伸直链综合结构)伸直链综合结构)Hosemann(1967)认为,纤维存在准结晶(Paracrystalline)状态。晶格参数在一定程度上受到随机性干扰,不可能有长片段

13、良好结晶,会存在少许无序区和一维或二维有序结构。2.无定型结构无定型结构用统计热力学观点导出无规线团(random coil)模型图(图1-15),在理论上说明了非晶态高聚物中,是无规缠结线团模型,分子链间有一定相互作用。这种结构不否定纤维分子部分取向排列,甚至有序定向排列。3.缺点结晶结构缺点结晶结构从金属结构出发,认为纤维结构无序区,由结晶区中缺点所形成。4.串晶结构串晶结构(Shish-kebab fibrillar crystals,图,图1-16)以伸展链组成原纤晶体与折叠链形成片晶组合形成结晶形式。第14页五、纤维弱节结构特征五、纤维弱节结构特征1弱节定义与内涵弱节定义与内涵 由P

14、eirce最早提出。力学性质上弱点,与该部位结构状态相关,故又称“结构弱节”或“形态弱节”。结构弱节结构弱节:纤维内部结构中和外观形态上存在显著结构不均匀性和缺点。形态弱节形态弱节:纤维显著几何细颈部位。比如:羊毛纤维弱节可分为三类:内部结构弱节;形态细节或细颈;自然侵蚀和人为损伤结构缺点。2纤维弱节特征纤维弱节特征(SEM、XRD观察观察)(1)纤维细节(图1-17):纤维均匀地由粗变细,再由细变粗。(2)天然生长形态缺点(图1-18):风蚀、鳞片鼓胀、畸形。(3)人为加工中损伤(图1-19):弯曲、压扁、锐器挤压。(4)内部结构缺点(图1-20):多以断面观察进行定性描述,如无定形区、无缚

15、结分子区、裂纹、孔洞。第15页六、小结六、小结 纤维微细结构理论大致分三类:单相结构,过渡态结构,两相结构理论。(1)单相结构:无定形略有序;准晶;缺点结晶(2)过渡态:微原纤集合体;串晶(3)两相结构:缨状微胞及改进;缨状原纤及改进;缨状折叠链片晶因为人造纤维、天然纤维、合成纤维之间,在结构上有许多差异,故用单一模型解释均不适当。缨状微胞模型:适合于人造丝结构;缨状原纤模型:适合于棉、麻、丝、毛部分结构及部分合成纤维;缨状片晶:适合聚乙烯纤维、粘胶纤维和部分合成纤维结构。第16页第二节 纺织纤维结构特征与表征1、纤维结构表征方法-XRDX射线(伦琴射线,波长0.01nm-10nm,介于紫外和

16、射线之间,可透过许多可见光下不透明物质)发觉,尤其是19晶体X射线衍射效应发觉是分子结构测定发展进程中主要里程碑。X射线衍射(X-ray diffraction,XRD),是利用晶体形成X射线衍射,对物质进行内部原子在空间分布情况结构分析方法。X射线因在结晶内碰到规则排列原子或离子发生散射,散射X射线在一些方向上相位得到加强,从而显示与结晶结构相对应特有衍射现象。XRD用途:判定晶系,晶胞类型,晶体对称性,测定晶胞大小和形状,晶胞中原子分布,原子坐标参数,电子密度分布以及键长和键角等,为晶体结构和分子结构主体构型提供了全方面结构信息。XRD是测定分子结构立体构型准确而有效方法。第17页2、纤维

17、结构表征方法-分子光谱利用分子光谱能够得到比较丰富分子结构信息。紫外、可见光谱:由价电子跃迁而引发光谱,能够判断有机化合物共轭性及其取代大致情况。红外光谱:由分子振动能级之间跃迁产生,它与分子结构有极其亲密关系,比如从谱带数目能够研究分子对称性、旋转异构、互变异构等;从谱带特征振动频率可对原子基团和化学键类型进行定性分析;从谱带强度可进行化合物定量分析;从谱带轮廓与温度、聚集态和溶剂关系可研究各种分子间相互作用、平衡常数、缔合、电离等性质。拉曼光谱:由光与物质分子非弹性碰撞散射所产生光谱。适合测定高聚物碳链骨架结构以及生物大分子如蛋白质,叶绿素等物质结构。利用多原子分子转动光谱也能够得到分子键

