竹漿纖維紅外光譜分析及再生纖維素纖維市場(chǎng)簡(jiǎn)析
發(fā)布時(shí)間:2021-03-08 10:21
通過(guò)有效檢測(cè)竹漿中的纖維素纖維的紅外吸收光譜,并利用紅外光譜儀等多種專(zhuān)業(yè)儀器來(lái)分析多種纖維素纖維的差別,可以得出纖維素纖維的結(jié)構(gòu)差異性,從而有助于將其利用在工業(yè)化量產(chǎn)之后,結(jié)合其自身特性來(lái)區(qū)分應(yīng)用方向。同時(shí)對(duì)再生纖維素纖維市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)析,為相關(guān)行業(yè)企業(yè)盡早做好應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦造成的負(fù)面影響準(zhǔn)備提供參考。
【文章來(lái)源】:林產(chǎn)工業(yè). 2020,57(03)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
竹纖維紅外光譜圖
某大學(xué)將復(fù)合纖維生產(chǎn)制作工藝進(jìn)行優(yōu)化,與生物質(zhì)石墨烯復(fù)合后的內(nèi)暖纖維,強(qiáng)化了粘膠纖維固有的吸濕性、透氣性,織品光潔柔軟,手感滑爽,不易褪色;同時(shí),較好地體現(xiàn)了生物質(zhì)石墨烯的功效,最明顯的是增強(qiáng)了體溫遠(yuǎn)紅外功效,即在20~35℃低溫狀態(tài)下,對(duì)6~14μm波長(zhǎng)遠(yuǎn)紅外光吸收率達(dá)88%以上[8]。內(nèi)暖纖維織品強(qiáng)大的體溫遠(yuǎn)紅外功能,改善身體微循環(huán)。在該過(guò)程中需要注意,在近紅外光譜分析中,平滑處理是最常用的消除光譜噪聲的方法。平滑處理的數(shù)學(xué)方法很多,如傅立葉變換(FFT)、奇異值分解(SVD)、卷積平滑方法、卡爾曼濾波等。在近紅外光譜分析領(lǐng)域中,小波變換主要用于去噪、數(shù)據(jù)壓縮、模型傳遞以及背景的扣除(如圖2所示)。
經(jīng)改良后的粘膠纖維,是一種天然材質(zhì),由天然植物纖維分子重塑而來(lái),準(zhǔn)確的應(yīng)該稱(chēng)之為人造纖維或者再生纖維素纖維[13],而化纖指的是滌綸、尼龍、腈綸等這類(lèi)由石油化工技術(shù)提取的纖維[14]。粘膠纖維與化纖有本質(zhì)差別[15]。與粘膠纖維同類(lèi)得還有天絲、莫代爾、竹纖維等,雖然他們的特性各有不同,但都是從天然材質(zhì)中提取出纖維素進(jìn)行紡絲而成,例如竹纖維就是利用竹子纖維素提取,不過(guò)竹纖維目前的問(wèn)題在于其工藝及性能的不穩(wěn)定性�;氐絾�(wèn)題所說(shuō)的粘膠纖維,粘膠纖維在衣服洗標(biāo)上面標(biāo)注的名字,來(lái)源于德文VISCOSE的直譯[16]。VISCOSE實(shí)際代表的是在粘膠纖維提取植物纖維素的工藝中,產(chǎn)生的像蜂蜜一樣的膠狀物質(zhì),因此稱(chēng)之為“粘膠”。在業(yè)內(nèi),粘膠纖維更常見(jiàn)的名字叫做纖維素纖維[17-22]。纖維素纖維源于自然,也可以完全在自然中生物降解。相比于腈綸、聚酯纖維、尼龍這些基于石油合成纖維面料在丟棄后對(duì)造成環(huán)境負(fù)荷的傷害小得多。纖維素纖維中的木纖維完全源自于樹(shù)木,只要生產(chǎn)企業(yè)管理好樹(shù)種林區(qū),完全可以比棉花的種植更加節(jié)水節(jié)地。