CN103614898B - 一种再加工纤维纺织品的判断方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种再加工纤维纺织品的判断方法。目的是提供的方法应具有准确率高、方法简便以及成本较低的特点。技术方案是:一种再加工纤维纺织品的判断方法,按以下步骤进行:1)首先把被测纺织品拆成纱线,再从纱线中退捻出组成该纱线的多根纤维;2)把上述多根纤维均匀排列在玻璃片上,滴上甘油,放到生物显微镜下观察其纤维端部形态;3)根据各类非再加工纤维和再加工纤维的端部典型形态差异,对所观察的纤维是否属于再加工纤维做出判断,并且进行统计;4)把统计数据与判定数K进行比对,对被测纺织品是否属于再加工纤维纺织品作出结论。
Description
技术领域
本发明涉及一种纺织品的判断方法,具体是再加工纤维纺织品的判断方法。
背景技术
再加工纤维,是指利用机械对废弃纺织品进行切割、开松、除尘、梳理以获得的纤维状物质。再加工纤维由于经过切割、开松、梳理等加工过程,造成纤维机械损伤,其长度会变短、强力会降低、其他性能也会产生变化,制成的纺织产品质量也会有差异。在资源循环利用的大环境下,提供一种可行的再加工纤维纺织产品的判断方法,从而正确判定是否用再加工纤维制作的纺织品,尤为必要。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服上述背景技术的不足,提供一种再加工纤维纺织品判断方法,该方法应具有准确率高、方法简便以及成本较低的特点。
本发明提供的技术方案是:一种再加工纤维纺织品的判断方法,按以下步骤进行:
1)首先把被测纺织品拆成纱线,再从纱线中退捻出组成该纱线的多根纤维;
2)把上述多根纤维均匀排列在玻璃片上,滴上甘油,放到生物显微镜下观察其纤维端部形态;
3)根据各类非再加工纤维和再加工纤维的端部典型形态差异,对所观察的纤维是否属于再加工纤维做出判断,并且进行统计;
4)把统计数据与判定数K进行比对,对被测纺织品是否属于再加工纤维纺织品作出结论。
所述判定数K为25%,即检出再加工纤维占受检总纤维根数25%以上时,可判定该纺织品为再加工纤维纺织品。
所述生物显微镜的放大倍数为100-1000倍。
所述生物显微镜的放大倍数为优选500倍。
本发明的原理是:由于各类纺织纤维在非再加工状态下的端部自然状态,与经过再加工后形成的端部机械断裂状态具有明显的差别,因而能够在显微镜下进行鉴别,根据断裂纤维所占比例,判断其是否为再加工纤维纺织品。例如:
非再加工棉纤维端部形态较圆润,部分呈现蛇头形态;而再加工棉纤维由于再经过强开松、梳理等生产过程其端部形成的机械断裂,会呈现明显的拉断、切断的端部。
非再加工粘纤端部较平整、粗细均匀一致;再加工粘纤端部不平整,断裂部位不一致,端部明显有拉伸变细过程导致断裂而形成的不规则形态。
非再加工合纤端部较平整、粗细均匀;再加工合纤端部的不平整,断裂部位的不一致,端部明显有拉伸变细过程导致断裂而形成的不规则形态。
根据上述特征,在显微镜下观察纤维端部可分为:断裂、非断裂和不明显三种状态,以断裂纤维端部数与受检纤维总数达到的一定比例来判断该纺织品是否属于再加工纤维纺织品。
本发明的有益效果是:该方法具有准确率高、方法简便以及成本较低的特点。在实际运用中可实现对再加工纤维纺织品的判断,具有显著的经济效益和社会效益。
附图说明
图1是非再加工合纤的端部形态显微放大立体结构示意图。
图2是再加工合纤的端部形态显微放大立体结构示意图。
图3是非再加工棉纤维的端部形态显微放大立体结构示意图。
图4是再加工棉纤维的端部形态显微放大立体结构示意图。
图5是非再加工粘胶纤维的端部形态显微放大立体结构示意图。
图6是再加工粘胶纤维的端部形态显微放大立体结构示意图。
具体实施方式
本发明的机理是:再加工纤维与非再加工纤维相比,由于再加工纤维普遍经过再强开松梳理等机械再加工过程,其纤维机械断裂数量明显高于非再加工纤维纺织品。
