本标准规定了百草改性粘胶纤维的术语和定义、产品分类、技术要求、可纺性指标、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存的要求。
本标准适用于以粘胶浆、木浆为主原料,百草作为功能改性材料,所生产的线密度范围在1.10dtex~6.70dtex的本色有光、半消光、消光常规纺织用功能复合粘胶纤维品质的定等和验收。其他用途的粘胶纤维可参照使用。 2100433B
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黄效华、郑天勇、叶方、刘彦明、黄效龙、甄丽、王丙伟、刘洁、刘宇、黄效谦、郭璐瑒、刘潇、卢杰、赵帅。
粘纤是古老的纤维品种之一。在1891年,克罗斯(Cross)、贝文(Bevan)和比德尔(Beadle)等首先以棉为原料制成了纤维素磺酸钠溶液,由于这种溶液的粘度很大,因而命名为“粘胶”。粘胶遇酸后,...
粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料。粘胶纤维,人造纤维的一个主要品种。由天然纤维素经碱化而成碱纤维素,再与二硫化碳作用生成纤维素黄原酸酯,溶解于稀碱液内得到的粘稠溶液称粘胶,粘胶经湿法纺...
优点:1.粘胶纤维具有良好的吸湿性,在一般大气条件下, 回潮率在13%左右。2.普通粘胶纤维的断裂强度比棉小,约为1.6~2.7cN/dtex;断裂伸长率大于棉,为16%~22%。缺点:粘胶...
粘胶纤维厂制冷压缩热综合利用——根据粘胶纤维生产的特点,将制冷压缩热综合利用于生产,可以节约能源,降低生产成本。分别介绍了用制冷压缩热加热生产用软水、制冷压缩热先作丝饼烘干线辅助热源后再作软水加热热源、制冷压缩热作冬季和秋末春初空调辅助热源等...
粘胶纤维厂制冷系统压缩热的利用——根据粘胶纤维生产的特点,利用制冷压缩机产生的压缩热优化设计粘胶纤维厂制冷系统。该制冷系统是先将制冷压缩热作为包装箱烘干线的热源进行第一次利用,其加热的软水进行第二次利用。该制冷系统取消了常规设计中的冷却系统设...
导 语:远离百草枯,别喝百草枯——这也许就是目前王者农药中毒最安全有效的解毒方法!
晚秋的季节,可谓是多事之秋,外面凉风习习,病房里却忙的热火朝天,丝毫没有感觉到秋末的凉意。刚刚处理完几个消化道出血的病人,坐下来正写着病历,突然走廊上传来阵阵急促的脚步声,出于职业的习惯,我飞一般的跑出了医生办公室,只见一位白大褂和几位家属推着一辆抢救推车,浩浩荡荡地向我赶来,而推车上躺着一位年轻的女孩,表情迷茫,诉恶心,口腔及咽喉部烧灼样不适,手上已经建立了静脉通道。
“快!敌草快,喝了半瓶敌草快!”还没有等我询问,一位年轻的家属急促地说道,那凝重的语气流露出对病情的担忧。
咦!这不是刚刚出院的那个病人吗?几天前,因家庭纠纷,一气之下喝了几口草甘膦想吓唬一下家人,幸亏摄入量少,救治及时,到我科住院治疗后,病情好转出院。现在又是怎么回事呢?
一波未平一波又起,原来患者出院后,又是无休的争吵,结果占了下风,感觉颜面尽失,冲动之下,拿起一瓶敌草快不假思索地喝了下去,约莫喝了半瓶(约100 ml),居然一点都没有吐出来,可见冲动之下的行为是多么的鲁莽愚蠢!半小时之后,患者送到了当地卫生院予洗胃导泻治疗。
“洗胃时用了近10000 ml的水,刚开始洗出来的颜色是绿色的!”当地卫生院的医师补充说道。什么,绿色?我的心凉了半截,头脑里瞬间闪现了三个沉重字:百草枯——农药中的王者!