另外,相對(duì)于純棉,纖維素纖維比較容易染色,纖維素纖維的面料通常比純棉色彩更加鮮艷生動(dòng),由于柔軟親膚的特性,所以市面上一般用在內(nèi)衣、嬰兒服飾上。在家紡市場(chǎng),纖維素纖維生產(chǎn)的面料是一些高端床單、高端毛巾的選擇。同時(shí)也一般是嬰兒濕巾、美容面膜、醫(yī)用敷料和其他一次性衛(wèi)生產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]氧化石墨烯改性竹纖維的制備及其吸附性能研究[J]. 卓順坪,王莉瑋,高仁金,王健. 化學(xué)工程與裝備. 2020(02)
[2]艾草改性竹漿纖維粘膠混紡紗性能分析[J]. 賈錦濤,陳振宏,張威. 棉紡織技術(shù). 2020(02)
[3]路用木質(zhì)素纖維與竹纖維環(huán)境與經(jīng)濟(jì)成本對(duì)比研究[J]. 聶思宇,李佩,吳慶定,劉克非. 湖南交通科技. 2019(04)
[4]竹纖維結(jié)構(gòu)性能與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)分析[J]. 劉橙樺,蔣劍平,胡玉平. 科技視界. 2019(35)
[5]超聲輔助提取對(duì)竹纖維結(jié)構(gòu)和機(jī)械性能的影響[J]. 黃慧,王小東,賀磊,王玉. 世界竹藤通訊. 2019(05)
[6]HDPE/竹纖維建筑模板材料的性能研究[J]. 康會(huì)賓. 塑料工業(yè). 2019(10)
[7]不同多巴胺添加量對(duì)竹粉/高密度聚乙烯復(fù)合材料性質(zhì)的影響[J]. 胡小霞,林健勇,李銘,陳政豪,宋偉,張雙保,Chen Zhangjing. 東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2019(08)
[8]竹彩棉內(nèi)衣的發(fā)展與前景展望[J]. 梁盈春,岳文俠. 紡織科技進(jìn)展. 2019(05)
[9]丙烯酸鹽阻燃竹纖維織物的制備與性能研究[J]. 郎澤超,李斌,王玉峰. 化學(xué)與黏合. 2019(03)
[10]竹漿纖維色織襯衫織物的生產(chǎn)[J]. 何俊,馬順彬. 棉紡織技術(shù). 2019(04)
本文編號(hào):3070890
【文章來(lái)源】:林產(chǎn)工業(yè). 2020,57(03)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
竹纖維紅外光譜圖
某大學(xué)將復(fù)合纖維生產(chǎn)制作工藝進(jìn)行優(yōu)化,與生物質(zhì)石墨烯復(fù)合后的內(nèi)暖纖維,強(qiáng)化了粘膠纖維固有的吸濕性、透氣性,織品光潔柔軟,手感滑爽,不易褪色;同時(shí),較好地體現(xiàn)了生物質(zhì)石墨烯的功效,最明顯的是增強(qiáng)了體溫遠(yuǎn)紅外功效,即在20~35℃低溫狀態(tài)下,對(duì)6~14μm波長(zhǎng)遠(yuǎn)紅外光吸收率達(dá)88%以上[8]。內(nèi)暖纖維織品強(qiáng)大的體溫遠(yuǎn)紅外功能,改善身體微循環(huán)。在該過(guò)程中需要注意,在近紅外光譜分析中,平滑處理是最常用的消除光譜噪聲的方法。平滑處理的數(shù)學(xué)方法很多,如傅立葉變換(FFT)、奇異值分解(SVD)、卷積平滑方法、卡爾曼濾波等。在近紅外光譜分析領(lǐng)域中,小波變換主要用于去噪、數(shù)據(jù)壓縮、模型傳遞以及背景的扣除(如圖2所示)。
