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- 彼岸花之恋6 2013-04-10 00:00:00
- 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。它具有以下特点: 1.吸湿性强,缩水率较大,约为4~10% 2.耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定,即使很稀的硫酸也会使其受到破坏,但有机酸作用微弱,几乎不起破坏作用。棉布较耐碱,一般稀碱在常温下对棉布不发生作用,但强碱作用下,棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布,可得到“丝光”棉布。 3.耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化,使QL下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏,但其耐受125~150℃短暂高温处理。 4.微生物对棉织物有破坏作用,表现在不耐霉菌。 5.卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。
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- z5725319 2013-04-10 00:00:00
- 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。它具有以下特点: 1.吸湿性强,缩水率较大,约为4~10% 2.耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定,即使很稀的硫酸也会使其受到破坏,但有机酸作用微弱,几乎不起破坏作用。棉布较耐碱,一般稀碱在常温下对棉布不发生作用,但强碱作用下,棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布,可得到“丝光”棉布。 3.耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化,使QL下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏,但其耐受125~150℃短暂高温处理。 4.微生物对棉织物有破坏作用,表现在不耐霉菌。 5.卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。棉纤维性质 [编辑本段] 1.长度 棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离,是棉纤维的重要物理性质之一。棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。棉纤维长度长,整齐度好,短绒少,则成纱QL高,条干均匀,纱线表面光洁,毛羽少。 棉纤维的长度是不均匀的,一般用主体长度、品质长度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。主体长度是指棉纤维中含量Z多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度,它在纺纱工艺中,用来确定罗拉隔距。短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时,成纱QL和条干会明显变差。此外,还有手扯长度、跨距长度等长度指标。 2.线密度 棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度,是棉纤维的重要品质指标之一,它与棉纤维的成熟程度、QL大小密切相关。棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质的主要因素之一,并与织物手感、光泽等有关。纤维较细,则成纱QL高,纱线条干好,可纺较细的纱。 3.成熟度 棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度,即棉纤维生长成熟的程度,它与纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维,截面粗、强度高、转曲多、弹性好、有丝光、纤维间抱合力大、成纱QL也高。所以,可以将成熟度看成棉纤维内在质量的一个综合性指标。 4.强度和弹性 棉纤维的强度是纤维具有纺纱性能和使用价值的必要条件之一,纤维强度高,则成纱强度也高。棉纤维的强度常采用断裂QL和断裂长度表示。细绒棉的QL为3.5~4.5cN,断裂长度为21~25km;长绒棉的QL为4~6cN,断裂长度为30km.由于单根棉纤维的QL差异较大,所以一般测定棉束纤维QL,然后再换算成单纤维的强度指标。棉纤维的断裂伸长率为3%~7%,弹性较差。 5.吸湿性 棉纤维是多孔性物质,且其纤维素大分子上存在许多亲水性基因(—OH),所以其吸湿性较好,一般大气条件下,棉纤维的回潮率可达8.5%左右。 6.耐酸碱性 棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大,但会引起横向膨化。可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。 此外,棉纤维中还夹着杂质和疵点,杂质有泥沙、树叶、铃壳等,疵点有棉结、索丝等。它们即影响纺织的用棉量,也影响加工和纱部质量,所以必须进行检验,严格控制。
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- 热防护性能测试仪有什么作用
热防护性能测试仪在现代工业中的作用日益重要。随着高温环境在制造、电子、建筑等多行业的广泛应用,确保材料和设备具备良好的热防护性能成为保障安全与提高效率的关键。本文将深入探讨热防护性能测试仪的功能、作用及其在实际应用中的意义,帮助行业从业者更好地理解这项检测设备的价值与必要性。
热防护性能测试仪的核心作用在于评估材料或设备在高温环境下的抗热能力。无论是隔热材料、耐火层还是电子设备的耐热部分,都需要经过严苛的性能检测,以确保其在极端温度条件下不会失效。这些测试仪通过模拟极端热负荷,快速、准确地检测材料的耐热极限、热传导、热膨胀等关键性能指标,为产品质量把关提供科学依据。
热防护性能测试仪在提升安全水平方面发挥着不可替代的作用。在核电、航空航天、钢铁冶炼等行业,设备和材料暴露于高温环境中,一旦出现性能不足或失效,可能带来严重后果,包括设备损毁、人员伤亡甚至环境污染。借助专业的测试仪器,可以提前筛查出潜在隐患,确保使用的材料满足行业的安全标准,从而大程度降低事故风险。
热防护性能测试仪还助力行业持续创新与技术升级。随着新材料、新工艺的不断研发,传统的检测手段往往难以满足快速迭代的需求。现代测试仪器通过引入智能控制、数据分析和自动化功能,大大提高测试效率,缩短研发周期。这不仅促使企业不断优化产品性能,也促进整个行业的技术进步,推动高端热防护材料的广泛应用。
在实际应用中,热防护性能测试仪的多样性和专业化尤为突出。例如,某些仪器专门用于对建筑陶瓷、绝热板进行性能检测,确保其在极端天气条件下依然表现稳定。而在航空航天行业,测试仪则关注于复合材料的耐热性能,保障航天器在高速飞行中的安全。电子设备中对耐热塑料和封装材料的检测,也成为其重要应用场景。据此可以看出,依据不同的行业需求,选择适合的热防护性能测试仪至关重要。
另一方面,热防护性能测试仪的操作也逐渐趋向智能化与便捷化。配备触摸屏、远程控制和数据存储功能的设备,使得操作更为简便,数据分析更为直观。这种技术发展,不仅提升了测试的准确性,也为企业提供了更高效的质量管理手段。通过积累大量历史检测数据,企业还能建立起完善的性能档案,为未来新品研发和质量控制提供可靠依据。
值得强调的是,热防护性能测试仪的研究与改进,直接关系到行业标准的制定与优化。随着安全法规的不断严格,行业对高效、测试设备的需求日益增长。科技公司不断推出更先进、更精密的检测仪,推动相关行业标准的升级,使得热防护材料和设备在更高的安全等级下被广泛应用。
总结来说,热防护性能测试仪在确保材料和设备安全、优化性能、推动行业发展方面扮演着至关重要的角色。其功能不仅涵盖了性能评估,还涉及到安全保障与技术创新。在未来,随着科技的不断进步,热防护性能测试仪将更加智能化、专业化,为高温环境下的工程提供坚实的技术支撑。行业内持续重视这类测试设备,将有助于实现更高水平的安全生产和技术突破。
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