; y/ q( g) ^: R2 v, l( {紡織纖維的吸濕等溫線(xiàn)
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在一定的大氣壓力和溫度條件下,分別將纖維材料預先烘干,再放在各種不同相對濕度的空氣中,使其達到吸濕平衡回潮率,可以分別得到各種纖維在不同相對濕度下與平衡回潮率的相關(guān)曲線(xiàn),即“吸濕等溫線(xiàn)”,如下圖所示。由圖可見(jiàn),雖然不同纖維材料的吸濕等溫線(xiàn)并不相同,但曲線(xiàn)的形狀都是反S形,這說(shuō)明它們的吸濕機理本質(zhì)上是一致的。當相對濕度小于15%時(shí),曲線(xiàn)斜率比較大,說(shuō)明在空氣相對濕度稍有增加時(shí),平衡回潮率增加很多,這主要是因為在開(kāi)始階段,纖維中極性基團直接吸附水分子;當相對濕度在15%~ 70%時(shí),曲線(xiàn)斜率比較小,由于纖維自由極性基團表面已被水分子所覆蓋,再進(jìn)入纖維的水分子主要靠間接吸附,并存在于小空隙中,形成毛細水,所以纖維在此階段吸收的水分比開(kāi)始階段減少;當相對濕度很大時(shí),水分子進(jìn)入纖維內部較大的空隙,毛細水大量增加,特別是由于纖維本身的膨脹,使空隙增加,表面的吸附能力也大大增強,進(jìn)一步增加了回潮率上升的速率,故表現在曲線(xiàn)的最后一段,斜率又有明顯地增大。 纖維吸濕等溫線(xiàn)的形狀說(shuō)明了纖維吸濕的階段性,同時(shí)也說(shuō)明了纖維吸濕,絕不是一種機理在起作用。由圖可知,在相同的相對濕度條件下,不同纖維的吸濕平衡回潮率是不相同的,這表明不僅不同纖維的吸濕性能有差異,而且它們的吸濕機理也不完全相同,可能偏重于某一種吸濕方式。如吸濕性較高的纖維,S形比較明顯;吸濕性差的纖維,S形不明顯,這說(shuō)明纖維開(kāi)始形成水合物的差異比較大。另外,需要指出的是:吸濕等溫線(xiàn)與溫度有密切的依賴(lài)性,故其一般均在標準溫度下試驗而得,如果溫度過(guò)高或過(guò)低,即使是同種纖維,吸濕等溫線(xiàn)的形狀也會(huì )有很大的不同。) h4 A% `" d' n+ b- g$ c. u
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