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棉花的主要成分是纤维素(约90%),由β-D-葡萄糖通过β-1,4糖苷键连接而成。纤维素分子链之间通过密集的氢键排列成微纤丝,赋予棉纤维强度、吸湿性和透气性。棉纤维表面有天然扭曲(转曲),帮助纱线捻合。棉的吸湿性来自纤维素羟基与水分子形成氢键——能吸收自身重量约25%的水分而不觉湿,这是任何合成纤维都难以复制的特性。
羊毛是蛋白质纤维,主要成分是角蛋白。分子间有大量二硫键交联,赋予羊毛弹性、保暖性和抗皱性。羊毛的鳞片层在湿热条件下会相互缠结,这就是“毡缩”——为什么羊毛衫不能用热水机洗。羊毛的保暖性来自纤维卷曲形成的静止空气层。
丝绸由丝素蛋白(内层,占75%)和丝胶蛋白(外层,占25%)组成。丝素蛋白的β-折叠片层结构赋予其光泽和强度(直径1旦的蚕丝,拉伸强度接近钢丝)。丝胶蛋白是天然“胶水”,在煮茧和精练过程中被部分去除。
粘胶纤维(人造丝)以木材或棉短绒为原料,经碱化、黄化、溶解后纺丝制成。纤维素分子被溶解后再凝固,纤维的结晶度比天然棉低,吸湿性更好,但湿强度较低(湿态强度仅为干态的50-60%)。常用于内衣、衬衫、衬里。
莱赛尔(Lyocell)以N-甲基吗啉-N-氧化物为溶剂直接溶解纤维素,工艺更环保(溶剂回收率>99%),纤维强度高、悬垂性好,被称为“绿色粘胶”。
铜氨纤维(宾霸)溶解于铜氨溶液,纤维极细(0.8-1.0旦),光泽优雅,吸湿性好,常用于*里衬。
聚酯纤维(涤纶,PET)占全球纤维产量的50%以上,由对苯二甲酸和乙二醇缩聚而成。分子链刚性大、结晶度高,赋予其高强度、抗皱、尺寸稳定、快干等优点。但亲水性差(回潮率仅0.4%),容易起静电、吸附灰尘。通过异形截面(十字形、中空)或亲水整理可改善舒适性。涤纶不可高温熨烫(熔点约255℃),会产生熔融收缩。
尼龙(聚酰胺,锦纶)由二元胺和二元酸缩聚而成,分子链中含大量酰胺键(-CO-NH-),形成密集氢键网络,赋予其耐磨性(是棉的10倍)、高弹性(可拉伸30%)、耐疲劳性。但抗皱性差(易起毛球),耐光性差(紫外线加速降解)。
氨纶(聚氨酯弹性纤维,Spandex)由聚氨酯嵌段共聚物组成,“硬段”提供强度,“软段”(聚醚或聚酯链段)提供弹性。氨纶可拉伸至原长的5-8倍并完全恢复,用于运动服、内衣、泳衣、牛仔裤(微弹)。
聚丙烯纤维(丙纶)密度最小(0.91 g/cm³,比水轻),不吸水,但导热率低,保暖性好。用于保暖内衣(如“德绒”)、防寒服填充。
防水防油(拒水拒油整理):用氟碳化合物(含全氟烷基链,C₆或C₈)处理面料,降低表面能,使水和油形成珠状滚落。C₈产品效果*但环境持久性高,欧盟已限制;C₆降解产物(PFHxA)同样有环境风险,正被无氟替代品(石蜡、有机硅、聚氨酯)取代。
抗菌整理:银离子(Ag⁺)与细菌蛋白质的巯基结合,使其失活;季铵盐(如3-(三甲氧基硅基)丙基二甲基十八烷基氯化铵)带正电,破坏带负电的细菌细胞膜;纳米二氧化钛在紫外光下产生活性氧,分解微生物。银离子耐久性好但成本高,纳米材料安全性有争议。
阻燃整理:磷系阻燃剂(如N-羟甲基-3-(二甲氧基磷酰基)丙酰胺)在高温下促进成碳,隔绝氧气;溴系阻燃剂(已受限)通过在气相捕获自由基中断燃烧。睡衣、儿童睡衣、窗帘、帐篷都有阻燃要求。
抗紫外线:苯并三唑类、二苯甲酮类吸收紫外线,或将纳米二氧化钛、氧化锌嵌入纤维。UPF(紫外线防护系数)大于50为*。
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