想当初,中国百草枯之父李德军教授研发百草枯的时候,为了安全起见,按照国家标准,强制规范加了三道防线,第一道防线就是把它染成难看的墨绿色,警示人们这不是喝的东西。还有就是加了闻起来很恶心的臭味剂和防止人误服的催吐剂。但如此这般,仍防不住自杀者的众口悠悠。
此时一边予对症治疗,一边明确农药信息,精准医疗很重要啊。几分钟之后,家属传来了照片:残余农药呈棕红色,瓶子上赫然写着“20%的敌草快”,但我仍怀疑这敌草快可能就是伪装的百草枯。根据国家相关规定,自2016年7月1日起,百草枯水剂禁止在国内销售和使用,但市场上仍有不少的百草枯玩变脸,伪装成“敌草快”重出江湖。
话说这敌草快和百草枯犹如孪生兄弟,它们都属于季胺盐类化合物,都是联吡啶类触杀灭生性除草剂,被摄入后对生物体的氧化还原活性影响很大,对肺、肾、心、肝等器官都有损害。两者中毒的临床表现没有差别,治疗原则亦相同。
话不多说,通知病危,能用到的全上:血液灌流,导泻吸附促进毒物排泄、大剂量激素冲击治疗、预防应激性溃疡及感染、保护口腔及消化道粘膜、抗氧化、清除氧自由基、改善微循环等等。完善血常规、血生化、血气分析、血尿毒物鉴定、胸片等检查。
随着时间一分一秒地流逝,相关检查结果相继而出。约半小时后,肺部X线虽未见异常,但血常规:白细胞:11.03*10^9/L、中性细胞比率:84.41%;血气分析:酸碱度:7.49、二氧化碳分压:22 mmHg、氧分压:129 mmHg、血氧饱和度:99%。约1小时后,血生化:白蛋白:55.3 g/L、钾:3.05 mmol/L、肌酐:239 umol/L。
此时,血尿毒物鉴定报告:百草枯强阳性!可不是什么敌草快,百草枯中毒可没有解药,一口的量即达到致死量!这也证实了之前的推测,想到约100 ml的摄入量,我们的心跌到了谷底,而之后的定量检测结果更让我们吃惊。
患者血液、尿液百草枯检测报告单
接下来,你可以想象将会发生什么!
慢慢的,患者开始有异样感觉了,约16小时后,口腔及舌头黏膜出现糜烂溃疡,感吞咽疼痛,出现胸闷、心悸、呼吸费力、少尿。
复查血气分析:酸碱度:7.33、二氧化碳分压:14 mmHg、氧分压:100 mmHg、碳酸氢根离子浓度:7.4 mmol/L、全血剩余碱:-16.30 mmol/L、血氧饱和度:92%。血常规:白细胞:27.12*10^9/L、中性细胞比率:97.1%。
约18小时后,复查血生化:总胆红素:33.1 umol/L、谷丙转氨酶:830 IU/L、谷草转氨酶:490 IU/L、二氧化碳结合率:11.1 mmol/L、肌酐:359 umol/L、肌酸激酶:5130 IU/L、乳酸脱氢酶:1700 IU/L。患者已经出现了多器官功能不全综合征(MODS),预后极差。
患者入院约18小时后血生化报告单
百草枯经胃肠道吸收较快,数小时内可迅速分布到全身各器官组织。
骨髓虽非靶器官,但中毒早期可出现白细胞或中性粒细胞增高。
肾脏是中毒开始浓度最高的器官,肾功损害常早于肺损害,中毒数小时后即可血肌酐和尿素氮升高,严重者出现急性肾衰竭。
肺是中毒损伤的主要靶器官,随着肺组织主动摄取和富集,约15 h后肺中百草枯浓度达峰值,其浓度为血浆浓度的10~90倍,可见肺损伤最为突出也最为严重,中毒严重者,可在1~3天内因急性呼吸窘迫综合征(ARDS)而死亡。
富含血液的肌肉组织中百草枯浓度也较高,血肌酸激酶可显著升高。
当冲动的云烟消散之后,当体会到不能呼吸的痛苦之时,患者开始后悔了,“医生,快救救我!”此时此刻,求生的欲望是何等的强烈!尽管我们竭尽全力,但仍阻挡不住病情进展的步伐。
我们一次次呼吁珍爱生命,远离毒药,可一幕幕悲剧在现实生活中仍不断重演。面子诚可贵,健康价更高,若为生命故,什么都可抛!都说农药中的王者无药可解,但请牢记:远离百草枯,别喝百草枯——这也许就是目前王者农药中毒最安全有效的解毒方法!
