면 섬유 미시 구조와 섬유 성능 관계2
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면섬유
미시적 구조와 역학적 성능 관계
면섬유는 외력작용을 할 때 내응력과 변형이 생기고 외력이 증가함에 따라 일정 정도에 도달할 때 섬유가 파괴된다.
면섬유는 외력 작용 하에 나타난 내응력과 변형관계로 면 섬유의 역학성능이라 불리며 전체적으로 강도, 장도, 강성, 굽이굽이, 비벼, 마찰, 포합 등의 기능을 포함한다.
(1) 면 섬유의 강도와 슬림 길이
면섬유는 외력의 작용 아래 파괴될 때 주로 기본적인 섬유가 끊어지고 면섬유 저항 기반 파괴의 강약도가 면 섬유의 강도, 면섬유의 강력함과 세심한 종합치이다.
면 섬유의 길이는 면섬유가 외력 작용 아래 스트레칭 변형을 견디는 능력을 가리킨다.
섬유소 대분자의 구조가 비교적 정교하고, 대분자는 방향과 섬유축을 일정한 관계로, 우리는 섬유소 대분자의 주축과 섬유축 평행의 정도를 취향도라고 한다.
보통 세모 면의 경각은 30도 정도, 긴 솜 25도 정도, 경각도가 높을수록 섬유 강도가 높을수록 신장률이 낮아진다.
(2) 면 섬유의 탄력과 강성
섬유소
침적 안팎 나선각의 차이는 섬유의 탄성과 강성을 결정했다.
섬유소 연세포벽은 외향내로 나선방향으로 가라앉을 때 나선각의 크기는 변한다. 일반적으로 성숙한 면 섬유소는 침적시, 외부 나선각은 약 45도 ~50도, 내층나선각은 약 30도이다.
안팎 나선각의 차이로, 섬유는 외향내대분자의 결정도와 취향도가 다르다.
일반적으로 큰 분자, 원섬유 등의 취향도는 내층이 높고, 외층이 낮고, 결정도 마찬가지로 안층이 높고 외층이 낮다.
전체 섬유는 외부 대분자 배열 구조가 부드러워 섬유가 양호한 유연성과 탄성을 갖추고 있으며, 내층 대분자 배열 구조는 비교적 밀실하여 섬유가 좋은 강성을 갖게 한다.
이런 안팎 구조상의 경향 차이로 면 섬유가 양호한 탄성, 유연성, 강건성.
면섬유는 가늘고 보드라운 물체이지만 일정한 강성을 지닌 섬유가 효력하의 변형난을 표현했다.
면섬유의 강성은 섬유에서 비교적 높은 편이다.
면섬유는 외력작용 하에 변형이 생기고 외력제거 후 일부 변형이 회복되고 다른 부분의 변형은 회복되지 않는다.
면 섬유의 탄성은 섬유 변성의 회복 능력을 가리킨다.
섬유 탄성 의 주요 요소 는 섬유 의 구조 를 일반적 으로 고등급 면 섬유 의 탄성 이 비교적 낮은 등급 면 섬유 의 탄성 이 비교적 작기 때문 은 높은 등급 면 섬유 성숙도 가 높 고, 취향도 가 좋 고 결정도 높 고, 대분자 간 의 결합력 이 강하다.
면섬유의 신축성 크기는 가죽면의 가방에, 풀림, 보온 및 제조 공예 등에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 촉감 눈으로 면화 품급을 검사할 때도 탄력을 고려해야 한다.
(3)면
섬유
꼬불꼬불하다
면섬유는 방직 과정에서 특히 니트와 재봉을 과정에서 커다란 변형을 받아야 한다.
커브 변형은 일정 정도, 면 섬유도 결렬, 섬유 저항 변형력, 항구강도, 섬유 내부 구조와 성숙도, 탄성, 온습도, 섬유의 크기와 형태가 모두 밀접적 관계, 면섬유, 섬유 분열의 길이가 커질수록 쉽게 부러지지 않는다, 면섬유의 굽은 성능이 좋다.
면 섬유는 어떤 물체와 마찬가지로 트러블 작용을 받으면 변형을 일으킨다.
변형의 증가에 따라 섬유의 커팅력이 커지면서 섬유 결정구의 파괴와 비결정구 대분자가 끊기면서 일정한 변형에 도달할 때, 섬유 가장은 세로 세로로 잘라 갈라져 발전하고, 마지막에 갈라지면서 면섬유는 린넨 비비비비비비비비비비비비비틀어졌지만, 잠실과 양털의 단열을 낮게 했다.
(4)
면섬유
마찰성과 포화성
면섬유의 역학 성능은 면사선 및 면직물의 역학 성능을 직접 결정한다.