經(jīng)改良后的粘膠纖維,是一種天然材質(zhì),由天然植物纖維分子重塑而來(lái),準(zhǔn)確的應(yīng)該稱(chēng)之為人造纖維或者再生纖維素纖維[13],而化纖指的是滌綸、尼龍、腈綸等這類(lèi)由石油化工技術(shù)提取的纖維[14]。粘膠纖維與化纖有本質(zhì)差別[15]。與粘膠纖維同類(lèi)得還有天絲、莫代爾、竹纖維等,雖然他們的特性各有不同,但都是從天然材質(zhì)中提取出纖維素進(jìn)行紡絲而成,例如竹纖維就是利用竹子纖維素提取,不過(guò)竹纖維目前的問(wèn)題在于其工藝及性能的不穩(wěn)定性�;氐絾�(wèn)題所說(shuō)的粘膠纖維,粘膠纖維在衣服洗標(biāo)上面標(biāo)注的名字,來(lái)源于德文VISCOSE的直譯[16]。VISCOSE實(shí)際代表的是在粘膠纖維提取植物纖維素的工藝中,產(chǎn)生的像蜂蜜一樣的膠狀物質(zhì),因此稱(chēng)之為“粘膠”。在業(yè)內(nèi),粘膠纖維更常見(jiàn)的名字叫做纖維素纖維[17-22]。纖維素纖維源于自然,也可以完全在自然中生物降解。相比于腈綸、聚酯纖維、尼龍這些基于石油合成纖維面料在丟棄后對(duì)造成環(huán)境負(fù)荷的傷害小得多。纖維素纖維中的木纖維完全源自于樹(shù)木,只要生產(chǎn)企業(yè)管理好樹(shù)種林區(qū),完全可以比棉花的種植更加節(jié)水節(jié)地。另外,相對(duì)于純棉,纖維素纖維比較容易染色,纖維素纖維的面料通常比純棉色彩更加鮮艷生動(dòng),由于柔軟親膚的特性,所以市面上一般用在內(nèi)衣、嬰兒服飾上。在家紡市場(chǎng),纖維素纖維生產(chǎn)的面料是一些高端床單、高端毛巾的選擇。同時(shí)也一般是嬰兒濕巾、美容面膜、醫(yī)用敷料和其他一次性衛(wèi)生產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]氧化石墨烯改性竹纖維的制備及其吸附性能研究[J]. 卓順坪,王莉瑋,高仁金,王健. 化學(xué)工程與裝備. 2020(02)
[2]艾草改性竹漿纖維粘膠混紡紗性能分析[J]. 賈錦濤,陳振宏,張威. 棉紡織技術(shù). 2020(02)
[3]路用木質(zhì)素纖維與竹纖維環(huán)境與經(jīng)濟(jì)成本對(duì)比研究[J]. 聶思宇,李佩,吳慶定,劉克非. 湖南交通科技. 2019(04)
[4]竹纖維結(jié)構(gòu)性能與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)分析[J]. 劉橙樺,蔣劍平,胡玉平. 科技視界. 2019(35)
[5]超聲輔助提取對(duì)竹纖維結(jié)構(gòu)和機(jī)械性能的影響[J]. 黃慧,王小東,賀磊,王玉. 世界竹藤通訊. 2019(05)
[6]HDPE/竹纖維建筑模板材料的性能研究[J]. 康會(huì)賓. 塑料工業(yè). 2019(10)
[7]不同多巴胺添加量對(duì)竹粉/高密度聚乙烯復(fù)合材料性質(zhì)的影響[J]. 胡小霞,林健勇,李銘,陳政豪,宋偉,張雙保,Chen Zhangjing. 東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2019(08)
[8]竹彩棉內(nèi)衣的發(fā)展與前景展望[J]. 梁盈春,岳文俠. 紡織科技進(jìn)展. 2019(05)
[9]丙烯酸鹽阻燃竹纖維織物的制備與性能研究[J]. 郎澤超,李斌,王玉峰. 化學(xué)與黏合. 2019(03)
[10]竹漿纖維色織襯衫織物的生產(chǎn)[J]. 何俊,馬順彬. 棉紡織技術(shù). 2019(04)
本文編號(hào):3070890
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