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粘胶纤维的基本组成是纤维素(C6H10O5)n普通粘胶纤维的截面呈锯齿形皮芯结构,纵向平直有沟横。而富纤无皮芯结构,截面呈圆形。
粘胶纤维具有良好的吸湿性,在一般大气条件下,回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀,直径增加可达50%,所以织物下水后手感发硬,收缩率大。
普通粘胶纤维的断裂强度比棉小,约为1.6~2.7cN/dtex;断裂伸长率大于棉,为16%~22%;湿强下降多,约为干强的50%,湿态伸长增加约50%。其模量比棉低,在小负荷下容易变形,而弹性回复性能差,因此织物容易伸长,尺寸稳定性差。富纤的强度特别是湿强比普通粘胶高,断裂伸长率较小,尺寸稳定性良好。普通粘胶的耐磨性较差,而富纤则有所改善。
粘胶纤维的化学组成与棉相似,所以较耐碱而不耐酸,但耐碱耐酸性均较棉差。富纤则具有良好的耐碱耐酸性。同样粘胶纤维的染色性与棉相似,染色色谱全,染色性能良好。此外粘胶纤维的热学性质也与棉相似,密度接近棉为1.50~1.52g/cm3。
纤维素的大分子的羟基易于发生多种化学反应,因此,可通过接枝等方法,对粘胶纤维进行改性,提高粘胶纤维性能,并生产出各种特殊用途的纤维。
普通粘胶纤维吸湿性好,易于染色,不易起静电,有较好的可纺性能。短纤维可以纯纺,也可以与其他纺织纤维混纺,织物柔软、光滑、透气性好,穿着舒适,染色后色泽鲜艳、色牢度好。适宜于制做内衣、外衣和各种装饰用品。长丝织物质地轻薄,除适用作衣料外还可织制被面和装饰织物。这类粘胶纤维的缺点是牢度较差,湿模量较低,缩水率较高而且容易变形,弹性和耐磨性较差。
粘胶纤维是一类历史悠久、技术成熟、产量巨大、品种繁多、用途广泛的化学纤维。其以天然纤维素(浆粕)为基本原料,经转化为纤维素黄酸酯溶液再纺制而成的再生纤维素纤维。
粘胶纤维主要分类
粘胶纤维历史
粘胶纤维的问世仅迟于纤维素硝酸酯纤维,是最古老的化学纤维品种之一。1891年,克罗斯(Cross)、贝文(Bevan)和比德尔(Beadle)等首先制成纤维素黄酸钠溶液,由于这种溶液的粘度很大,因而命名为“粘胶”。
粘胶遇酸后,纤维素又重新析出。根据这个原理,在1893年发展成为一种制备化学纤维的方法,这种纤维被命名为粘胶纤维。到1905年,米勒尔(Muller)等发明了一种稀硫酸和硫酸盐组成的凝固浴,实现了粘胶纤维的工业化生产。
粘胶纤维工业化生产已经一百年了,在这一百年里,生产技术不断进步,从普通型纤维发展到强力型纤维、高湿模量型纤维。目前世界粘胶纤维的产量约占化学纤维总产量的12%左右。
自20世纪90年代,欧、美、日等工业强国纷纷关闭它们的粘胶纤维厂,缩减粘胶纤维的产量,他们把粘胶纤维的生产集中在少数大公司,这样,有利于治理污染及新工艺、新品种的开发。
