二次提炼樟油提炼最新设备是用了哪些化学 方法

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易制毒化学品分为几类,使用制度是什么
08:49:59来源:元素商城
告诉你易制毒化学品分为几类以及使用制度。什么是易制毒化学品?易制毒化学品是指国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。那么易制毒化学品可以分为哪几类呢?&易制毒化学品分为几类根据《易制毒化学品管理条例》国务院令(第445号),已经日国务院第102次常务会议通过,现予公布,自日起施行。易制毒化学品的分类和品种目录第一类1.1-苯基-2-丙酮2.3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮3.胡椒醛4.黄樟素5.黄樟油6.异黄樟素7.N-乙酰邻氨基苯酸8.邻氨基苯甲酸9.麦角酸*10.麦角胺*11.麦角新碱*12.麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质*第二类1.苯乙酸2.醋酸酐3.三氯甲烷4.乙醚5.哌啶第三类1.甲苯2.丙酮3.甲基乙基酮4.高锰酸钾5.硫酸6.盐酸说明:一、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类,也纳入管制。二、带有*标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品,第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。 易制毒化学品使用制度1、部门及个人应认真学习关于易制毒化学品的知识,掌握危险物品的安全防护方法,严格遵守各项安全生产制度和安全操作规程。2、应根据需要,规定危险品的存放的时间、地点和最高允许存放量。性质相抵触的生产备料不得放在同一区域,必须隔离清楚。定期对易制毒化学品联络员、保管员、使用人员进行政审,定期对上述人员进行教育和培训。3、盛装腐蚀性物品的容器应认真选择,具有氧化性、酸性类物品不能与易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品装,酸类物品严禁与氰化物相遇。4、使用剧毒物品场所及其操作人员,必须加强安全技术措施和个人防护措施。个人防护措施有:①、配备专用的劳动防护用具和器具,专人保管,定期检修,保持完好。②、严禁直接接触剧毒物品,不准在、使用剧毒物品的场所饮食。③、正确穿戴劳动防护用品,工作结束后必须更换工作服,清洗后方可离开作业场所。5、盛装易制毒化学品的容器,使用前后,必须进行检查,消险隐患,防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。6、配备必要的医药箱,发生意外可做简单处理,严重者立即送医院治疗。7、领用人下班时,易制毒化学品还有剩余的,使用部门(车间)负责人应安排二个人将多余的易制毒化学品锁进保险柜。8、易制毒化学品必须是本单位使用,不得以转让,转借等形式交给其他单位或个人使用。9、使用易制毒化学品,应注意易制毒化学品使用后残液的回收和处理,不得将含有易制毒化学品成份的残液直接排放出厂外,让不法分子有机可乘。
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您确定要从购物车中移除吗???毒品辩护律师解读八种一类易制毒化学品
来源:作者:周向阳律师 编辑时间: 20:43:48
