丝光棉的性能有哪些变化?

丝光棉的种类主要按丝光对象不同来划分,一般可分为纱线丝光、织物丝光以及双丝光。双丝光是指用经过丝光的棉纱线制织成织物;纱线丝光指棉纱线在有张力下经过高浓度烧碱处理,兼具棉特性和丝光泽;织物丝光则让面料光泽度更佳、更挺括、保型性更好。

丝光棉的尺寸稳定性也比纯棉高,这是因为纤维素分子在处理后重新排列,消除了原内部应力。在化学性能上,丝光棉的反应性提高,无定形区增加,使得原本不可及的羟基变得可及,因此它对水、碘、氢氧化钡和染料的吸附量都比纯棉要大。

丝光棉之所以被称为棉中极品,是因为它保留了原棉优良的自然特性,如柔软的手感和舒适的触感,同时经过烧毛、丝光等特殊加工后,拥有了丝一般的光泽,织物表面光洁亮丽且抗皱性更好,彻底改变了传统棉织品容易缩水、起皱的缺点。

从纤维形态来看,经过丝光处理后的棉纤维,其天然的转曲消失了,纤维截面膨胀,直径变大,横截面近似圆形。这种结构变化使得光线在有规律反射,从而让棉纤维制品表面呈现出丝绸般的光泽亮丽,视觉效果非常高级。

经过丝光处理后,纤维的晶区减少,无定型区增多。由于染料及其他化学药品对纤维的作用主要发生在无定型区,所以丝光后染料的上染率和纤维的化学反应性能都有所提高。这使得丝光棉在染色和印花方面具有更好的质量表现,更能满足工业要求。

深入看微结构变化,丝光棉的结晶度从70%下降到50%,无定形区域增加,这让原来在水中不可及的羟基变为可及,从而提高了纤维对染料的吸附性能和化学反应性能。同浓度染料染色时,染色深度也会随之增加。

在物理性能方面,丝光棉与纯棉有显著区别。首先是光泽度,丝光棉因为表面光滑,对光的漫反射少,所以光泽比纯棉好得多;其次是强度,由于天然扭曲消失,纤维排列紧密,抱合力增加,丝光棉的强度比纯棉大。

在分子结构层面,棉纤维在浓碱液中溶胀后,大分子链间的氢键被拆散,舒解了织物中贮存的内应力。通过拉伸,大分子进行取向排列,在新的位置上建立新的分子键,且分子间力比溶胀前大,最后固定下来使纤维处于较低能量状态,因此尺寸非常稳定。

在受力表现上,纤维表面不均匀变形被消除,减少了薄弱环节,使纤维能均匀分担外力,从而减少因应力集中导致的断裂。加上膨化重排后的纤维相互紧贴,抱合力增加,减少了因大分子滑移引起断裂的因素,虽然断裂延伸度下降,但断裂强度有所增加。