면섬유는 방직 가공과 사용 과정에서 서로 간혹 다른 소재 사이의 마찰을 받아 저항력을 일으킨다.
그것은 섬유 사이의 표면을 밀접하는 분자가 서로 작용하고 섬유를 서로 접촉하는 부분의 기계가 작용을 가지고 일으킨 것이다.
동시에 섬유소의 침적은 나선방향을 따라 외향으로 내향으로 진행하며 나선방향은 끊임없이 변화한다.
섬유 대분자, 기원섬유, 마이크로원섬유 주체를 구성할 때 일정한 방향으로 집결해 면 섬유 내부의 불균형성을 초래했다.
섬유 발육이 멈출 때 함유된 수분이 줄어들어 부피가 줄어든다.
섬유 내부 구조의 불균성으로 인해 내부 응력 분포의 불균등함으로 이런 불균등한 교변의 응력 작용에 천연 비뚤어진다.
이에 따라 섬유소의 나선침적은 천연 왜곡으로 이루어진 내재 원인이며 수분을 잃은 것은 천연 왜곡으로 만들어진 외부 조건이다.
천연 왜곡으로 면 섬유는 특수한 마찰성과 안기성 등 좋은 역학 특성을 갖춰 면 섬유를 위해 양호한 형태역학 특징을 정했다.
4 면 섬유 미시 구조 와 열학 성능 과 광학 성능 의 관계
면 섬유와 그 합체는 다공성 물질, 섬유 내부와 섬유 사이에는 틈이 많아 공기가 충만하고 내부 공기가 흐르지 않는 상태에서 면 섬유는 열의 불량도체로 보온할 수 있다.
높은 등급의 면화는 성숙도가 높기 때문에 탄성이 비교적 커서, 풀어진 후에는 압축되지 않고 구멍이 많아 보온성이 좋다.
면섬유 강도는 상온에서 일반적으로 변화하지 않고 100 ℃ 조건 아래에 5 ~10시간, 섬유 강도가 뚜렷한 변화가 발생하지 않기 때문에 목직물은 끓는 물에 물과 다림질을 견딜 수 있다.
그러나 100 ℃ 조건 아래 20일, 섬유 강도는 20 ℃에서 92%이다.
면 섬유의 내열 성능은 천연섬유에서 비교적 좋은, 단열안정성이 비교적 나쁘다.
면섬유는 흡습 방열 성능을 갖춘 면섬유의 흡습열 효과도 있다.
이는 공기 중의 물의 분자가 섬유 대분자의 친수기단에 끌려와 결합하여 물의 분자의 움직임이 낮아져 에너지의 전환에 동반하여 열의 형식으로 석방된다.
면섬유의 흡습열이 다른 천연섬유보다 적다.
흡습방열은 직물의 보온성에 유리하지만 습량이 높은 면섬유를 저장하는 과정에서 발열, 곰팡이 변질까지 자아낸다.
면섬유는 빛으로 표현하는 성능을 면 섬유로 불리는 광학 성능이다.
면 섬유의 빛깔은 빛을 볼 수 있는 방사능 에너지로 눈의 시각감을 느끼며 면 섬유의 색조가 주로 노란색이고, 기본적으로 변하지 않기 때문에 면섬유의 색도는 노란색 포화도와 명도 두 지표로 간소화할 수 있으며 일반적으로 노란색 포화도를 색상으로, 명도를 광택이라고 부른다.
면섬유 반사 광선의 능력과 관련해 면 섬유의 표면적 성질, 표면 형태와 내부 구조에 의존한다.
면섬유의 성숙도 및 내적 질량을 어느 정도 반영했다.
성숙한 면 섬유 반사광선의 성능이 강하고 광택이 좋고 성숙도가 낮은 면 섬유 동반생물 함량이 높고, 광택현의 어두운 것으로 나타났다.
섬유소 침적 불철저성 형성 중강 특수 구조.
섬유소는 어느 정도 침적되어 즉 섬유세포 벽의 두께가 일정치 에 이르면 면주 생리적 조건의 영향을 받아 섬유소는 전혀 내강 이 가득하지 않은 상황에서 침적이 점차 멈추어 중강 이 형성되었다.
바로 이런 중강 의 존재 로 면 섬유 가 힘 을 받게 할 때 그 중 부분 의 영향 이 작고 변성 도 작다. 즉 섬유 의 중부 영향 이 작다. 이 부분 은 ‘ 중성층 ’ 이라고 부른다.
섬유가 외력작용을 할 때 섬유는 역학성을 보장하는 상황에서 섬유 전체의 밀도를 크게 줄일 수 있다는 것이다.
한편 면 섬유 속 강 은 섬유 의 흡습 성 을 높여 염색 성 으로 면 방직물 의 보온성 과 광학 효과 를 높일 수 있다.
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