  易制毒化学品是指国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。一类易制毒化学品包括:麻黄素、3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、1-苯基-2-丙酮、胡椒醛、黄樟脑、异黄樟脑、醋酸酐。简单来说,易制毒化学品就是指国家规定管制的可用于制造麻醉药品和精神药品的原料和配剂,既广泛应用于工农业生产和群众日常生活,流入非法渠道又可用于制造毒品。日前,我国列管了三类24个品种,第一类主要是用于制造毒品的原料,第二类、第三类主要是用于制造毒品的配剂。根据日公安部、商务部、卫生部、海关总署、 国家安全监管总局关于管制邻氯苯基环戊酮的公告,日起,邻氯苯基环戊酮也被列入第一类易制毒化学品加以管制。
  Ephedrine 麻黄碱(俗称麻黄素)
  别名:a-[1-(甲氨基)乙]苯-甲醇 分子式:C10H15NO
  a-[1-(甲氨基)]苄醇 分子量:165.23
  2-甲氨基-1-苯基-1-丙醇 熔 点:40-42℃
  1-苯基-1-羟基-2-甲氨基丙烷
  1-苯基-2-甲氨基丙醇
  a-羟基-&-甲氨基丙苯
  特征:左旋麻黄碱,其盐酸盐和硫酸盐呈白色晶体;L-麻黄碱是一种蜡状吸湿性固体、晶体或有滑感的颗粒;L-盐酸麻黄碱与硫酸盐呈正交针状,遇光变暗。
  危险性:大量吞服有危害,不可吸其烟尘,避免接触到皮肤及眼睛。
  合法使用:L-麻黄碱在医药中用来扩张支气管。
  生产过程:L-麻黄碱可以从几种麻黄草植物中提炼,其生产合成过程是先进行苯甲醛与糖浆混合物的发酵,然后在甲胺溶液里脱氢。也可通过1-苯基-2-甲氨基丙酮(1-phenyl-2-methylaminopropanone)的催化氢化来合成。
  运输与储存:密封存放于阴凉、干燥避光处。
  评注:麻黄碱是非法合成甲基苯丙胺的主要化学前体。其过程是在红磷催化下,用氢碘酸还原麻黄碱。这种化学反应相对简单而收效高。
  Pseudoephedrine 伪麻黄碱(俗称麻黄素)
  别名:a-[1-(甲氨基)乙]苯-甲醇 分子式:C10H15NO
  a-[1-(甲氨基)]苄醇 分子量:165.23
  2-甲氨基-1-苯基-1-丙醇 熔 点:117-119℃
  1-苯基-1-羟基-2-甲氨基丙烷
  a-羟基-&-甲氨基丙苯
  特征:伪麻黄碱的游离碱与盐的形式(盐酸盐与硫酸盐)均为晶体。
  危险性:大量吞服有危害,不可吸其烟尘,避免接触到皮肤及眼睛。
  非法使用:生产甲安非他明与2-(甲氨基)-苯基&乙基酮。
  合法使用:药物配制中减轻鼻粘膜充血剂(a-form)与支气管扩张剂(1-form)。
  生产过程:从几种麻黄植物中提炼,取自麻黄碱。
  运输与储存:密封存放于阴凉、干燥避光处。
  评注:伪麻黄碱与麻黄碱一样,以同一方法用于非法合成甲安非他明,但不如麻黄碱常见。在美国由进口的麻黄碱生产伪麻黄碱。伪麻黄碱用于一些非处方药的组成部分,如苏达芬(Sudafed),由一般公司出售。D-伪麻黄碱可转化为D-甲安非他明。
  1-phenyl-1-2propanone 1-苯基-2-丙酮(简称P2P)
  别名:苯丙酮 分子式:C9H10O
  苄基丙酮 分子量:134.18
  苄基甲基醇 比 重:1.02
  苯基甲酮
  甲基苄基酮
  特征:透明,轻微粘稠的液体。
  危险性:刺激皮肤及眼睛。
  非法使用:生产安非他明和甲基安非他明。
  合法使用:生产安非他明、甲基安非他明和甲基胺,也用于有机物的合成。
  生产过程:源自苯乙酸和乙酸,通过a-苯基丙酮乙腈取自苯乙腈,通过一个硝基丙烷的中间物质合成于苯甲醛和硝基乙烷。