18、长,键角等数据。第18页3、纤维结构表征方法-磁共振谱磁共振谱:研究分子结构主要伎俩之一,最惯用是质子核磁共振谱和电子自旋共振谱。质子核磁共振谱:可推测质子种类和基团,各类质子数目比以及相互作用情况,综合这些信息,可判定分子结构。电子自旋共振:研究含有未成对电子体系。适合判定自由基存在并测定其浓度。以及判定过渡金属并判断其周围环境结构。4、纤维结构表征方法-质谱质谱:电磁场中将气体离子按其质荷比(质量和电荷之比)不一样分开来统计所得到图谱,含有灵敏度高,速度快特点。可得到准确分子量,分子式或元素组成以及依据碎片离子信息来判断分子结构。质谱、核磁共振谱,红外光谱、紫外光谱,是有机物结构分析与判定

19、四大谱。第19页5、纤维结构表征方法-SEM/TEMSEM/TEM试样试样制制备备与与观观察流程示意察流程示意图图第20页一、纺织纤维结构特征一、纺织纤维结构特征基本特征要求基本特征要求:宏观形态上要求;在微观分子排列上要求。(1)分子链要含有一定长度,即含有一定聚合度(DP),使纤维含有必要强度;(2)分子应该是线型长链分子,支链要短,侧基要小,以确保分子含有一定柔性和运动自由度,使纤维柔软;(3)分子间要含有相互作用,使纤维形态稳定和必要吸附性;(4)分子排列要有一定取向和结晶,但又有一定空隙或空间使纤维既保持基本物理性能,又含有吸湿可染特征。(5)其它要求:如阻燃、耐高温、导电、显色、变

20、温、抗菌、高强、高模,以及智能等纤维,须具备其它特殊条件。第21页二、纤维结构表征二、纤维结构表征对纤维结构描述能够从8个指标上考查:1、聚合度(Degree of Polymerization)2、链段长度(Chain Length)3、结晶度(Degree of Crystallization)4、结晶区分布(Distribution of Crystallinity)5、取向度(Degree of Orientation)6、取向度分布(Distribution of Orientation)7、微细结构尺寸(Size of Fine Structure)8、孔隙形态和大小(Shape

21、and Size of Porous)第22页1、聚合度、聚合度(Degree of Polymerization)大分子由单基组成个数,与纤维相对分子质量(molecular weight)相关,直接影响分子链长度及纤维强度。聚合度可由纤维相对分子量与单基相对分子量比值确定,聚合度是一个分布。相对分子质量均值计算方法有:数均分子量Mn、重均分子量Mw、粘均分子量M、Z均分子量Mz。(1)数均分子量Mn:每种分子分子量按摩尔分数加权求均值;(2)重均分子量Mw:每种分子分子量按质量分数加权求均值;(3)粘均分子量M:依据特定聚合物-溶剂体系,利用光学散射法测量粘度,计算分子量均值;(4)Z均分

22、子量Mz:依据Z函数加权求均值。第23页假定某聚合物总质量m,总物质量(摩尔数)n,其中分子量为Mi质量和摩尔数分别为mi和ni,则有:各种分子量均值大小满足以下关系:Mz Mw M Mn (1.1)与聚合物-溶剂体系相关常数(0.5-0.9)第24页2.链段长度链段长度(Chain Length)链段:分子能够运动最小独立单元,是一个热力学统计值,并不等于单个链节长度 L。链段长度Lp直接影响纤维分子构象数,或称分子柔顺性。构象(conformation):单键内旋转(C-C绕轴)产生分子中原子在空间置上改变。高分子链分子结构、取代基大小、极性,及内旋转位垒不一样,其柔顺性不一样。如主链结构

23、为C-C单键(PE、PP等)柔顺性很好,芳杂环结构(PPO聚苯醚)则柔顺性较差;如侧基极性强,分子间作用力大不易内旋转,柔顺性:聚丙烯腈PAN聚氯乙烯PVC聚丙烯PP;侧基体积大,空间位阻大不易内旋转,柔顺性:聚苯乙烯PSPPL,当E0时,有LpL,此时为最柔顺链。单键内旋转位垒波尔兹曼常数温度(K)链段链节第25页与分子柔顺性相关还有大分子自由键数n,以及均方末端距h2值,(1)自由键个数n=2DP-1,比如以PE为例:-CH2-CH25-:-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-(2)高分子末端距:线性高分子一端到另一端距离。按照高分子链旋转方式,

24、基于几何算法分为(以C-C为例):A、自由连接链:键长L固定(0.154nm),键角不固定,内旋转自由;B、自由旋转链:键长L固定,键角固定(109.5),内旋转自由;C、等效自由连接链:将含有n个键长L,键角固定,旋转不自由键组成链,视为一个含义z个长度b链段组成自由连接链。第26页自由连接链:完全伸直时,均方末端距最大。实际上末端距为各链节矢量和,其均方末端距小于完全伸直状态。自由键均方长度自由键数量第27页自由旋转链(如PE平面锯齿状,键角固定):矢量积关系推导:l3等价于l2基础上旋转 这里=180-键角第28页依据无穷等比数列(0|x|85%聚丙烯和第二、三单体共聚物。PAN纤维聚集

