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文档简介

1、(最新整理)东华大学纺织材料学第二章纤维的结构特征12021/7/261(最新整理)东华大学纺织材料学第二章纤维的结构特征12021第二章 纤维的结构特征2021/7/262第二章 纤维的结构特征2021/7/262第一节 纤维基本结构的构成 一、纤维的形态结构1. 基本内容是指纤维在光学显微镜或电子显微镜,乃至原子力显微镜(AFM)下能被直接观察到的结构。诸如纤维的外观形貌、表面结构、断面结构、细胞构成和多重原纤结构,以及存在于纤维中的各种裂隙与空洞等 表观形态、表面结构和微细结构 2021/7/263第一节 纤维基本结构的构成 一、纤维的形态结构2021/7表观形态,主要讨论纤维外观的宏观

2、形状与尺寸,包括纤维的长度、粗细、截面形状和卷曲或转曲等,这在第三章中介绍。表面结构,主要涉及纤维表面的形态及表层的构造,是微观形态与尺度的问题,这在第六章纤维的表面性质中表述。微细结构,是指纤维内部的有序区(结晶或取向排列区)和无序区(无定形或非结晶区)的形态、尺寸和相互间的排列与组合,以及细胞构成与结合方式。 2021/7/264表观形态,主要讨论纤维外观的宏观形状与尺寸,包括纤维的长度、2. 纤维的原纤结构定义:纤维中的原纤(fibril)是大分子有序排列的结构,或称结晶结构。严格意义上是带有缺陷并为多层次堆砌的结构 基原纤微原纤原纤巨原纤细胞 2021/7/2652. 纤维的原纤结构2

3、021/7/265各层次原纤的特征 基原纤(proto-fibril或elementary fibril)是原纤中最小、最基本的结构单元,亦称晶须,无缺陷。 微原纤(micro-fibril)是由若干根基原纤平行排列组合在一起的大分子束,亦称微晶须,带有在分子头端不连续的结晶缺陷,是结晶结构。 原纤(fibril)是一个统称,有时可代表由若干基原纤或含若干根微原纤,大致平行组合在一起的更为粗大的大分子束。 2021/7/2662021/7/266图2-1 微原纤的堆砌形式示意图 巨原纤(macro-fibril)是由多个微原纤或原纤堆砌而成的结构体。 细胞(cell)是由巨原纤或微原纤直接堆砌

4、而成的,并有明显的细胞边界。 2021/7/267图2-1 微原纤的堆砌形式示意图 巨原纤(macr 定义:指构成该纤维的大分子链之间的作用形式与堆砌方式,又称为超分子结构或分子间结构。 聚集态结构的基础: 大分子间作用力(次价键力)二、纤维的聚集态结构2021/7/268 定义:指构成该纤维的大分子链之间的作用形式与堆砌方式,又称纤维大分子的次价键力包括范得华力、氢键、盐式键、化学键、其产生的原因及特点如下2021/7/269纤维大分子的次价键力包括范得华力、氢键、盐式键、化学键、其产名称产生原因特点范得华力定向力产生于极性分子间,是由它们的永久偶极矩作用而产生的作用能量35千卡/克分子 与

5、温度有关诱导力由相邻分子间的诱导电动势产生的,产生于极性分子与非极性分子之间1.53千卡/克分子 与温度有关色散力由相邻原子上的电子云旋转引起瞬时的偶极矩而产生的。产生一切非极性分子中。0.22千卡/克分子 与温度无关氢键大分子侧基(或部分主链上)极性基团之间的静电吸引力(如NH, COOH,OH,CONH等)能量1.310.2千卡/克分子距离2.33.2A 与温度有关盐式键在部分大分子侧基上,某些成对基团之间接近时,产生能级跃迁的原子转移,从而基团间形成相互结合的化学键是化学键中作用力较弱的一种,能量3050千卡/克分子化学键少数纤维的大分子之间存在这桥式侧基。化学键主要包括共价键、离子键和

6、金属键能量50200千卡/克分子2021/7/2610名称产生原因特点定向力产生于极性分子间,是由它们的永久偶极四种结合力的能量大小:化学键盐式键氢键范得华力四种结合力的作用距离:化学键盐式键氢键范得华力2021/7/2611四种结合力的能量大小:2021/7/2611总结: 纤维大分子链间的作用力范德华力 存在于一切分子之间的一种吸引力。 包括定向力、诱导力、色散力。 作用范围小于1纳米,作用能比化学键小1-2个数量级。2021/7/2612总结: 纤维大分子链间的作用力范德华力2021/7/2612 氢键 极性很强的X-H键上的氢原子,与另一个键上电负性很大的原子Y上的孤对电子相互吸引而形