  运输与储存:密封存放于阴凉、干燥处。55加仑桶(208.2升)净装460磅(209.1公斤)。
  评注:1-苯-2-丙酮一直最广泛地作为合成安非他明和甲基安非他明的化学前体。
  Phenylacetic acid 苯乙酸
  别名:a-甲苯甲酸 分子式:C8H8O2
  熔点:76-77℃ 分子量:136.14
  特征:白色粉末,味刺鼻难闻,盐类往往以50%的水溶液出售,有钠盐或钾盐。
  危险性:口服轻微致毒,可造成试验动物胎畸形,加热至分解时释放出辛辣的烟和刺激性的雾。
  非法使用:生产安非他明、甲苯安非他明和苯基-2-丙酮。
  合法使用:生产香水、苯乙酸酯、除草剂、青霉素和其它药物,也可作饮料与甜食的调味剂。
  生产过程:用稀释过的硫酸或盐酸水解苯乙腈。
  运输与储存:溶液以4000加仑为批量销售,大罐车或罐卡车运输。也以55加仑(208.2升)的桶来出售,钠或钾盐装于碳钢罐。钠盐须加热,因为它在10℃时冻结。非盐形式须装入黑瓶置于阴凉干燥处。
  评注:苯乙酸以两种最常用的方式用于地下工厂合成苯基-2-丙酮。苯基-2-丙酮再用来非法生产安非他明和甲安非他明。苯乙酸酯(即苯乙酸乙酯)通过用水相酸或碱加热很容易被转化成母体化合物。
  3,4-Methylenedioxypheny1-2-propanone
  3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮(简称PMK)
  别名:3,4亚甲二氧苄基甲基酮 分子式:C10H10O3
  胡椒基甲基酮 分子量:178.19
  熔点:120-122℃ 比 重:1.20
  特征:无色或淡黄色液体。
  危险性:刺激皮肤及眼睛。
  非法使用:生产3,4-亚甲二氧基安非他明,3,4-亚甲二氧基甲安非他明,3,4-亚甲二氧基-N-乙安非他明以及N-羟基-3,4-亚甲二氧基安非他明。
  合法使用:有机合成。
  生产过程:源于异黄樟脑及甲酸、过氧化氢与硫酸。
  运输与储存:碳钢容器用于短期储存与运输,长期则使用不锈钢或带锡衬的容器。
  评注:3,4-亚甲二氧基-2-丙酮是一步合成3,4-亚甲二氧基安非他明及类似药品的主要化学前体。其本身合成于异黄樟脑和黄樟脑,然后再用来生产3,4-亚甲二氧基安非他明及类似药品。
  Safrole 黄樟脑
  别名:5-(2-丙烯基)-1 分子式:C10H10O2
  3-苯间二氧杂环戊烯 分子量:162.18
  4-烯丙-1 比 重:1.10
  2-亚甲二氧苯 沸 点:232-234℃
  特征:无色或淡黄色液体,有黄樟脑气味。
  危险性:进入腹膜及静脉会中毒,口服及进入皮下会轻微中毒,动物实验显示该物质对生殖系统产生致癌及有害作用,刺激皮肤。遇热至分解时释放辛辣烟雾及刺激性烟雾。
  非法使用:生产3,4-亚甲二氧基安非他明,3,4-亚甲二氧基甲安非他明,3,4-亚甲二氧基-N-乙安非他明以及N-羟基-3,4-亚甲二氧基安非他明。
  合法使用:用于调味及香料工业,生产肥皂、胡椒醛。
  生产过程:提炼几种香料油,主要是黄樟油(75%)、 3,4-亚甲二氧基,反应得到1-溴中间体而制得。
  运输与储存:存放于阴凉避光处。
  评注:黄樟脑可用于合成异黄樟脑、胡椒醛或3,4-亚甲二氧基苯基-2-丙酮,这些物质都可以转化成3,4-亚甲二氧基安非他明,3,4-亚甲二氧基甲安非他明,3,4-亚甲二氧基-N-乙安非他明以及N-羟基-3,4-亚甲二氧基安非他明。
  Isosafrole 异黄樟脑
  别名:1,2-(亚甲二氧基)-4-丙烯基苯 分子式:C10H10O2
  5-(1-丙烯基)-1 分子量:162.18