25、态结构复杂,准晶结构。原因:在PAN分子结构本身引入第二(丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯,改进手感、弹性)、第三单体(丙烯磺酸钠,改进染色性),也有认为是极性氰基(-CN)作用。分子链螺旋构型,同丙纶分子。强极性氰基作用,分子取向难以表征。纯PAN大分子主要空间构型是螺旋棒状结构堆砌排列,螺旋周期为3个链节,直径约为6。强极性氰基,使其以等角度120转动,以形成最稳态排列。晶格为六角晶系或正交晶系。PAN纤维结构中几乎极难有与分子轴向垂直层面,故PAN聚集态结构为侧向有序,轴向无序准晶结构。腈纶分子堆砌与单元晶格结构第58页6.聚乙烯醇纤维PVA,聚乙烯醇缩甲醛纤维,简称维纶。羟基(-OH)极性,

26、使维纶含有优良吸湿性。而缩醛化又使维纶含有耐水和稳定部分。维纶长链分子上-OH在空间排布有:等规I-PVA,间规S-PVA和无规A-PVA。立构形式影响-OH形成氢键难易程度。S-PVA最易形成氢键,该立构度增加其耐水性提升。PVA晶胞属单斜晶系,晶胞含两个单元链节。常规维纶结晶度约为30。晶格密度为1.345gcm3,结晶度越高,耐水溶性越好。维纶纤维皮芯结构,皮层取向高,结构致密,芯层结晶度略高,结构较疏松,截面形状为腰圆形。皮芯结构差异造成染色不匀。其微细结构中有原纤和微孔,增加原纤化结构是提升该纤维性质有效路径。高性能维纶,如高强高模PVA;功效性PVA,如水溶性PVA,离子交换型生物

27、医药用PVA和卫生医用PVA;以及共混类PVA,在结构上力争合理化,性能上趋于功效化。第59页7.聚氯乙烯纤维PVC,简称氯纶,作为单一成份纤维较少,常与腈纶,维纶共混加工。假如纯PVC纤维立构规整性好,构型单一性强,结晶度可达90。普通PVC结晶度较低。氯纶晶格形式属正交晶系,每个晶胞含4个单元链节,结晶区密度为1.44gcm3,非结晶区密度为1.3891.3908 gcm3。五、弹性纤维结构 主要指聚氨酯类纤维,特征是很大弹性变形(400800)。其分子是由软链段和交联组成。聚氨酯纤维依据链结构中软链段,可分为聚酯型和聚醚型。美国橡胶企业Vyrene是聚酯型,美国DupontLycra是聚

28、醚型。第60页第四节特种纤维结构普通概述特种纤维:与普通三大类纤维(天然、人造和合成纤维)有别,含有特殊使用价值,或特殊性能个功效纤维。高性能纤维:高强、高模、耐高温特征;功效性纤维:在某首先含有自引发功效,其发展为智能纤维;差异化纤维:在一些性质上优于普通纤维,更利于使用或加工,更靠近天然化更舒适。第61页一、聚合物共混体纤维结构又称混合聚合物纤维,或“聚合物合金”纤维。物理混合与化学共混从纤维广义聚集态角度,共混聚合物纤维可分三种。均相共混聚合物:不一样组分以分子水平相互混合,结构讨论中主要关心分子间相容性,即混合自由能F。非均相共混聚合物(图1-61):不一样组分不能到达分子水平混合(F

29、0),各成一相,可连续或分散,其普通以亚微观结构为特征。第62页双组份复合聚合物(图1-62、1-63):直接以两种聚合物在宏观结构上混合形成,又称双成份、双组分纤维、或复合纤维。第63页二、聚四氟乙烯纤维结构PTFE,俗称“塑料王”,商品Teflon,一个高度对称,整体不带极性且不含任何支链线型高聚物,原因:作用力极强C-F键是极难打开。氟原子作用半径较大7.2,故分子链稳定构型是螺旋状结构。链结构高度对称性和规律性,使PTFE含有良好结晶性(结晶度60)和高密度特征。结晶密度为2.35.06gcm3,非晶区密度为2.000.04gcm3。PTFE纤维结晶形式有两种,可相互转换。当温度19时