通过观察纺织品中包含纤维的端部,依据非再加工纤维与再加工纤维端部形态的差异(判断机械断裂还是自然状态),可判断出断裂纤维的数量,最后可根据断裂纤维数的数量,判断出被检纺织品是否属于再加工纤维织物。
根据上述机理形成的对再加工纤维纺织品的判断方法,按以下步骤进行:
1)首先把被测纺织品拆成纱线,再从纱线中退捻出组成该纱线的纤维;纤维根数应大于或等于100根;
2)把步骤1)获得的纤维端部均匀排列在玻璃片上,滴上甘油,放到生物显微镜下(所述生物显微镜的放大倍数为100-1000倍;优选300-800倍;进一步优选为500倍)观察其纤维端部形态;
3)根据各类非再加工纤维和再加工纤维的端部不同形态差异,对所观察的纤维是属于断裂纤维、非断裂纤维和不明显分别作出统计。
4)根据统计数据,对照判定数K,对被测纺织品是否属于再加工纤维纺织品作出判断。比例大于或等于K时,则属于再加工纤维纺织品;小于K时,则属于非再加工纤维纺织品。
为获得判定数K,发明人进行了大量实验,从中归纳出以下数据:
表1:非再加工纤维纺织品中再加工纤维的检出统计
表2:再加工纤维纺织品中再加工纤维的检出统计
结论:根据上述两表可知,再加工纤维纺织品中的断裂纤维占受检总纤维根数比在22.22%至49.06%之间;而非再加工纤维纺织品中断裂纤维占受检总纤维根数比占6.36%至18.10之间。由上述两表可推知,再加工纤维占受检总纤维根数比达到25%以上时,可判该纺织品为再加工纤维纺织品;故设定判定数K为25%。
实施例1
化学纤维纺织物
1)先把被测纺织品拆成纱线,再从纱线中退捻出多根纤维;收集纤维100根;
2)把这些纤维分别均匀排列在4块玻璃片上,在纤维端部滴上甘油,依次把玻璃片放到500倍生物显微镜下观察其纤维端部形态;
3)根据非再加工化学纤维和再加工化学纤维的端部不同形态差异,检出再加工纤维根数18根,比率为18%;
对照K值(25%);可判定该纺织品为非再加工化学纤维纺织品。
实施例2
棉纤维纺织物
1)先把被测纺织品拆成纱线,再从纱线中退捻出多根纤维;收集纤维120根;
2)把这些纤维分别均匀排列在4块玻璃片上,在纤维端部滴上甘油,依次把玻璃片放到800倍生物显微镜下观察其纤维端部形态;
3)根据非再加工棉纤维和再加工棉纤维的端部不同形态差异,检出再加工纤维根数50根,比率为41.6%;
对照K值(25%);可判定该纺织品为再加工棉纤维纺织品。
实施例3
粘胶纤维纺织物
1)先把被测纺织品拆成纱线,再从纱线中退捻出多根纤维;收集纤维150根;
2)把这些纤维分别均匀排列在4块玻璃片上,在纤维头部滴上甘油,依次把玻璃片放到300倍生物显微镜下观察其纤维端部形态;
3)根据非再加工粘胶纤维和再加工粘胶纤维的端部不同形态差异,检出再加工纤维根数79根,比率为52.6%;
对照K值(25%);可判定该纺织品为再加工粘胶纤维纺织品。
Claims (2)
1.一种再加工纤维纺织品的判断方法,按以下步骤进行:
1)首先把被测纺织品拆成纱线,再从纱线中退捻出组成该纱线的多根纤维;
2)把上述多根纤维均匀排列在玻璃片上,滴上甘油,放到生物显微镜下观察其纤维端部形态;
3)根据各类非再加工纤维和再加工纤维的端部典型形态差异,对所观察的纤维是否属于再加工纤维做出判断,并且进行统计;
4)把统计数据与判定数K进行比对,对被测纺织品是否属于再加工纤维纺制的纺织品作出结论;
所述判定数K为25%;即检出再加工纤维占受检总纤维根数25%以上时,可判定该纺织品为再加工纤维纺织品;
所述生物显微镜的放大倍数为100-1000倍。
2.根据权利要求1所述的再加工纤维纺织品的判断方法,其特征在于:所述生物显微镜的放大倍数为500倍。
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几种新型再生纤维及其鉴别方法;杨元;《现代纺织技术》;20050228(第1期);第44-47页 * |
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