  3-苯间二氧杂环戊烯 比 重:1.12
  沸点:253℃(反式异构体)
  特征:有茴香味液体,可能以顺式或反式存在,反式更稳定。一般见到的是顺反两种异构体的混合物。
  危险性:静脉致毒,口服及进入皮下会轻微中毒,怀疑为致癌物,刺激皮肤。加热至分解时释放出酸性烟雾。
  非法使用:非法生产3,4-亚甲二氧基安非他明,3,4-亚甲二氧基甲基安非他明,3,4-亚甲二氧基-N-乙基安非他明以及N-羟基-3,4-亚甲二氧基安非他明。
  合法使用:生产香水及香精,调味品,啤酒原料,用于普通有机合成。
  生产过程:黄樟脑和氢氧化钾的醇溶液反应。
  评注:异黄樟脑用于合成3,4-亚甲二氧基苯-2-丙酮或胡椒醛,两者作为中间体合成3,4-亚甲二氧基安非他明,3,4-亚甲二氧基甲基安非他明,3,4-亚甲二氧基-N-乙基安非他明以及N-羟基-3,4-亚甲二氧基安非他明。在美国生产3,4-亚甲二氧基安非他明与3,4-亚甲二氧基甲基安非他明的地下工厂发现过异黄樟脑。
  Piperonal 胡椒醛
  别名:3,4-亚甲二氧基苯甲醛 分子式:C8H6O3
  洋茉莉醛 分子量:150.13
  熔 点:37℃
  特征:无色,针形闪光晶体,有特殊香味。
  危险性:口服,致腹膜内轻微中毒,刺激皮肤,可导致中枢神经沮丧。遇热与火焰易燃,可以和氧化物反应。
  非法使用:生产3,4-亚甲二氧基安非他明,3,4-亚甲二氧基甲安非他明,3,4-亚甲二氧基-N-乙安非他明以及N-羟基-3,4-亚甲二氧基安非他明。
  合法使用:作为香水的香料,樱桃与香草型味料的调味剂,有机物的合成。
  生产过程:异黄樟脑和重鉻酸钠及硫酸反应;香草醛、氯化铝和二氯甲烷或二溴甲烷在二甲基甲酰胺或二甲亚砜中反应。
  运输与储存:存放于阴凉避光处。
  评注:胡椒醛用于生产3,4-亚甲二氧基安非他明及类似物,3,4-亚甲二氧基甲安非他明,3,4-亚甲二氧基-N-乙安非他明以及N-羟基-3,4亚甲二氧基安非他明。该生产采用以硝基苯乙烯为中介的办法。美国生产3,4-亚甲二氧基安非他明及3,4-亚甲二氧基的地下工厂采用该方法,是取代用&3,4-亚甲二氧基苯-2-丙酮&的好方法。该法合成使用的其它化学物质有硝基乙烷及强还原剂。
  Acetic anhydride 醋酸酐
  别名:氧化乙酸 分子式:C4H6O3
  氧化乙酰 (CH3CO)2O
  乙酐 分子量:102.09
  乙酸酐 比 重:1.08
  醋酐 沸 点:139℃
  特征:无色液体,有强烈的刺激性酸味。在潮湿的空气中蒸发。
  危险性:易燃易挥发,刺激呼吸系统与眼睛;液体会严重灼伤眼睛和皮肤;服用会造成刺激、疼痛与呕吐。
  非法使用:生产海洛因,苯基-2-丙醇及N-乙酰邻氨基苯酸过程中用作乙酰剂。
  合法使用:是乙酰化和脱水剂,乙酰化纤维素(80%),乙酰塑料补助剂,炸药,生产某类制动闸和钻头的潤滑液,低温漂白的催化剂,以硝酸为主的印染,制作有机中间产品,药品,如阿斯匹林,退热冰,非那西汀,茶碱,乙酰化动植物脂肪,味素,香精,除莠剂。
  生产过程:醋酸脱水和醋酸甲脂的羰基化。
  运输与储存:不锈钢或聚乙烯的容器。
  评注:醋酸酐与吗啡反应生成海洛因,也和邻氨基苯甲酸反应生成N-乙酰邻氨基苯酸,即生产安眠酮与新安眠酮的直接化学前体。
周向阳律师,成都知名律师/刑事辩护律师/专业毒品犯罪辩护律师,毕业于四川大学法律系法律本科,1995年通过律师资格考试执业至今,是四川时代经纬律师事务所创始人之一,高级合伙人。
周向阳律师 从业以来潜心研究法律和大量法院判例,精通法律,通晓法理,具有深厚的法学理论功底及司法操作经验。交际广泛、逻辑思维清晰敏捷、语言表达准确、推...
