第四章 纤维的吸湿性

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1、第四章纤维的吸湿性通常把纤维材料从气态环境中吸着水分的能力称为吸湿性。对纤维的吸湿现象、作用机理、影响因素、表征方法,以及纤维吸湿后的性状变化给予基本介绍。第一节纤维的吸湿及吸湿机理一、纤维的吸湿与吸湿指标1.回潮率与含水率GG−0W=×100(4-1)G0GG−0M=×100(4-2)G其间相互关系为:100M100WW=M=或(4-3)100−M100+W2.标准状态下的回潮率表4-1标准温湿度及允许误差标准温度(℃)标准相对湿度级别A类B类(%)120±127±265±2220±227±365±3320±327±565±5

2、3.公定回潮率100++WW100akGG==Gka0100+W100(4-4)a多种纤维混合时的公定回潮率可按各自的混合比bi的加权平均。nWbki=∑Wi/100(4-5)i=1表4-2几种常见纤维的公定回潮率纤维种类公定回潮率(%)纤维种类公定回潮率(%)纤维种类公定回潮率(%)原棉11.1(含水率10)桑蚕丝11聚酯纤维0.4棉纱8.5柞蚕丝11锦纶6/66/114.5洗净毛同质16亚麻12聚丙烯腈纤维2.0异质15苎麻16.28聚乙烯醇纤维5.0毛条干梳18.25洋麻14.94含氯纤维0.5油梳19黄麻生麻19.05聚

3、丙烯纤维1.0精梳落毛16熟麻14.94醋酯纤维7.0山羊绒15大麻14.94铜氨纤维13.0兔毛15粘胶纤维13玻璃纤维2.54.平衡回潮率平衡回潮率是指纤维材料在一定大气条件下,吸、放湿作用达到平衡稳态时的回潮率。二、吸湿等温和等压、等湿线/%相对湿度0时间/h吸湿平衡回潮率Wae/%放湿平衡回潮率Wde相对湿度初始回潮W00时间/h图4-1纤维吸湿量-时间曲线图4-2纤维的吸湿等温等压线1图4-3羊毛和棉的吸湿等湿等压线三、吸湿机理与理论Peirce理论认为,纤维的吸湿包括直接吸收水分和间接吸收水分,见图4-4。图4-4直

4、接间接吸收水假设C为总的吸收水分子数;C为直接吸收水分子数;C为间接吸收水分子数,则:abCCC=ab+(4-6)−qcCea=−1(4-7)−qcCCeb=−+1(4-8)Peirce理论是用于棉纤维吸湿的两相理论。图4-5相对湿度对吸收水分子数的影响2Speakman研究了羊毛纤维的吸湿,提出了羊毛吸湿的三相理论。图4-6相对湿度对回潮率的影响四、吸湿滞后性1.吸湿滞后现象vd1va2vd2回潮率Wde滞后值δeWaeva2吸湿实际滞后值δva1t图4-7纤维吸湿、放湿的回潮率-时间曲线图4-8

5、吸湿滞后性图32.吸湿滞后产生的原因(1)能量获得概率的差异(2)水分子进出的差异(3)纤维结构的差异(4)水分子分布的差异(5)热能作用的差异五、影响纤维吸湿的因素1.亲水基团的作用纤维大分子中,亲水基团的多少和亲水性的强弱是影响其吸湿性的最本质因素。2.纤维的结晶度水分子只能进入纤维的无序排列区域,而无法进入纤维的结晶区。3.纤维的比表面积和内部空隙纤维的比表面积越大,表面能越高,表面吸附的水分子数则越多,纤维的吸湿性也越好。4.纤维中的伴生物和杂质纤维的各种伴生物和杂质对吸湿能力也有影响。5.温湿度和气压集中体现在纤维表面

6、的凝水和纤维间的毛细吸水。6.空气流速的影响当纤维材料周围空气流速快时,有助于纤维表面吸附水分的蒸发,纤维的平衡回潮率会降低。4第二节吸湿性的测量一、直接测量法1.烘箱干燥法箱内热称:即用烘箱上的天平钩挂称取烘篮内的纤维。由于箱内温度高,空气密度小,对试样的浮力小,故称得的纤维干重偏重,算得的回潮率值偏小。但操作比较简便,是目前主要采用的方法。箱外热称:将试样烘干后,取出迅速在空气中称量。它与未烘纤维的称量是在同环境中进行的。但烘干纤维及携带着的热空气比周围空气密度要小,称量时有上浮托力,故称得干重偏轻;而另一方面,纤维在空气中

7、会吸湿,又使称得的重量偏大,这与称量快慢有关,因此测量的结果受称量时间的影响太大,可靠性差。箱外冷称:是将烘干后的试样放在铝制或玻璃容器中,密闭在干燥器中冷却约30min后进行称量。此法称量条件与未烘纤维称量条件一致,因此比较精确,但费时较多。当试样较小,又要求精确,如测含油率、混纺比等,须采用箱外冷称法。烘箱法在湿空气排出时补入箱内的空气不是干燥的,故箱内空气的相对湿度偏高,纤维有水分保留。烘干水分时,高温可能挥发掉纤维中的其他物质如油脂等,又使试样变轻。这些都是烘箱法的误差与缺陷。相对而言,烘箱法结果较稳定,准确性尚可,虽费

8、时、耗能,但仍是目前常用的测量方法。2.红外线干燥法3.高频加热干燥法4.真空干燥法5.吸湿剂干燥法二、间接测试法1.电阻测湿法2.电容式测湿法3.微波吸收法4.红外光谱法5第三节吸湿对纤维性质的影响一、吸湿对纤维重量和密度的影响纤维材料的重量随吸着水分量的增加

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