液氨处理后纤维素纤维的孔穴结构

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该文采用扫描电镜、光学显微镜、X-射线衍射仪、反相凝胶渗透色谱等方法测定了液氨处理前后棉纤维、粘胶纤维和苎麻纤维的形态结构及超分子结构,并测定了这些纤维素纤维织物的部分物理机械性能. 利用扫描电镜和光学显微镜对液氨处理前后的棉、粘胶和苎麻纤维样品进行观察,发现液氨处理使棉和苎麻纤维发生相似的变化,它们均发生溶胀,纵向表面变得比较光滑,裂痕明显减少.纤维的横截面由腰子形变成椭圆形或圆形,胞腔收缩,胞壁增厚.但粘胶却不同,液氨处理使纤维光滑的表面变得凸凹不平,且有颗粒状物质堆积.未处理粘胶纤维横截面为不规则的锯齿形皮芯结构,经液氨处理后,芯层溶胀,变得丰满,皮层明显增厚. 利用X—射线衍射仪对液氨处理前后的棉、粘胶和苎麻纤维样品进行分析.发现,液氨处理会使棉和苎麻的结晶度明显减小,部分晶形也由纤维素Ⅰ转变成了纤维素Ⅲ.而粘胶纤维经液氨处理后结晶度仅略有减小.液氨处理会使粘胶纤维处于由纤维素Ⅱ向纤维素Ⅲ过渡的晶形. 用液氨处理前后的棉、粘胶和苎麻纤维分别装柱,采用反相凝胶渗透色谱测定不同尺寸标样分子的淋出体积,并计算得到微分可及孔穴体积和累积孔穴表面积.发现经液氨处理后,最大微分可及孔穴体积对应的孔穴直径均减小,棉由26A减小为21A,粘胶由37A减小为32A,苎麻由35A减小为26A.棉纤维内部直径大于33A的孔穴减少,小于33A的孔穴增多.粘胶纤维内部无论是大孔穴还是小孔穴,所占微分可及孔穴体积都明显减小.苎麻纤维内部直径大于36A的孔穴减少,直径小于36A的孔穴明显增多.棉的最大累积孔穴表面积增加,棉中直径大于15A的孔穴累积孔穴表面积基本保持不变,而直径大于30A、45A或60A的累积孔穴表面积明显减小.粘胶纤维内部无论是大孔穴还是小孔穴,累积孔穴表面积都明显减小.苎麻纤维最大累积孔穴表面积明显增加,直径大于15A的孔穴所含表面积也有所增加,而直径大于30A、45A和60A的孔穴累积表面积有不同程度的减小. 测定了液氨处理前后织物的经纬向平均单纱强力、经纬向断裂延伸度、经纬向撕破强力和折皱回复角.发现,经液氨处理,棉织物撕破强力和折皱回复角增加较多,其它几种物理机械性能变化不大.粘胶织物除了纬向平均单纱强力保持不变,纬向撕破强力略有下降外,经向平均单纱断裂强力、经纬向撕破强力和断裂延伸度以及折皱回复角都增大.苎麻织物经向平均单纱强力、纬向断裂延伸度和折皱回复角都增大,但纬向平均单纱强力、经向断裂延伸度、经纬向撕破强力都减小. 该文通过研究液氨处理前后纤维素纤维形态结构和超分子结构的变化,建立了研究纤维结构的主要方法,尤其在孔穴结构方面,尝试性地推测了纤维内孔穴尺寸与整理剂或染料分子问的关系,为今后能从本质上了解纤维内部孔穴结构对染色和整理的影响奠定了一定的基础.
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