1. 분자 구조 :
주요 사슬 구조 : 나일론 스테이플 섬유의 주요 사슬에는 반복 된 아미드 그룹 (-nhco-)이 포함되어 있습니다. 이 아미드 그룹은 분자 사이에 강한 수소 결합이 형성 될 수있게하고, 수소 결합은 나일론 스테이플 섬유가 더 높은 강도, 내마모성 및 우수한 내열성을 제공한다.
측쇄 구조 : 측쇄는 비교적 단순하며 일반적으로 일부 작은 알킬 그룹 또는 기타 간단한 그룹입니다. 측쇄 구조는 나일론 스테이플 섬유의 용해도, 수분 흡수 및 기타 특성에 특정한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 짧은 측쇄는 특정 용매에 나일론 스테이플 섬유가 더 용해 될 수있다; 약간 긴 측쇄는 섬유의 소수성을 증가시킬 수 있습니다.
집계 구조 :
결정 성 : 나일론 스테이플 섬유는 높은 수준의 결정도를 갖는다. 결정질 영역에서, 분자 사슬은 정기적이고 단단히 배열되어 섬유가 거시적 의미에서 더 높은 강도와 경도를 갖도록하고, 또한 더 나은 차원 안정성을 갖습니다. 그러나, 높은 결정도는 또한 섬유의 상대적으로 낮은 인성을 유발할 수 있으며, 외부 힘 충격이 큰 경우 취성 골절이 발생하기 쉽다.
방향 : 생산 및 가공 동안, 나일론 스테이플 섬유의 분자 사슬 또는 결정 구조는 특정 방향으로 배향되는 경향이있다. 방향의 증가는 방향 방향으로 섬유의 강도, 모듈러스 및 기타 특성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 섬유 공정에서 특정 공정은 직물에서 나일론 스테이플 섬유의 방향을보다 순서대로 만들어 직물의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있습니다.
2. 형태 학적 구조 :
단면 형상 : 나일론 스테이플 섬유의 단면 모양은 일반적으로 더 규칙적이거나 대부분 원형 또는 대략 원형입니다. 이 모양은 강제에 노출 될 때 섬유가 응력을보다 고르게 견딜 수있게하며, 국소 응력 농도가 발생하기 쉬우므로 섬유의 전반적인 강도와 안정성을 보장합니다.
종 방향 외관 : 세로 모양으로부터 나일론 스테이플 섬유의 표면은 비교적 매끄럽고 섬유 사이의 마찰은 작다. 이 기능을 통해 나일론 스테이플 섬유는 회전, 직조 및 기타 프로세스와 같은 가공 중에 생산 효율성을 향상시키기 위해 빗질하고 배열하기가 비교적 쉽습니다. 동시에, 다른 섬유와 혼합 될 때, 그들은 다른 섬유와 더 잘 결합하여 각각의 이점을 완전히 플레이 할 수 있습니다.
나일론 스테이플 섬유의 구조적 특성
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