7、成的一种键(XHY)。 发生在分子极性基团之间的作用力。 键能与范德华力的数量级相同 2021/7/2613 氢键2021/7/2613 纺织纤维中常见的氢键: OHO NH O NH N CH N2021/7/2614 纺织纤维中常见的氢键:2021/7/2614 盐式键 存在于部分纤维大分子间。 如羊毛、蚕丝大分子侧基上的羧基(COOH)和氨基(NH 2 )可形成盐式键 COO + H 3 N 盐式键键能大于氢键,小于化学键 2021/7/2615 盐式键2021/7/2615 化学键 网状构造的大分子可由化学键构成交联。 部分纤维,如羊毛和蚕丝的桥式侧基中存在二硫键和(SS)酯键(CO)

8、 O2021/7/2616 化学键O2021/7/2616纤维大分子主要是通过范德华力和氢键聚集在一起。分子间力的大小取决于: 1.单基化学组成(原子团多少、极性集 团数目、极性强弱) 2.聚合度3.分子间距离2021/7/26172021/7/26171. 纤维的结晶结构将纤维大分子以三维有序方式排列,形成稳定点阵,形成有较大内聚能和密度并有明显转变温度的稳定点阵结构,称为结晶结构。将具有结晶结构的区域称作结晶区 对纤维甚至原纤来说,很少存在完善的结晶区,往往是结晶与非晶区的混合体,以及与某些结构缺陷区或其他掺杂成份组合的结构 2021/7/26181. 纤维的结晶结构2021/7/2618

9、聚集态结构发展的过程缨状微胞模型 缨状原纤结构模型 折叠链片晶结构 图2-2 取向和无序排列的缨状微胞结构图2-3 缨状原纤结构 图2-4 折叠链片晶2021/7/2619聚集态结构发展的过程缨状微胞模型 图2-2 取向和无序排列的 这种模型称为缨状微胞模型。缨状是指无序区中分子排列的状态;微胞是指分子有序排的结构块。对从晶区到非晶区是否存在逐步转化的过渡区,尚有不同解释。图2-2 取向和无序排列的缨状微胞结构 Hearle教授提出的缨状原纤结构模型对此作了很好的解释,并与纤维的原纤结构形成很好的对应。 图2-3 缨状原纤结构2021/7/2620 这种模型称为缨状微胞模型。缨状是指无序区中分

10、子排列图2-4 折叠链片晶 Kellel等人于1957年用透射电镜观察得到聚乙烯高分子单晶薄片的厚度约为12nm,其厚度与分子量无关,并测得分子链垂直于晶片平面,见图2-4。依此提出了著名的折叠链片晶结构假说,并认为,线形高分子链长可达几百到几千纳米,具有很大的表面能,极易在一定条件下自发地折叠,而形成片状晶体(片晶)。2021/7/2621图2-4 折叠链片晶 Kellel图2-5 取向和非取向折叠链片晶结构模型 根据片晶理论及事实,人们认为片晶就如同缨状微胞结构中的微胞;伸出的分子就像缨状分子,再进入其它片晶的为“缚结分子”,是纤维产生强度的主机制,如图2-5所示。该结果已在化学纤维中得到

11、证实,并被称为缨状,折叠链片晶模型也是典型的两相结构模型。 2021/7/2622图2-5 取向和非取向折叠链片晶结构模型 根据2、纤维的非晶结构纤维大分子高聚物呈不规则聚集排列的区域称为非晶区,或无定形区。 2021/7/26232、纤维的非晶结构2021/7/2623 晶区特点 1)大分子链段排列规整 2)结构紧密,缝隙,孔洞较少 3)相互间结合力强,互相接近的基团结合力饱和 结晶度 纤维的拉伸强度、初始模量、 硬度、尺寸稳定性、密度,纤维的吸湿性、染料吸着性、润胀性、柔软性、化学活泼性。2021/7/2624 晶区特点 1)大分子链段排列规整 2)结构非晶区特点: 1)大分子链段排列混乱