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服装中的化学知识
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服装中的化学知识一,服装材料用于制作穿戴品的纤维是指长度比直径大很多倍并有一定柔韧性,经加工可制成各种纺织品的纤细物质,根据来源,服装材料的纤维可以分为天然纤维和化学纤维两大类.化学纤维又分为人造纤维和合成纤维两类.人造纤维是用天然原料,化学方法加工而成;合成纤维用的是纯粹的化学原料,用化学方法加工而成.1, 天然纤维大自然是一个绿色化工厂,为人类提供了麻,丝,毛,棉等天然纤维,满足了人们穿着的需要.这些天然纤维都来自功植物的有机化合物,主要成分都是纤维素.天然纤维分植物纤维和动物纤维两类.1. 植物纤维植物纤维的主要成分是纤维素,是β--葡萄糖C6H12O6(分子中碳1上的羟基和碳2上的羟基分别在环的两面)的聚合物,包括约5000个该糖的单体,燃烧时生成二氧化碳及水,无异味,主要有棉,麻两类.①棉在显微镜下看到棉纤维呈细长略扁的椭圆形管状,由于空心,故吸湿性,透气性好,可吸汗又保暖,是做内衣的理想材料.②麻为实心棒状的长纤维,不卷曲,洗后仍挺括,适于做夏布衣裳,蚊帐.2. 动物纤维动物纤维主成分为蛋白质,系角蛋白,因为不被消化酵素作用,故无营养价值.均呈空心管状结构,常用的有丝,毛两类.①丝纤维细长,由蚕分泌汁液在空飞中固化而成,通常一个蚕茧即由一根丝缠绕,长达1000m~1500m,强度高,有丝光,宜做夏季衬衫,是一种高级衣料.②毛纤维包括各种兽毛,以羊毛为主.纤维比丝纤维粗短.构成羊毛的蛋白质有两种,一种含硫较多,称为细胞间质蛋白,另一含硫较少叫做纤维质蛋白.后者排列成条,前者则像楼梯的横挡使纤维角蛋白连接,两者构成羊毛纤维的骨架,有很好的耐磨和保暖功能,具有柔软,蓬松,保暖,舒适,容易卷曲等优点,适宜做外衣和水兵服.只是容易发霉,遭虫咬.现在在羊毛织物内添加了防止虫蛀成分,使羊毛织物依然受人喜爱.用这些天然纤维纺成纱,织成布,制成衣服既可以保暖,又能防晒.因为天然纤维的导电传热能力差,加上纤维分子卷曲缠绕,左右勾连,形成许多缝隙洞穴,包藏了不少空气,使热量不宜穿过纤维层.麻,丝毛,棉,同样是纤维,它们外貌有些相似,但构造有很大的差别.丝,毛放在火焰里,很快地卷曲起来,发出吱吱声,散出一股臭味;棉,麻燃烧起来像柴草,没有臭味.棉,麻是植物纤维,它是碳,氢,氧组成的葡萄糖,燃烧以后生成二氧化碳和水,所以没有气味.丝,毛是动物纤维蛋白质,是由氨基酸组成的,除了碳,氢,氧外,还含硫和氮,燃烧以后生成的二氧化硫带有臭味.用这个方法就能把植物纤维和动物纤维区别开来.2, 人造纤维1. 人造纤维的起源天然纤维的资源有限,亚麻一年一熟,每10棵亚麻,只能剥到5Kg左右的亚麻皮;经过晒干去皮,只剩1Kg左右了.10条家蚕只能结10个茧,从10个茧中只能出5克左右蚕丝.羊毛一年剪一次,一只羊每年只能剪10kg左右羊毛.棉花一年收获-次,一亩棉田大约可收60kg皮棉.蜘蛛在屋檐边,树丛间抽丝做网,捕捉昆虫.这引起了法国科学家卜翁的注意.