Фрагмент для ознакомления
1
Введение……………………………………………………………….3
1.Основные типы органических волокон, нитей, тканей…………..4
1.1 Понятие органических волокон…………………………………4
1.2 Типы волокон и нитей…………………………………………...4
2. Состав, структура и свойства волокон и нитей…………………..8
2.1 Химический состав, строение и способы получения растительных волокон………………………………………………………………………8
2.2 Химический состав, строение и способы получения волокон животного происхождения………………………………………………..10
2.3 Химический состав, строение и способы получения искусственных и синтетических волокон и нитей…………………………………………13
3. Высокопрочные и высокомодульные органические волокна…19
Заключение…………………………………………………………...23
Список литературы…………………………………………………..24
Фрагмент для ознакомления
2
Ведущая отрасль промышленности республики - текстильная. Текстильная промышленность - промышленность, вырабатывающая нити, ткани, трикотажные и нетканые полотна из натуральных и химических волокон. В 1997г. ее доля составляла 4,2% всей промышленной продукции. Она насчитывает более 100 предприятий, производящих продукцию, как для личного, так и для производственного потребления. Особое место занимает льняная, хлопчатобумажная, шелковая и шерстяная промышленность. Ткани выпускают во всех областях, однако как их общее производство, так и отдельные виды довольно дифференцированы по территории. Достаточно отметить, что почти 4/5 всех тканей республики приходится на предприятия Гомельской, Могилевской и Витебской областей.
XIX век ознаменовался важными открытиями в науке и технике. Резкий технический бум коснулся практически всех сфер производств, многие процессы были автоматизированы и перешли на качественно новый уровень. Техническая революция не обошла стороной и текстильное производство – в 1890 году во Франции впервые было получено волокно, изготовленное с применением химических реакций. С этого события началась история химических волокон.
1.Основные типы органических волокон, нитей, тканей
1.1 Понятие органических волокон
Волокна – высокомолекулярные соединения, которые состоят из линейных макромолекул, расположенных упорядоченно.
Волокна в свою очередь отличаются друг от друга свойствами, химическим и физическим составом, строением, что обуславливает те качества тканей, которые и позволяют нашей экипировке обладать теми свойствами, которые мы от них ожидаем в той или иной ситуации.
Текстильное волокно является главным сырьевым элементом при изготовлении не только широкого ассортимента текстильных материалов - нити, ткани, трикотаж, нетканые полотна, но искусственных кож и синтетических материалов. Как показывают археологические раскопки люди за много тысячелетий до нашей эры научились изготавливать из текстильных волокон материалы, применяя их для изготовления одежды, скрепляюших материалов, веревок, канатов и других изделий.
Волокна являются исходным материалом для изготовления текстильных товаров и могут применяться как в естественном, так и в смешанном виде. Свойства волокон влияют на технологический процесс переработки их в пряжу. Поэтому важно знать основные свойства волокон и их характеристики: толщину, длину и пр. От толщины волокон и пряжи зависит толщина получаемых из них изделий, которая влияет на их потребительские свойства.
Самый основной признак, на основании которого делятся все волокна, а, следовательно, и ткани — это происхождение.
1.2 Типы волокон и нитей
Волокна подразделяют на два класса: натуральные и химические. По происхождению натуральные волокна бывают растительного, животного и минерального происхождения.
Химические волокна подразделяются на искусственные и синтетические. Иногда к химическим волокнам относят минеральные волокна, получаемые из неорганических соединений (стеклянные, металлические, базальтовые, кварцевые). Классификация текстильных волокон и нитей представлена на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 Классификация текстильных волокон и нитей
К натуральным относятся волокна, формируемые в природе без непосредственного участия человека, и состоящие из органических гетероцепных природных высокомолекулярных и неорганических (минеральных) соединений. Натуральные органические волокна делятся на растительные и волокна животного происхождения.
Растительные волокна состоят из альфа-целлюлозы, их получают из различных растений: семян хлопчатника и стеблей льна-долгунца, джута, рами, кефаль; из листьев - абака, сезаль.
Натуральные волокна животного происхождения состоят из белков кератина (шерсть различных животных) или фиброина (шелк тутового или дубового шелкопряда), коллагена и др.
К неорганическим минеральным волокнам относится асбест, который залегает в виде жил и прожилок в горных породах.
Химические волокна и нити делятся на искусственные и синтетические.
Фрагмент для ознакомления
3
1.Букаев, Т.П. Общая технология хлопчато-бумажного производства: учеб. для средн. проф.-техн. училищ /Т.П. Букаев – 2-е изд., доп. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 184с.
2.Гусев В.Е. Химические волокна в текстильной промышленности. М.: Легкая индустрия, 2021, 408 с.
3. Жихарев, А.П. Материаловедение. Швейное производство: учеб. пособие для нач. проф. образования / А.П. Жихарев, Г.П. Румянцева, Е.А. Кирсанова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240с.
4. Кукин, Г.Н. Текстильное материаловедение (текстильные полотна и изделия): учеб. для вузов / Г.Н. Кукин, А.Н. Соловьев, А.И. Кобляков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1992. – 272с.
5. Механическая технология текстильных материалов: учеб. для вузов / А.Г. Севостьянов [и др.]; под общ. ред. А.Г. Севостьянова. - М.: Легпромбытиздат, 2019. – 512 с.
6. Пакшвер, А. Б. Технология производства химических волокон [Текст] / А. Б. Пакшвер. – М.: Химия, 2017. – 304 с.
7. Папков, С. П. Теоретические основы производства химических волокон [Текст] / С. П. Папков. – М.: Химия, 2010. – 390 с.
8. Перепелкин, К.Е. Волокна и волокнистые материалы: путь от XX в XXI век / К.Е. Перепелкин// Вестн. СПГУТД. – 2003. - № 9. – С.47-73.
9. Перепелкин, К.Е. Современные химические волокна и перспективы их применения в текстильной промышленности /К.Е. Перепелкин// Рос. хим. журн.- 2002.- Т. XLVI.- № 1. – С.31-48.
10. Роговин, З. А. Основы химии и технологии химических волокон [Текст] /З. А. Роговин. – Изд. 4-е.– М., 2014. – 245с