与此同时,他们经过技术革新,大幅度提高粘胶纤维产品的质量,开发新品种、新技术,大大提高产品的附加值。例如,他们的粘胶长丝纺速已达140m/min,丝的纤度已细到像最细的蚕丝那样纤细,并开发出中空、阻燃、防臭、竹节、异形、远红外等上百个差别化纤维品种。
在产品质量方面,粘胶纤维的染色一致性明显提高、毛丝疵点和伸度变异系数大大降低。
另外,他们不断向外输出新的粘胶纤维生产技术,比如我国各大化纤公司都在花巨资引进他们的先进技术和设备,如连续式纺丝机、酸浴闪蒸系统、丝饼内压洗设备、废气回收技术等。
通过上述办法,欧、美、日等国家虽然缩减了粘胶纤维的生产量,但减少了劳务费用支出,降低了环境污染及治理费用,又因其产品附加值的大幅度提高,加之大笔的技术输出收入,整体的经济效益却大大提高了[1]。
我国化学纤维工业的建立是从粘胶纤维开始的。从20世纪50年代开始,我国先后建了粘胶纤维的生产厂,如丹东化学纤维厂、保定化学纤维厂等。50年来粘胶纤维稳步发展,从20世纪90年代起我国粘胶纤维工业快速发展,产量以平均每年10%以上的速度增长,2004年我国粘胶产量达90万吨,占世界总产量的1/3,保持粘胶纤维第一生产大国的地位。
粘胶纤维的机遇与挑战
巨大潜力
(1)粘胶纤维前景依旧看好:粘胶纤维本身具有优良的染色、吸湿、抗静电等性能,其织物穿着舒适、卫生、潇洒、鲜艳,具有许多种纤维所不及的性能,这也是粘胶纤维遭受合成纤维冲击而未被淘汰的根本原因。随着国内人民生活水平的提高,人们在衣着及家居装饰上的消费观念更趋于“回归自然”,以及成衣向欧美市场出口看好,都将相应地带动粘胶纤维需求的增长。因此可以预见,粘胶纤维仍将继续是纺织品的重要原料,随着发达国家逐步退出粘胶纤维的生产,会让出更多的市场空间,这对我国粘胶纤维无疑是一次历史性机遇。
(2)我国发展粘胶产业的优势:我国粘胶行业生产集中度比较高,单厂平均产能达到2万吨以上,部分龙头企业已接近国际水平;粘胶纤维的原料为棉浆粕、木浆粕等天然物质,我国棉短绒(棉浆粕原料)资源非常丰富,完全可以就地取材,对企业降低生产成本极为有利;由于发达国家粘胶纤维产量逐年降低,为我国粘胶长丝出口提供空间。
不可忽视的问题
(1)环保问题:粘胶纤维生产存在对环境的污染问题,主要是硫化氢、二硫化碳对大气的污染及废水中有机物、硫酸盐对水质的污染。由于环保原因,发达国家逐渐退出粘胶纤维生产领域,产能向发展中国家转移,其中,中国、印度与印尼发展最快。如果传统粘胶纤维的生产在污染治理方面措施合理,尽管工艺复杂、投资大,但粘胶纤维仍然有它的生命力。我国发展粘胶纤维工业不能以牺牲环境为代价,要积极消化吸收国外粘胶纤维生产企业在治理有害物质排放方面取得的最新成果和成功经验,发达国家企业对有害物质的回收率均在85%左右,Lenzing的联合装置系统对有害气体的回收率达90%[2]。
(2)差别化粘胶纤维:国内粘胶纤维品种还十分单一,以常规品种为主,化纤差别率只有25%左右,更缺乏在非服用领域的开发研究。而国际粘胶纤维的发展趋势是高性能、差别化、功能化与环保化等新型纤维的开发应用,下游产品风格因此而更加丰富多样。远红外、超细纤维、中空纤维、负氧离子、抗菌、阻燃等多功能复合粘胶纤维的开发应用则进一步推进了面料档次的提高,使其向保健、舒适、功能化、特色化、高仿真、高附加值方向发展。粘胶纤维除了应用于服用领域之外,在非服用领域的发展空间也极为广阔,例如非织造布、工业丝、工程建设、国防等领域,这些领域都是中国纺织工业协会确定的纺织行业重点投资方向。