他根据前人的论点,进行人工制丝的试验——把蜘蛛囊割破,挤出胶液,抽成细丝,制成了历史上第一副人造丝手套.抽丝试验的成功,推动人们进一步去研究纤维的结构.1884年,法国的席尔顿纳用硝酸处理木纤维,使它变成硝化纤维素,然后将它溶解在酒精或乙醚的溶刊中,配成粘液,最后通过细孔抽细丝获得成功,并用它制成第一件人造纤维衣服.这种人造丝衣服光滑,耀眼,可以洗涤.1891年,世界上第一座硝酸纤维工厂建成.该厂从木材中提取纯净纤维素,然后用烧碱,二硫化碳处理,得到一种橙黄色的粘胶状物质,抽成丝,就是粘胶纤维.这是历史上最早批量生产的人造纤维,以后铜氨纤维,2. 人造纤维的分类人造纤维离不开大自然,得用天然纤维做原料,采用化学的方法制造而成.由于许多植物纤维如木材,芦苇,棉短绒,甘蔗渣,棉杆,麦秆等纤维较短,不适合直接用于纺织,需经化学加工以改性,得到的人造纤维主要有人造棉,人造毛和人造丝.现代人的许多漂亮的衣裳,都是用木材,芦草制成的人造纤维做的.人造纤维是用木材,芦苇,蔗渣,王米芯,麦秆,稻草,竹子等经过清理以后,用化学的方法,把这些原料中的粗短纤维再制成适于纺织的长纤维.人造纤维用这些富含纤维素的植物作原料,用亚硫酸钙和烧碱等使其水解,蒸煮,漂白做成像纸板一样的"浆箔",制得纯净的纤维素;再用氢氧化钠,二硫化碳处理而成"纤维素磺酸酯",制成"粘胶液",最后通过许多微细的小孔,喷射到含硫酸等的溶液中,凝固成再生纤维.这就是人造纤维工厂最早制出的粘胶纤维,是连续不断的丝,叫做人造丝,人造丝可以织出许多漂亮的人造丝绸缎;这种丝截短后,卷曲度高的,叫做人造毛;卷曲度低的,叫做人造棉.人造丝,人造毛,人造棉都是粘胶纤维,只是纤维长短,曲直不同罢了.粘胶纤维穿着舒适,透气性好,人造棉容易染色,织出的布色彩鲜艳绚丽;人造丝织物轻柔滑软,可制成多种丝绸;人造毛同羊毛可混纺成毛粘绒线,还可同合成纤维混纺,取长补短,改善织物性能.人造纤维的吸水性比较好,穿在身上不会感到闷.通常将它们与合成纤维一起做成混纺织品,如涤纶和人造棉的混纺品叫"棉的确凉";腈纶和人造毛混纺成花呢和凡立丁等"毛腈"织物.采用混纺的办法,是为了取长补短,提高布匹的质量;人造纤维印染花色容易,吸水性好,缺点是润湿状态时强力低,因此不经洗不耐穿;合成纤维结实,耐磨,但不易染色,吸水性差.把它们混纺以后,就可以相得益彰,织成既美观又结实耐穿的衣裳.3. 人造纤维的化学制造及特点⑴人造棉最早出现是在1891年把含木(质)纤维素(单体为戊糖或木糖,C6H12O5)的木材,除去木质素后和二硫化碳及氢氧化钠作用,生成纤维素黄原酸盐,经进一步处理而得,主要有:①粘胶纤维 是将上述黄原酸酯除去杂质后溶于稀碱中,成为粘稠状液体,很象胶水,将此粘胶液喷丝入硫酸及硫酸钠溶液中,纤维素黄原酸酯分解,重新变成纤维素,可成均匀细丝,结构上与棉纤维相同,但为实心棒状,较脆,强度差,由于经多次化学处理,纤维素分子排列较棉纤维松散而零乱,分子之间空隙较大,水分子易钻入,故缩水率大,纤维经向膨胀后(直径可加粗一倍),制品发胀,变厚变硬,不易洗且强度下降,主要性能与棉相近,可作内衣等.②富强纤维 是将粘胶纤维用合成树脂处理,在整理技术上改进,这些合成树脂(也可用其它化学试剂)如同钩子,在粘胶纤维的分子间挂接,使其排列整齐,干,湿强度均大增,洗涤性能好,不缩水,因而得"富强纤维"雅号.