12、,无规律;2)结构松散,有较多的缝隙,孔洞;3)相互间结合力小,互相接近的基团结合力没 饱和。 结晶度纤维吸湿性;容易染色;拉伸强度较小,变形较大,纤维较柔软,耐冲击性,弹性有所改善,密度较小,化学反应性比较活泼 。2021/7/2625非晶区特点: 1)大分子链段排列混乱,无规律;2)3. 纤维的取向结构大分子排列方向与纤维轴向吻合的程度称作取向度 力学性能,强度、模量在纤维轴向上提高,而伸长性降低光泽较好,各向异性明显 2021/7/26263. 纤维的取向结构 2021/7/2626单基(链节) 定义: 构成纤维大分子的基本化学结构单元。 AAAAAA或 A(A)nA A 单基; A、A

13、端基; n 聚合度; 三、纤维的分子结构2021/7/2627单基(链节) 三、纤维的分子结构2021/7/2627常用纺织纤维单基的化学组成: 2021/7/2628常用纺织纤维单基的化学组成: 2021/7/26282021/7/26292021/7/2629二.聚合度 1)定义: 构成纤维大分子的单基的数目,或一个 大分子中的单基重复的次数(n)。大分子的分子量单基的分子量聚合度2021/7/2630二.聚合度 1)定义:2021/7/2630常用纤维的n:棉麻的聚合度很高 ,成千上万;羊毛 n576; 蚕丝 n400再生纤维素纤维 300-600涤纶 130 晴纶 10001500 维

14、纶 n1700 丙纶 n310-430 一根纤维中各个大分子的n不尽相同,具有一定的分布 高聚物大分子的多分散性。2021/7/2631常用纤维的n:棉麻的聚合度很高 ,成千上万;2021/7/三、纤维大分子链的支化、构型 纤维大分子的形状由于单基的键接方式的不同,可以分为三种构造形式:线型linear枝型branched网型network(crosslinked)2021/7/2632三、纤维大分子链的支化、构型 纤维大分子的形状由于单基的键2021/7/26332021/7/2633四、纤维大分子链的内旋性、构象大分子链中的单键能绕着它相邻的键按一定键角旋转,称为键的内旋转。分子链由于围绕

15、单键内旋转而产生的原子在空间的不同排列形式称为构象。纺织纤维大分子一般都呈卷曲着的构象。2021/7/2634四、纤维大分子链的内旋性、构象大分子链中的单键能绕着它相邻的2021/7/26352021/7/2635第二节 纤维的结构特征与测量一、纺织纤维结构的一般特征二、纤维化学结构的测量1. 化学结构的测量2. 分子量及其分布的测量三、纤维聚集态结构的测量1. 结晶结构及非晶结构2. 取向结构2021/7/2636第二节 纤维的结构特征与测量一、纺织纤维结构的一般特征202一、纺织纤维结构的一般特征从形态上:要求纤维必须具有一定的长度和细度、有较高的长径比、具备形成一维材料的基本条件;从聚集

16、态结构:要求分子排列有一定的结晶和取向,使分子间和轴向作用力增强,从而使纤维具备必要的强度和形态稳定性,但又必须有一定的无定形区,以使纤维具有可及性和可加工性;从大分子组成和结构:分子量要较高,且分子量分布应比较窄,支链较短,侧基要小,以得到粘度适当的熔体及溶液和浓度足够高的溶液。 2021/7/2637一、纺织纤维结构的一般特征从形态上:2021/7/2637二、纤维化学结构的测量1. 化学结构的测量确定分子结构式、特征基团及其含量和位置。质谱分析红外吸收光谱紫外可见光谱核磁共振光谱2021/7/2638二、纤维化学结构的测量1. 化学结构的测量2021/7/262、分子量及其分布的测量数均

17、 和粘均的分子量:端基法粘度法重均 和Z均分子量:凝胶渗透色谱法GPC(gel permeation chromatography) 光散射法2021/7/26392、分子量及其分布的测量2021/7/2639三、纤维聚集态结构的测量1. 结晶结构及非晶结构方法常采用密度法、X射线衍射法、热分析法、红外光谱法、电子显微镜法等测量 结晶度是指纤维中结晶部分占纤维整体的比率,不涉及晶体的形式及分布。 体积结晶度和质量结晶度体积结晶度XV和质量结晶度XW 2021/7/2640三、纤维聚集态结构的测量1. 结晶结构及非晶结构2021/72. 取向结构纤维的取向结构最为重要的表达指标是取向度 指大分子