粘胶纤维生产工艺流程
各种粘胶纤维,不论采用何种浆粕原料和生产设备,其基本生产工艺流程都是相同的(如图4-2、4-3、4-4),都经下列三个过程:
(1)粘胶的制备:包括浆粕的准备、碱纤维素的制备及老成、纤维素黄酸酯的制备及溶解、粘胶的纺前准备(包括粘胶的混合、过滤、脱泡及熟成)。
(2)粘胶纤维的成形:包括纺丝及纤维的拉伸。
(3)粘胶纤维的后处理:包括水洗、脱硫、漂白、酸洗、上油、干燥等。粘胶长丝还需进行加捻、络丝分级包装等加工;粘胶短纤维则需经切断、打包等。
图4-2 粘胶纤维生产工艺流程图
注1.为粘胶制造、纺丝等条件与普通短纤维不相同
2.二硫化碳的回收,只在短纤维制造时进行
图4-3 普通粘胶短纤维生产工艺流程图
图4-4 普通粘胶长丝生产工艺流程图
粘胶纤维性能
粘胶纤维的优点是:吸湿及解湿性能好,透气性好,柔软性好,穿着舒适;染色性能优良;对光、热及化学试剂稳定性高;不起球,不易起静电,也不易沾污,更没有棉花加工中出现的棉尘问题;废弃物可自然降解,符合环境与可持续性发展。粘胶纤维也有一些缺点,如湿牢度仅为干牢度的一半,疲劳强度低,不耐磨,抗皱性差,高水膨润和尺寸稳定性差,保水率过高造成干燥时间长,防霉防蛀能力较低。总之,粘胶纤维与棉纤维的化学组成相同(纤维素),故其性质大同小异。下表列出了粘胶纤维主要性能指标,仅供参考。
粘胶纤维用途
粘胶纤维不仅可在数量上补充天然纤维的不足,而且在性能的某些方面优于常规的合成纤维,因而有广泛的用途。
1.民用方面 粘胶纤维可以纯纺,也可与棉、毛、麻、丝以及各种合成纤维混纺或交织,其织物质地细密柔软,手感光滑,透气性好,穿着舒适,染色后色彩鲜艳,宜做内衣、外衣及各种装饰织物。此外,亦广泛用于制造非织造织物。
2.工业和其他方面 粘胶纤维的工业用途很多。粘胶纤维强力丝的强度高,耐热性好,价格较低,在轮胎、耐压胶管、输送带、帆布、涂层织物等工业中有重要地位;用粘胶纤维制成的止血纤维、纱布、绷带及医用床单、被服、人工肾血液透析器等,在医疗卫生部门有着广泛的用途;在粘胶中混入致孔剂,成形后纤维中含有众多的微孔,而具有较大的表面积,其特点是有良好的染色性、高吸水,可用作滤布、面罩和防毒面具,还可作为香烟滤嘴,因其保水率高,可用于医疗、卫生、保健用品等;与丙烯酸接技的粘胶纤维具有很高的离子交换能力,可用于空气净化、污水净化、或从废液中捕集微量放射性元素和稀有、贵重金属;粘胶纤维碳化制得高强、高模的碳纤维,是航空、宇航、军事工业和许多高新技术部门重要的增强材料;在粘胶中混入石墨,纺制成的石墨纤维可用作工业密封材料。奥地利兰精(Lenzing)公司开发的石墨粘胶纤维用于气体的密封和曲辊,使用温度范围可达200℃。
本文来源于纺织培训