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化学纤维和棉花的关联 [原创 2010-05-09 13:47:02]   
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     四是不时开发棉纤维新功能。美国康奈尔大学新近 ( 2010 年 3 月 13 日 ) 开发出在棉线外表覆盖导电纳米粒子。并制成 “ 太阳能服装 ” 这种服装让棉纤维具有吸收太阳能进而转化成电能,棉线像金属一样具有 “ 导电棉线 ” 功能。除有提高保暖和降温的功能以外,还可随时充电,只要在制品装置一个接口,可为 iPod 多媒体播放器 ) 和 MP4 播放器 ) 随时充电;还可装置心电图和脑电图,为健康和保健服务。

         自人类于 20 世纪 50 年代发明化学纤维并在纺织工业中应用以来。从此解脱了xx纤维生产高度依赖于环境和其它因素的限制,从而形成了xx纤维与人造纤维的二维纤维结构。使纺织原料由农业扩大到工业,从农村转向了乡村。然而,棉纤维与化学纤维是互存和互补的关系,而非替代关系。

     一、棉花纤维和化学纤维产量增速加快

     近 60 年。新世纪前 10 年达到 2322.1 万吨,全球棉花总产成倍增长 ( 表 1 与 50 年代 895.9 万吨相比。增长 1.6 倍。近 60 年的增长率为 1.92% 近 30 年的增长率为 1.18%

     近 60 年。增幅 21.0% 80 年代比 70 年代增长 277 万吨,全球棉花产量每个十年都大幅增长 ( 表 1 70 年代比 60 年代增 231 万吨。增幅 20.0% 90 年代比 80 年代增 284 万吨,增幅 17.7% 新世纪前 7 年快速增长,比 90 年代增 348 万吨,增幅 18.4% 同时期,全球非棉纤维产量也保持了大幅增长。 70 年代比 60 年代增 588.4 万吨,增幅 86.7% 80 年代比 70 年代增 432 万吨,增幅 34.2% 90 年代比 80 年代增 589.5 万吨,增幅 38.4% 新世纪前 7 年快速增长,比 90 年代增 1073 万吨,增幅 47.0%

     全球非棉纤维在纺织纤维中的比例不时增长。从 20 世纪 50 年代初到新世纪的前 7 年,而棉纤维的比例不时下降 ( 表 1 据 ICA C 2001 2007 演讲。棉纤维占纺织纤维 72.7% 比例下降到 40.0% 降幅 32.7 个百分点。分析主要原因是化学纤维的生产量加快,同时期非棉纤维增长了约 5 倍为 3354.5 万吨,而棉纤维仅增长 2 倍为 2236 万吨。从 1960 年到 2006 年,非棉纤维的增长率 4.7% 而棉纤维的增长率为 2.0%

0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" title=棉花 style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" alt=化纤 src="http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif" border=0 和 化学 纤维 爱 恨 交加 六十年 与棉纤 的 比重 变化 real_src="http://img.hc360.com/textile/info/images/201005/201005041704122001.jpg">

化纤与棉纤的比重变化

     二、全球纺织纤维消费量不时增加

     从 20 世纪 60 年代到新世纪前 7 年的 45 年时间 ( 表 1 全球纺织纤维消费量从 5.32 千克 / 人增加到 8.88 千克 / 人。增长 165.2% 棉纤维占有量从 3.31 千克 / 人增加到 3.55 千克 / 人,增幅 67.0% 非棉纤维占有量从 2.01 千克 / 人增加到 5.33 千克 / 人。仅增 0.24 千克 / 人,增 7.2% 可见纺织纤维消费量的增长主要来自非棉纤维。主要原因是全球人口基数大,增长快,同期人口从 33 亿增加到 62.8 亿,增幅 90.3% 年均增长率 1.7%

     国化学纤维产量继续增长。 1980 年 45 万吨,化纤占纺织纤维的比重大幅提高。化纤产量。 1990 年 164.8 万吨, 1995 年 350.1 万吨, 2000 年 694.2 万吨, 2002 年达到 991 万吨, 2006 年 1906.9 万吨。由于化纤产量的大幅增长,化学纤维对棉花xx纤维的补充性迅速提高,全国化纤产量占纺织纤维总量的比重, 1980 年为 13.0% 1990 年提高到 26.7% 1995 年提高到 40.2% 2000 年提高到 58.9% 2002 年提高到 68.9% 2006 年提高到 72.8% 可见化纤也已成为我国主要的纺织原料。

     国不时提高化学纤维的功能。一是改进化纤的产品结构。增强柔软性和舒适性。二是不时扩大化纤的应用领域。服装用 : 家庭用 : 产业用比例,形成差别化纤维。从 2002 年的 56:28:16 提高到 2005 年的 48:33:19 2007 年为 52:33:15 三是不时发明新型产品,如抗火焰纤维,异物空虚纤维。

     然而。储量有限,因石油是不可再生资源。据认为可开采期只有数十年,也使化纤的生产和消费蒙上了一层厚厚的阴影。

     三、棉纤维与化学纤维将长期共存

     尽管化学纤维发展快速。然而xx纤维的诸多优点却无法比拟,然而化学纤维与xx纤维是临时共存和互为补充的关系。尽管化学纤维不时更新。xx纤维品种、品质、纺织和功能都在日益发生革新。

     一是棉纤维具有吸湿、保暖和不带静电等xx优良特性。人们更趋向回归自然,化纤却无法模仿。随着生活水平的提高。反璞归真,对内衣和衬衣等贴身服装,床上被单和枕巾等用家庭纺织品,特别是儿童、妇女和老人等制品,更要求全棉制品。

     二是改良纤维品质。利用遗传和现代生物技术。使绒长更长,开发纤维长度长的品种。通通远缘杂交选育不同长度的纤维品种再转化到陆地棉品种之中,使长度类型多样化;强力更大,高比强从海岛棉到陆地棉;同时xx纤维的色彩更加丰富。利用转基因技术生产xx抗虫棉、xx黑色纤维、xx高强度纤维,以及为了维护环境,减少石油化学品的使用生产有机棉等。

     三是棉纤维预处置加工艺的改进和应用。对纤维要求的特异性和专用性能的要求大大下降,棉织物也具有易管和免烫的功能。高效新型纺织机功能更强。因而可纺强力更高棉纱。获得 2009 年国家科技进步奖的高效短流程嵌入式复合纺纱技术突破了环锭纺的高支极限,从 300 英支提高到 500 英支,对原棉长度和强度的要求降低,甚至下脚料都可直接纺高支纱。

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