这种纤维与前述二种热塑性弹性纤维微结构不同,聚烯烃弹性纤维存在结晶节点和共价键交联点,因此温度升至80℃左右,即使结晶体熔化,但共价键仍然存在,直到220℃时,纤维仍可保持形态。当温度降低后,又重新形成结晶网络,纤维可迅速恢复其强力和弹性。这种弹性纤维的强力和耐热性不仅取决于结晶度的高低,还与共价键网络结构有密切关系,即聚烯烃链的长度和共价键的分布、密度对强力和耐热性均有影响,其中共价键的分布和密度起主导作用。
由图3可看出,在25℃时,二种弹性纤维形态完整,表面光洁;而在220时,氨纶已断裂分解成碎片,XLA纤维却仍然保持原来的形态,未发生分解断裂,虽然其物理机械性能已发生很大变化(因为结晶体在80℃左右已熔化),但由于共价键交联网络结构还未遭到破坏,仍然可以保持纤维形态的完整。结晶体的熔化和重结晶是可逆变化,当温度降至室温时又重新建立结晶体网络,纤维的物理机械性能基本得到恢复,所以这种弹性纤维适合制成耐热的纺织产品。由于在染整加工时不易损伤,尺寸稳定性很好,不易伸长变形和起皱,因而用这类纤维制成的纺织品无需预热定形加工,而其它热塑性纤维的纺织品则需要进行预热定形,以提高其加工稳定性。所以,该纤维适合与蚕丝、羊毛、腈纶、锦纶,以及其它对高温敏感的纤维混纺或交织,也适合与需要热定形加工的纤维混纺或交织。
XLA弹性纤维由于特殊微结构,其弹性与其它弹性纤维相比有明显差异。
由图4可看出,XLA纤维在较低应力下就有较大的伸长率和回复力,说明它具有更柔软的弹性,即拉伸所需的应力小,回复性更好,所制成的纺织品穿着时更贴身舒适。染整加工该纤维的纺织品时,张力应小,不宜强拉,以免产生过大的变形。XLA弹性纤维的强力和断裂伸长比氨纶略低,因而其弹性比氨纶低,但柔软性较好,所以更适合开发中低弹性的纺织品,而且舒适性能良好。
XLA纤维是疏水性纤维,分子不含极性基团,因而其化学稳定性很好,不仅耐强酸强碱,也耐各种氧化剂。氨纶的耐氯漂性很差,而xLA纤维的耐氯漂性很好。但是xLA属于一种聚烯烃纤维,对有机溶剂的抵抗力较差,不少溶剂对它有较强的溶胀作用。另外,xLA纤维的耐光性较常用纤维稍差,但比氨纶好,这与它存在一定的共价键交联点有关。
XLA纤维本身没有适合的染料,但它适合与其它纤维混纺或交织成各种弹性纺织品。由于它耐热、耐化学药剂,又具有特殊的力学性能,伸长回复性能良好,耐光降解性能也较好,目前已开发用于各种交织纺织品(包括与毛、棉等混纺纺织品),以及泳衣、内衣、防皱弹性织物(例如弹性牛仔衣、免烫型职业装和休闲运动衫)等。这些服装较氨纶纺织品有更好的悬垂性和手感,且经多次洗涤后仍能保持弹性不变。由于纤维不会释放挥发性的有机化合物,不含重金属,制成的服装容易回收利用,故有人称它为“环保”型弹性纤维。
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