涤纶色丝热定型的重要性
发布时间:
2021-12-16
涤纶色丝织物的热型加工已经众所周知,热型的主要目的是提高涤纶色丝织物的热尺寸稳定性。涤纶色丝热性加工表面上并不复杂,但实际上在热型时纤维的超分子结构会发生严重变化,因此必然会影响织物的机械物理特性和染色性能。由于与纤维超分子结构相关的问题,要评价热情型效应和影响因素的作用,须采用先进的技术方法和理论,才能达到预期的目的。
涤纶色丝织物的热型加工已经众所周知,热型的主要目的是提高涤纶色丝织物的热尺寸稳定性。涤纶色丝热性加工表面上并不复杂,但实际上在热型时纤维的超分子结构会发生严重变化,因此必然会影响织物的机械物理特性和染色性能。由于与纤维超分子结构相关的问题,要评价热情型效应和影响因素的作用,须采用先进的技术方法和理论,才能达到预期的目的。
氨纶弹性织物中氨纶只有少数,但为了提高成品的热尺寸稳定性,也需要热型。另一方面,由于氨纶弹力织物热情型技术困难,有些企业为了降低成本而省略了必须热情型的纺织品。例如,用氨纶洗一次棉牛仔裤,洗了几次后,裤腿裹在腿上,看起来也不舒服。另外,如果涤纶色丝在某款腈纶衬衫上加入弹力线,只能低温洗涤,如果用热水洗涤,大人穿的腈纶衬衫会突然变成小孩穿。有时会有氨纶弹力织物,热情型加工布局的生产顺序会对织物大小和规格产生很大影响。氨纶弹性织物经常含有三种以上的纤维,在这种织物再染色加工中,须同时考虑各种纤维的各种要求。这些因素增加了羊毛、丝绸等热情型加工的复杂因素。不适合高温热情型加工。相反,涤纶色丝在高温下要求型。
因为有特殊风格的织物,如按计划利用氨纶的高回弹性使织物具有立体的压花效果(类似泡沫丝效果),所以热情型加工是一项非常重要的工作,所以要小心操作。为了奠定含有氨纶弹性织物的热情型机器的基础,先说明热情型的基础理论。
聚酯热情型原理:一般物理学上的“能量最低原理”完全可以用来描述聚酯热情型原理。
聚酯及其纺织品(纱线及织物等)在纺织及染色加工过程中,由于牵引、拉伸、扭转等机械作用,会发生一定的变化,这种变形是由于聚酯玻璃化温度(TG=81)以下而留下的变形,是强制高弹变形,在外力消除后也无法完全恢复,变形仍保留在纤维中。
把纤维放在更高的能量水平上是不稳定的。在激情型加工的情况下,纤维加热到170 ~ 210之间,比Tg高得多,因此很容易发生大分子内旋转,分子运动的结果须自发达到能量最低状态。这种尺寸维持不便,释放聚酯分子内部能量的过程在高分子学中被描述为“应力缓解”的专业术语。但是,在120以上,聚酯可能会出现另一种现象,即“结晶过程”。也就是说,涤纶的结晶都提高了,非晶区域的比例减少了。结晶是一个发热过程,结晶的潜热量比较大,因此聚酯内的能量大幅下降,整个系统处于新能源最低状态。
由此,聚酯定型热量时,有两个原因:聚酯降低体系内的能量,使能量处于最低状态。因此,在过程中可以简洁地表达聚酯的能量减少。涤纶色丝的结晶过程应力松弛过程=聚酯能量减少过程。
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