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     棉纤维上的含氮物质主要存在于纤维胞腔内的原生质中,在初生胞壁中也有。含氮物质中60%以上都是蛋白质的形态存在,另一部分以较简单的化合物(如硝酸盐和亚硝酸盐等)存在。棉纤维中的含氮物质与果胶质一样,凡是成熟度越高的棉纤维,含氮物质的含量越低。一般棉纤维的含氮物质为0.2~0.44%。棉纤维上的含氮物质能在服用中逐渐促使织物泛黄,因此应予以去除。

       棉纤维上的含氮物质能与浓硝酸发生朊黄色反应,经氨作用后转为橙色,这说明棉纤维上的含氮物质可能含有三种环状氨基酸,即苯丙氨酸、色氨酸和酪氨酸。

      棉纤维上含氮物质的一小部分(约占15~17%)在60度水浴中处理1小时就能除去,但大部分不易去除,用浓度为10G/L的氢氧化钠溶液沸煮8小时可去除约74%,用50G/L的氢氧化钠溶液沸煮8小时也只能脱除88.8%。酒精和苯在加热条件下也能降低棉纤维上含氮物质的含量。但用次氯酸钠处理,能够基本上(约96%)去除棉纤维上的含氮物质。去除的机理是次氯酸钠与蛋白质相互作用时,能发生多缩氨酸键的断裂,生成可溶性的钠盐。此外,用蛋白酶处理棉纤维也能脱除含氮物质。

棉纤维共生物有多少?

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棉纤维在生长过程中,与纤维共同生长的一些非纤维素物质称为纤维素共生物。这些物质有果胶、含氮物质、脂肪蜡质、灰分与色素等,它们的含量随着棉纤维生长过程而变化,如下表所示。

成分           生     长     天      数
25 35 45 60 80(成熟)
纤维素 40.2 77.9 78.6 85.8 93.9
多缩戊醣 2.9 1.5 1.1 1.07 1.02
蛋白质 5.8 3.4 2.5 1.5 0.9
脂肪蜡质 4.4 2.3 1.6 1.01 0.6
水溶性物质 40.8 11.9 -—— 9.8 3.3
灰色 4.3 3.09 2.6 1.8 1.12

什么是白棉、黄棉和灰棉?

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     白棉指正常成熟的吐絮棉花。不论原棉的色泽为纯白、乳白还是淡褐色均称为白棉。用于纺纱的棉花均属此类。

      黄棉指棉花生产后期,棉桃经霜冻受伤后冻死,桃壳上的色素染到棉花上,使原棉色泽泛黄。也称剥桃棉。这种棉花应用不广。

      灰棉指棉花在多雨中生长,由于日照少、温度低,使纤维成熟受阻,原棉呈灰白色。这种棉花强力低,质量差,很难应用。

    棉纤维的苷键虽然对碱比较稳定,但是也能产生不同程度的变化,其中以氢氧化钠最为显著。当一定浓度的氢氧化钠作用于棉纤维时,可产生如下的变化。

  (1)化学方面:碱与纤维素在化学方面的作用主要生成碱纤维素。

  (2)物理方面:氢氧化钠与棉纤维作用,能使棉纤维产生剧烈的溶胀,而且使纤维素的物理性质发生不能复原的改变。

   (3)结构方面:氢氧化钠和棉纤维作用后,一个非常显著的变化是纤维的非晶区增大了,也就是结晶度下降了,从原来的70%变为50%~60%。由于非晶区的增加,对印染加工提供了有利条件。

     除氢氧化钠外,碱金属的氢氧化钠、有机碱类、液氨、氢氧化铜与氨或乙胺的络合物,也能与棉纤维起类似反应。

水解纤维素和氧化纤维素最终导致棉织物的脆损,但两者之间还是有区别的如下表所示。

纤维素类型 与正常纤维结构比较 强力下降 强力变化 铜氨液粘度 还原性铜值 酸性亚甲基蓝值 碱中溶解度
正常纤维素 —— ——
水解纤维素 含潜在醛基 相似 迅速
含羧基
氧化纤维素 还原型 未经碱处理 有差异 不明显
经碱处理
酸性型 未经碱处理
经碱处理

棉纤维抗自然老化的性能较差。它的耐晒性很低。如果在日光下连续暴晒三个月,强力会下降一半以上。详细情况见下表

暴晒月数 强度降低/% 铜氨粘度/mPa.s 碘值/g.(100g)-1
0 0 1768 0.8
1 26.50 45.4 10.2
2 45.30 23.5 10.9
3 60.60 19.3 12.7

日光对棉纤维的作用主要是在有空气和湿度的条件下产生氧化裂解和水解作用。

午 什么是超细纤维?

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超细纤维就是纤维细度极小的纤维,是科学技术进步的产物。参照AKZO公司的分类标准表(1-2)。

表1-2AKZO公司纤维的分类标准

纤维等级名称 线密度/DTEX
大于7.0
7.0~2.4
2.4~1.0
微细 1.0~0.3
超细 小于0.3

超细纤维的直径是十分微小的,与一般纤维比较,如表1-3所示。

表1-3超细纤维与一般纤维的直径

    纤维名称 纤维直径/UM
  

一般

纤维     

涤纶长丝(5.5dtex) 22.7
羊毛 17
山羊绒 16
13.5
蚕丝 12
腈纶短纤(1.3dtex) 12
涤纶短纤(1.3dtex) 11
涤纶长纤(0.4dtex) 6.4
超细

纤维

涤纶长丝(0.1dtex) 3
涤纶长丝(0.05dtex) 2.1