30、,晶胞开始转变为六方晶系,晶胞参数为a=5.61,b=5.61,c=16.8 第64页三、碳纤维结构1碳纤维结晶与取向结构碳纤维是高强、高模、耐高温纤维,属高性能纤维。主要由腈纶(PAN)纤维、粘胶纤维或沥青纤维经预氧化、碳化和石墨化加工而成。碳纤维分子结构主要是六环稳定网状结构。碳层与石墨结构不一样。2碳纤维微细组织结构 1)原纤特征(图1-66):Fordeaux等人用XRD和电子显微镜观察提出结构模型。2)层状特征(图1-67、1-68):纤维横截面电子显微镜观察表明,碳纤维原纤径向结构是层状分布。3)皮芯特征(图1-69):偏光显微镜对碳纤维皮层和内芯层分析,表明碳纤维内外层结构存在不

31、均匀性。4)微结构不均一性:纤维中无机杂质,及原丝加工中牵伸作用造成。第65页四、液晶及芳纶高聚物结构液晶:含有液态流动,又有晶体有序和光学各向异性特征物质。有小分子液晶和大分子液晶。1.溶致液晶高聚物芳纶纤维,尤其是Kevlar纤维,其在15硫酸液或N-甲基吡啶溶液中,于70形成液晶。经干喷或湿纺得到高强模芳纶纤维。聚对苯并噻唑(PBT),其分子刚硬。2.热致液晶聚合物 图1-72 主链和侧链液晶聚合物分子结构模型图3.液晶聚合物结构条件应含有形成液晶态基本分子结构单元,促使大分子链形成棒状或板状构像,并含有一定长径比(即长度与直径之比),分子链要含有一定伸展度和刚性。第66页4.液晶纺丝结

32、构处于溶液状大分子有四种状态。(a)经典普通大分子为无规线团;(b)刚性大分子,在没有良好侧向作用和导向情况下状态;(c)无规棒状液晶;(d)向列型液晶。5.液晶纤维微细结构芳纶Kevlar分子因液晶纺丝,而高度取向和伸展。芳族中Nomex是耐高温高强纤维,其晶格为三斜晶系。第67页五、功效化及差异化纤维1.高吸水性纤维:具备多微孔和空隙,造成毛细作用;表层分子高亲水性和吸附能;分子溶胀性,以保持和蓄存最大量水分。2.水溶性纤维:含有可水解分子间作用和分子链段,较低结晶度和结晶熔化温度。3.光、热敏感性纤维:在光或热作用下变色或显色变色纤维,因为分子构型和晶格形式改变而致。在光或热作用下,发生

33、晶晶,晶液,液晶等转换,而产生吸放热过程变温、变色纤维,以及在光、热作用下,蓄放热量,和光热相互转换纤维。4.膜分离中空纤维(图1-78):存在经典层状密度、孔隙梯度分布结构,集微过滤,分子吸附及传递为一体,完成气、液混合体分离与纯化。膜分离中空纤维含有极强选择性过滤。第68页5.过滤纤维:含有超细化形态,高表面吸附能性质,甚至含有选择性吸附,如活性碳纤维等。其集合体微孔大小及孔径分布,决定了过滤效果;其表面积和表面张力大小,决定其吸附作用。6.光导纤维:纤维母材为结构均一,透明度高单一均相性材料。纤维表面涂覆材料普通为反光性极好,且吸光率几乎为零。表皮和芯层材料折射率差越大越好,并要求其界面

34、平整。7.导电纤维:纤维分子或基体中电子导电机制增大,导电成份连续性好,尤其在电流方向上。通常为掺杂高聚物材料或复合纤维。8.抗辐射、屏蔽纤维:其分子组成和集合态结构要有很好辐射热转换、吸收机制,即含有对应分子共振吸收形式和表层反射阻挡作用。第69页第一章 思索题1.简述纤维结构基本概念和主要内容。2.纤维结构研究主要方法及其所表征基本内容。3.何谓微细结构(fine structure)?其主要表示哪些结构内容?与高分子材料中“屡次结构”存在何种联络?4.试述片晶和球晶结构特征以及相互间关系。5.试述纤维弱节(weak-link)结构与常规结构区分,并讨论弱节对纤维性质影响和纤维弱节表征基本方法。6.试推导依据密度得出体积结晶度XV和质量结晶度XW表示式,并指出怎样取得式中三种密度值。7.了解取向度表征方法和各自测量原理与普通区分。8.讨论分子量Mz Mw M Mn理论依据。9.试述棉纤维和羊毛纤维微细结构同异及结构层次特征。10.试述人造纤维素纤维类别及其各自结构特征(Rayon,modal,polynosic,lyocell,acetate fiber等)。11.普通合成纤维(涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氯纶)结构特征及其与性质关系,并讨论其各自与对应差异化纤维区分。12.功效和智能纤维普通特征与区分第70页

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服