[发明专利]一种铜氨纤维、莱赛尔纤维与莫代尔纤维的定性检测方法在审
申请号: | 202010108148.2 | 申请日: | 2020-02-21 |
公开(公告)号: | CN111307803A | 公开(公告)日: | 2020-06-19 |
发明(设计)人: | 阮凌峰;李莹;周兆懿;黄怡婧 | 申请(专利权)人: | 上海市质量监督检验技术研究院 |
主分类号: | G01N21/84 | 分类号: | G01N21/84 |
代理公司: | 上海世圆知识产权代理有限公司 31320 | 代理人: | 王佳妮;顾俊超 |
地址: | 200233 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纤维 莱赛尔 莫代尔 定性 检测 方法 | ||
本发明的一种铜氨纤维、莱赛尔纤维与莫代尔纤维的定性检测方法,将纤维试样在碱液中浸泡后,通过在显微镜中观察纤维试样直径和断面的变化,判定纤维试样的种类。本发明根据再生纤维素纤维耐碱不耐酸且在浓碱液中会发生直径的膨大的原理,通过将纤维试样在碱液中浸泡来扩大微观性能的差异,使之以尺寸的形式展现出来,达到定性鉴别的目的;本方法操作简单,成本低,反应迅速,具有良好的应用前景。
技术领域
本发明属于纺织品检测领域,特别涉及一种铜氨纤维、莱赛尔纤维与莫代尔纤维的定性检测方法。
背景技术
再生纤维素纤维本身具有绿色环保、可循环使用等优点,且其某些性能优于棉麻等天然纤维,受到了广大消费者的喜爱。截至目前,再生纤维素纤维的发展总体上可以分为三个阶段,形成了三代产品。第一代是20世纪初为解决棉花短缺而面世的普通粘胶纤维。第二代是20世纪50年代开始实现工业化生产的高湿模量粘胶纤维,产品主要包括日本研发的虎木棉(Polynosic)和美国研发的变化型高湿模量粘胶纤维HWM以及80年代后期奥地利兰精公司采用新工艺生产的莫代尔纤维。第三代产品则以20世纪90年代推出的短纤Tencel(天丝)、长纤Newcell(纽赛尔)为代表。随着环保意识、崇尚自然等因素的影响,人们对再生纤维素纤维有了新的认识,并且随着生产工艺的改进,每一代再生纤维素纤维的理化性能也有了巨大的进步,生产过程中对环境的污染进一步减小,因此,再生纤维素纤维的应用得到迅猛增长。
再生纤维素纤维的定性标准有FZ/T 01057-2007、AATCC 20 2011、ASTM D 276以及JIS L 1030-1-2005,其定性的原理都是经过燃烧法、溶解法、红外光谱法等确定为纤维素纤维,然后采用显微镜法根据形态的不同,最终确定纤维的种类。但再生纤维素纤维是人造纤维,其横纵向形态随生产工艺的改变而改变。莫代尔纤维是在粘胶纤维生产工艺的基础上进行改进生产,所以当生产工艺控制不恰当或不同的生产厂家,粘胶纤维、莫代尔纤维的形态就会有所不同,比如常见到的“娃娃头”莫代尔纤维以及平时检测中遇到的粘胶纤维中含有少量呈莫代尔纤维形态或莫代尔纤维中含有少量粘胶纤维的再生纤维素纤维,给最终的定性分析造成了不确定性。莱赛尔纤维和铜氨纤维以及台湾台化集团生产的莫代尔纤维横截面都是圆形,目前还没有较好的定性区分方法。所以目前测试存在的问题主要为:(1)不同生产厂家生产工艺的差异导致粘纤、莫代尔形态改变,居于两者之间或互为包含,无法准确定性分析;(2)对于横截面呈圆形或近似圆形的再生纤维素纤维,如莱赛尔纤维、铜氨纤维及台湾台化集团生产的圆形莫代尔纤维,是很多检测机构面临的检测难题。
莫代尔纤维、莱赛尔纤维和铜氨纤维,生产原材料都是天然的纤维素纤维,其物理化学性能非常相似,只有在结晶度、聚合度、取向度以及皮芯结构等方面存在细微差异。已有的再生纤维素纤维定性方法无法满足实际检测的需求,因此研究一种相适应的鉴别方法尤为重要。
发明内容
本发明的目的是提供一种铜氨纤维、莱赛尔纤维与莫代尔纤维的定性检测方法;以解决现有技术中还无相关检测手段的问题。
一种铜氨纤维、莱赛尔纤维与莫代尔纤维的定性检测方法,其特征在于,将纤维试样在碱液中浸泡后,通过在显微镜中观察纤维试样直径和断面的变化,判定纤维试样的种类。
本发明的定性检测原理是:由于铜氨纤维、莱赛尔纤维与莫代尔纤维的在结晶度、聚合度、取向度以及皮芯结构等方面存在细微差异,根据再生纤维素纤维耐碱不耐酸且在浓碱液中会发生直径的膨大的原理,可以通过将纤维试样在碱液中浸泡来扩大微观性能的差异,使之以尺寸的形式展现出来,达到定性鉴别的目的。
更具体地,一种铜氨纤维、莱赛尔纤维与莫代尔纤维的定性检测方法,其特征在于,主要包括以下步骤:
(1)采用切片器将0.01~1g纤维样品切成长度为0.1~1mm的纤维试样;
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