⑵人造毛主要分为:①人造羊毛是将优质粘胶纤维长丝叨短成羊毛的长度(76~102毫米),外表酷似羊毛,但遇水膨胀,变硬,且不耐磨;②氰乙基纤维是使纤维素中的羟基和丙烯腈反应生成,结构式相当于纤维素,这种纤维非常牢固耐磨(为普通纤维的4倍).⑶人造丝主要分为:①普通人造丝,用粘胶纤维中的长丝纺成,特点与棉布同,可做衬衫,窗帘,湿时不结实,洗涤易变形;②铜氨纤维,将氢氧化铜溶于浓氨水即得铜氨溶液,加入木质纤维使溶解制成纺丝液,在酸液中喷丝,专用于人造丝制备,质地比粘液纤维好.③乙酸纤维,将纤维和乙酸酐在硫酸的催化下反应,此时纤维素中的羟基在上述酐的作用下,生产乙酸纤维酯聚合物,此酯不溶于丙酮,但它部分水解后,就可溶于丙酮,将此丙酮液压过小孔,通过热空气使溶剂蒸发即得丝状纤维素,本品不能燃烧,为优质人造丝.3, 合成纤维合成纤维是用石油,煤,天然气,石油废气,石灰石,空气,水等非纤维类的化工原料合成的纺织品(通常成丝状,如为片状或块状者则为树脂,合成树脂添加各种助剂后的制成品称为塑料)做原料,经过化学合成和机械加工制成的,这种纤维才是真正的"人造纤维".合成纤维为重要的高分子聚含物,有优异的化学性能和机械强度,在生活中应用极广.1000吨石油炼出汽油以后,分离出的乙烯和丙烯,可以制造合成纤维1.5吨,用它可织20万米布,做10万件衬衫.合成纤维具有天然纤维所没有的一系列优良性能,如强度高,耐磨,耐虫蛀,比重轻,保温性好,并且还耐酸碱的腐蚀.合成纤维中主要有锦纶,涤纶,腈纶,维纶,丙纶,氯纶,氨纶,芳纶,氟纶等.其中锦纶,涤纶,腈纶被称为现代化纤的三大支柱.⑴锦纶,即尼龙,化学名叫"聚酰胺纤维".锦纶的种类五花八门,为区分锦纶的不同品种,人们在锦纶后面加上阿拉伯数字,如锦纶-6,锦纶-66,锦纶-610,其中前面一个数字表示胺中的碳原子数,后面一个数字表示酸中的碳原子数.锦纶-610是由6个碳原子的己二胺和10个碳原子的癸二酸制成.制造锦纶的基本原料是苯,苯酚或环己烷,可大量从石油及蓖麻油,鲸鱼油中得到.锦纶的最大优点是耐磨性比一般纤维好得多,强度高,耐疲劳,耐腐蚀.其缺点是吸湿性较差,不透气,表面容易起球.人们用锦纶与粘胶,羊毛等吸水较好的纤维混纺成华达呢,粘锦哔叽,锦纶花呢等织品,彼此取长补短.⑵涤纶,即的确良,是从石油或煤的焦化产品二甲苯,萘中制得对苯二甲酸,从乙烯中得到乙二醇,经适当化学加工得到涤纶树脂,在经由各种处理而得缩聚成聚酯纤维.涤纶是三大合成纤维中工艺最简单的一种,价格比较便宜,再加上有结实耐用,弹性好,不易变形,耐腐蚀,绝缘,挺括,易洗快干等特点,为人们所喜爱.的确良(的确凉)织物颜色雪白,光洁,质地柔软,耐热性好,虽经多次蒸煮也不会减低强度.的确良主要用作衣料,但不适合作内衣,因为它不吸水,出了汗,衬衣就湿漉漉的,而且很闷气.但只要把它同适量的棉花混纺,就可弥补这些缺点.近年来,市场上出现了针织的纯的确良衣料,利用针孔有较大空隙的特点来增强它的透气性,效果很好,很受欢迎.⑶腈纶,是聚丙烯腈的简称,它的外貌统羊毛非常相似,故俗称"人造羊毛",具有质地轻,弹性强,耐腐蚀和不霉不蛀,蓬松耐晒的特点,在这方面羊毛也有点逊色.