18、或链段等各种不同结构单元包括微晶体沿纤维轴规则排列程度。2021/7/26412. 取向结构2021/7/2641四、纤维形态结构特征的测量1. 一般观察及测量图2-8 SEM和TEM试样制备与观察流程示意图2021/7/2642四、纤维形态结构特征的测量1. 一般观察及测量图2-8 第三节 典型纤维的结构与特征一、典型天然纤维的结构与特征1. 棉纤维的结构与特征棉纤维和麻纤维的主要成分是纤维素,纤维素大分子的基本链结是-葡萄糖剩基,由相邻2个葡萄糖剩基反向对称、一正一反连接而成,它的空间结构属于椅式结构。其分子式为(C6H10O5),化学结构式为:2021/7/2643第三节 典型纤维的结构

19、与特征一、典型天然纤维的结构与特征20棉纤维大分子的聚合度为600015000 氧六环结构是固定的,但六环之间夹角可以改变,所以分子在无外力作用的非晶区中,可呈自由弯曲状态 棉纤维大分子取向度较高,主要是次生层原纤排列的螺旋角在(2030)的影响,故纤维强度较麻纤维低,但伸长较大 2021/7/2644棉纤维大分子的聚合度为600015000 2021/7/2图2-9 棉纤维原纤中(纤维素I)的晶胞结构2021/7/2645图2-9 棉纤维原纤中(纤维素I)的晶胞结构2021/7/2棉纤维的形态结构最外层是表皮和初生层中心是瘪了的中腔纤维的主要构成是沉积生长增厚的次生层(S层) 图2-10 棉

20、纤维的形态结构模型2021/7/2646棉纤维的形态结构图2-10 棉纤维的形态结构模型2021/(1)表皮层 是初生层外的一层薄薄的外皮,由蜡质与果胶组成。(2)初生层 在表皮的内层,是纤维的初生胞壁。一般认为初生胞壁由原纤呈网状结构组成。初生层很薄,纤维素含量不多。2021/7/2647(1)表皮层2021/7/2647(3)次生层 次生胞壁占棉纤维的绝大部分。它在棉纤维生长期间由外向内逐渐分层沉淀,形成日轮。次生胞壁也分为三层:外层S1,中层S2,内层S3。2021/7/2648(3)次生层2021/7/2648(3)中腔 棉纤维的中空部分,其内留有少数原生质和细胞核残余,它对棉纤维颜色

21、有影响。2021/7/2649(3)中腔2021/7/2649总结:纤维素纤维(棉、麻、粘胶) 一、结构 1.大分子结构(1)化学组成 纤维素 (C、H、O组成)伴生物-棉:蜡质、糖份、果胶、灰分,占5%左右 麻:比棉含量要高(各种麻不同) 粘胶:无2021/7/2650总结:纤维素纤维(棉、麻、粘胶) 一、结构 2021/7/2(2)单基 特征基团:氧六环;6个-OH;氧桥-O- 单基连接方式:1-4甙键连接,在空间转180,因为大分子内有氢键。(3)空间形态:椅式结构 2021/7/2651(2)单基2021/7/26512. 超分子结构大分子间作用力:强大的氢键力,还有范 德华力。结晶度

22、:棉-60-70%左右;麻70%; 粘 胶-30-40% 取向度:棉-20-30;麻-7-8; 粘胶-看抽伸倍数,可人为控制,普通粘纤 30左右。缝隙空洞:棉-较小;粘纤-较大 2021/7/26522. 超分子结构2021/7/26523. 形态结构 棉 :腰圆形,有中腔,扁平带状,有天然转曲。 苎麻:腰圆形,有中腔裂缝。 粘胶:纵向有构槽,截面呈锯齿形,有皮芯层。 2021/7/26533. 形态结构 2021/7/26534. 丝光棉 丝光通常是指棉织品(纱、布)在紧张状态下经浓碱液(NaOH或液氨)处理,以获得持久的光泽,并提高对染料吸附能力的加工过程。结构变化:天然转曲消失成为棒状;

23、 无定形区有所增加,结晶区有所下降; 取向度视张力变化而定。性能变化:光泽、染色性改善;强力增 大,延伸度下降;化学性能活泼。 2021/7/26544. 丝光棉2021/7/2654一. 结构 1. 大分子结构 (1)化学组成羊毛:蛋白质角朊;C、H、O、N、S元素组成。丝 :蛋白质丝素(70-80%),少量丝胶(20-30%);C、H、O、N元素组成。 柞蚕丝:丝素85%天然蛋白质纤维2021/7/2655一. 结构 天然蛋白质纤维2021/7/2655(2)单基R侧基羊毛:多、复杂,约25种氨基酸; 蚕丝:少、简单,约18种氨基酸。 2021/7/2656(2)单基2021/7/2656

