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產業用紡織品的纖維原料和產品結構設計

2025-04-30 00:00:00趙菲卞剛畢雪
紡織服裝周刊 2025年14期
關鍵詞:紡織品碳纖維力學性能

產業用紡織品作為技術紡織品的重要組成部分,已廣泛應用于建筑、交通、環保、醫療、農業等多個領域。尤其科學技術的發展及應用需求的增加,對產業用紡織品提出了更高的標準。它既要具備一定的構造形式,又要適應應用環境的復雜變化。本文根據產業用紡織品的不同構造類型,探索其原材料選用的原理,并對結構設計進行理論和實踐研究,為相關領域在產業用紡織品中的研究和開發奠定理論和技術基礎。

產業用紡織品的結構種類

產業用紡織品具有多種組織形態,包括機織物、經編針織物和襯紗織物、緯編織物和襯紗織物,非織造織物、編織物、復合織物等。機織物采用經、緯兩種紗線相互交錯,具有較好的穩定性;針織物由紗環相連,彈力強、拉伸性能好;非織造織物是通過對纖維進行直接編織和增強,制造過程具有柔性;編織物能夠構成一種特殊空間形式的3D立體結構;復合織物能綜合各種織物的優勢,以更好適應各種復雜應用的要求。

產業用紡織品的纖維原料

產業用紡織品的纖維原料應根據產品使用環境和使用條件相應進行選擇。當前選擇纖維原料時重點考慮的內容基本包含下列方面。

1.溫度環境適應性。在選用纖維原材料時,應首先考慮其對氣候的適應能力。在各種應用條件下,其耐熱特性各不相同。在極高溫度或較低溫度下,對其力學性質的要求是:不發生熔融、軟化或脆化現象。如煉鋼和玻璃制造等在較高溫度條件下需要使用陶瓷和石英等纖維;但在極地考察和冷藏運輸等較低溫度的條件下,需要選用具有較高溫度耐性的纖維,如一些特殊的人造纖維或經特別加工的天然纖維。

2.力學性能和耐久性。在選用纖維材料時,應將其作為一項主要的力學特性來加以考慮。在各種場合下,纖維的拉伸、壓縮、剪切、彎曲、撕裂、斷裂等特性,以及它們的彈性和抗疲勞特性都有各自的需求。如在民用建筑及加固等方面,要求選用高強度高模量的纖維,如芳綸、碳纖維等。因此要針對不同的應用場合,選用相應的抗老化和抗降解性能纖維材料。

3.特殊性能和生理相容性。在對基本的力學性能和溫度環境等方面有一定的需求之外,還需要纖維材料具有一定的物理、生物相容性。在電子、通信等領域為保證織物的正常工作與安全,必須選用具有防靜電、防電磁輻射等特性的原料。在醫學上要求醫用紡織品必須無毒無害與人體細胞相容,所以要選用一些生物相容性好的人造纖維或經過特殊處理的天然纖維。并可按具體要求選用具有防紫外線、防火、防水、抗菌等特性的特種纖維。

產業用紡織品的結構設計

1.過濾用紡織品的結構設計。針對過濾介質的顆粒尺寸、密度、形狀、化學性能等特點,對過濾介質進行適當的孔結構與形貌調控。喇叭型濾孔是一種新型的過濾器,其特殊的結構可以使液體在經過過濾器時產生漩渦,增大液體和過濾器的接觸面,從而實現提升過濾效果的目的。另外喇叭型濾孔的結構設計也有利于濾渣的分離、減小阻塞,從而將過濾周期延長。采用聚四氟乙烯(PTFE)纖維和玻璃纖維等抗高溫纖維,可以使濾材在高溫條件下具有較好的抗腐蝕能力,并防止其在較高溫度下發生形變和破壞。在此基礎上將活性炭、分子篩等材料引入到纖維材料中,實現對典型有毒氣體(VOCs)、重金屬離子等的捕集與脫除,拓展其應用領域。

2.纖維增強復合材料的基材設計。為滿足高強度高模量的要求,采用高性能纖維材料,如芳綸纖維和碳纖維等。研究表明,在基材設計中,纖維的排布方式、含量及其與基底之間的粘結狀況是決定其綜合力學性能的關鍵。采用單向排列、交叉排列或編織組織等方法對排列方式進行改進,使纖維具有更好的強化作用。適當地調控纖維的含量,能有效解決因過度添加而造成的生產難度及生產成本上升等問題。在此基礎上通過表面處理和偶聯劑等方法,進一步提升復合材料與基材之間的界面粘結,實現復合材料的綜合性能優化。

3.土工增強紡織品的結構設計。為了保證土壤結構的穩定,必須具有加固地基和承受正應力產生的橫向拉力能力。要實現這個目的,織物必須具備一定的抗張、耐刺破能力。此外具有較好的滲透、反滲透能力也是土工增強紡織品所必需的。透氣性好可以讓水在織物內自由地流通,有利于有效進行排水,減小水壓對織物的作用。反濾層具有阻止泥土和沙粒移動、損失的作用,使土壤具有較好的結構性。

4.河堤岸快速封岸成形材料的設計。為了實現水泥砂漿壩岸的快速形成,成形材料需要使用特種紡織機械和高強度的纖維原材料。特種紡織機械可以保證各類型纖維在不同方向上均勻分布,并使材料相互間的配合更加嚴密,從而改善織物的總體力學性能和穩定性能。而高強度的纖維原材料具有很好的拉伸和韌性,可以抵抗河流的沖蝕和水土流失。另外河堤岸快速封岸成形材料要求具有較強的塑性、粘附性,便于在工地上迅速成型及養護。通過對其組成及制備技術的研究,使其具有較好的力學性能,實現降低工程建設工期、增強防災減災作用的目的。

5.成形機件的結構設計。網球拍、高爾夫球桿等成形機件的結構設計,對材料材質的機械特性及穩定性提出了非常高的要求。由于具有高強、重量輕的特點,碳纖維織物已成為此類部件的優選補強。采用3D立體織造技術,可以使碳纖維織物具有各種不同的形態與結構,同時發揮其機械特性的優點。另外填料的選用及成型技術對機械部件的使用也有很大的影響。選用適當的基體,能有效填補碳纖維布間的間隙,改善機械結構的強度與剛性。精密的制造技術能保證零件的外形,延長零件的使用壽命并提高穩定度。另外三維織造技術還可以提高機械部件的抗扭、耐折性能,從而使得機械部件在工作時更為平穩、精確。

6.特殊功能紡織品的結構設計。此外,尚有某些特定用途的紡織品需要進行專門的結構設計。比如,為了抵抗槍彈的穿刺效果,防彈服的外殼多采用高強度高模量纖維,如芳綸纖維、超高分子量聚乙烯等。而在內層則要采用軟質的吸能物質,例如海綿、特殊織物,用來吸收并分散彈頭的動能。通過對每一種材質及構造進行合理設計,使其實現最佳的防彈性能。此外還需要合理構建具有良好導電網絡結構的抗靜電織物,消除因靜電積聚而造成的傷害。這一點一般采用傳導材料覆蓋在光纖的表面上或嵌入導電纖維來完成。

總之,不同的結構形式和纖維原料選擇直接影響著紡織品的性能與應用效果。因此,合理的結構設計是實現特定功能和應用需求的關鍵。

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