24、(3)空间形态: 羊毛的稳定结构是型,型加外力变为型,型去外力变为型;蚕丝的稳定结构是型。 2021/7/2657(3)空间形态:2021/7/26572. 超分子结构 分子间力 羊毛:范德华力、盐式键、氢键、硫键力; 蚕丝:范德华力、盐式键、氢键结晶、取向 羊毛的结晶度、取向度低,而蚕丝的较大。 2021/7/26582. 超分子结构 2021/7/26583. 形态结构: 羊毛鳞片层、皮质层、髓质层 2021/7/26593. 形态结构:2021/7/26591)鳞片层:作用如下: 保护纤维,使羊毛内层组织不受外界的生物、 化学、机械等作用;由于鳞片具有方向性,形成差微摩擦效应。鳞片形状:

25、 环状、瓦状、龟裂状 2021/7/26601)鳞片层:2021/7/26602)皮质层:羊毛纤维的主体,占90%左右。 皮质细胞:正皮质结构疏松; 偏皮质(副皮质)结构紧密; 双边结构:细羊毛的正副皮质细胞(结构与性能不同)分布于纤维的两侧,并在长度方向上不断转换位置,正皮质一般在纤维卷曲处的外侧,而副皮质处于卷曲的内侧,使羊毛具有天然卷曲。这种结构成之。 2021/7/26612)皮质层:羊毛纤维的主体,占90%左右。2021/7/263)髓质层存在于粗羊毛中;羊毛越粗,中腔髓质层的比例越大,羊毛品质越低。 2021/7/26623)髓质层2021/7/2662蚕丝:丝素外包有丝胶; 纵向

26、平滑,截面为不规则三角形。 2021/7/2663蚕丝:丝素外包有丝胶; 2021/7/2663 缩绒性 羊毛在湿热及化学试剂作用下,经机械外力反复挤压,纤维集合体逐渐收缩紧密,并相互穿插,纠缠,交编毡化。这一性能称之。利:缩绒使毛织物有独特的风格; 弊:缩绒使毛织物的尺寸稳定性变差(洗涤后易收缩,变形)影响穿着的舒适性与美观(起毛起球) 2021/7/2664 缩绒性2021/7/2664 合成纤维结构 一、涤纶(聚对苯二甲酸乙二酯) 1结构 大分子结构: 2021/7/2665 合成纤维结构 一、涤纶(聚对苯二甲酸乙二酯) 20特征基团:苯环具有刚性和惰性; 酯基-COO- 弱极性基团;

27、脂肪基柔性基团。大分子无卷曲,基本上带曲折状的直链;超分子结构: 大分子间主要是靠范德华力;结晶度较大,取向度也较高。 2021/7/2666特征基团:苯环具有刚性和惰性;2021/7/26662性质(1)机械性质断裂强度较高,伸长率大;初始模量高;弹性回复性好;织物挺括,耐磨性较好,尺寸稳定性较好。(2)吸湿染色差 W=0.4%;不能采用常温染色。 易起静电,耐污性差 2021/7/26672性质2021/7/2667(3)热学性质熔点高 255-265C;耐热性和热稳定性好(4)光学性质 耐光性好,仅次于腈纶(5)耐酸不耐强碱,不霉不蛀(6)密度: 1.38 g/cm3 2021/7/26

28、68(3)热学性质2021/7/2668二、锦纶1、结构 分子式: H NH(CH2)5CO n OH 锦纶6 H NH(CH2)6NHCO(CH2)4 CO n OH 锦纶66 特征基团:有极性集团-CONH-;-NH2;-COOH; 单基较长,无支链,属柔性基团锦纶是柔曲大分子,空间呈平面锯齿形。 有范德华力、氢键力;结晶度比涤纶略低 2021/7/2669二、锦纶2021/7/26692、性质 (1)机械性质断裂强度、屈曲强度较高,伸长大;初始模量较低,断裂功大;弹性好,耐磨性好,织物的保形性和挺 括性较差。(2)吸湿染色性 W=4.5%,比涤纶好 2021/7/26702、性质 2021/7/26

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