但是,腈纶的耐污性和尺寸稳定性以及保暖耐穿就不及羊毛了.4, 新型的化学纤维⑴异形纤维 今天,锦纶等原有的化纤品种已经不能满足人类日益增长的需要了,要求有更多,更好的合成纤维问世.研制新型的化学纤维,不外两条途径:一是采用物理改性技术,用原有材料经过特种喷丝法,制成异形纤维,中空纤维,使之产生新的性能;二是改变纤维的高分子结构,或采用新的化合物,聚合成新的合成纤维.所谓异形纤维是把原来一模一样的合成纤维制成截面畸形的纤维,象天然纤维那样呈现下角形,星型,多叶型等,异形纤维的截面远远不限于天然纤维那么儿种,五花八门,种类繁多,甚至可以随心所欲地生产各种截面的化学纤维.归纳起来,可以分为四类:异形截面纤维,中空纤维,异形中空纤维,复合异形纤维.这些纤维同一般断面圆形的纤维相比,具有柔和,素雅,光泽好,纤维的合抱力提高,更蓬松,柔软,性能更加优良的特点.异形纤维的制造并不复杂,只要把各种高分子聚合物通过特别的畸形喷丝头,就可以喷出异型纤维了.各种化学纤维,无论采用什么纺丝形式,都能制成异型纤维.⑵复合纤维(混纺)混纺纤维是在合成纤维的基础上为改善纺织品的功能,将多种纤维混合,利用不同纤维的特点,优势互补,制成各种混纺制品.混纺织物的命名为纺织成布的所用原料名称,如两种以上按比例混纺,比例大者放在前面如25 %锦纶~75%粘丝混纺华达呢,称粘/锦华达呢,50%粘胶~40%羊毛10%锦纶混纺凡立丁,称粘/毛锦呢或三合一等.复合纤维是由一种原料做纱芯,另一种原料做包芯纱粘合而成单丝的化纤.例如,涤纶和锦纶,各有优缺点,涤纶挺括却不易染色;锦纶染色性好,却容易起皱.如果以涤纶做纱芯,锦纶做包芯纱,复合成为锦-涤纤维,就可以兼有两者的优点.用特种喷丝工艺,把两种不同的原液分别输进同一只喷丝头,在同一喷丝孔前方一齐压喷出来,就可以成为左右不同,或外周同内芯不同的复合纤维.如果用腈纶和蛋白质人造纤维制成复合纤维,它的编织物的弹性,手感可同羊毛媲美,能保持永久卷曲,尺寸不走样,蓬松柔软度超过羊毛衫,洗后不易松散,也不易起毛结球.人们还可以根据需要,采用不问的化纤组成,制成各种复合纤维,来改进纤维的卷曲性,蓬松性,手感,吸湿性,耐磨性,染色性和抗静电性等性能.5, 合成纤维的改性及特殊功能近年来.化纤新产品日新月异,复合纤维,超细纤维,高缩纤维,有色纤维,变色纤维等层出不穷.超细纤维 现在,合成纤维己进入超细纤维时代.通常,化学纤维般在1.5~15旦("旦尼尔"的简称,是表示纤维粗细的一种单位,直径大致为10~50微米).粗细在0.6~l旦之间的化纤叫做细旦纤维,常常用来制造较精细的织物.超细纤维就更细了,通常在0.1~0.5旦之问,200根超细纤维并列排紧一起,还不到1毫米宽.特殊用途的超细纤维甚至只有0.001旦细.锦纶,涤纶,腈纶,氯纶,过氯纶,特氟纶等,都能纺成超细纤维,用它们编织的织物特别柔软光滑,精巧细致,还有美丽的光泽.高缩纤维 是一种受热后收缩力特别强的化纤,常规涤纶受热后的收缩率为10%.而涤纶高缩纤维的收缩率达25%以上.这种纤维经加热处理后,由于纤维收缩,织物显得丰满致密.它同别的纤维组成复合纤维,热处理收缩后,类似泡泡纱,或出现立体感很强的浮雕花纹.它还可用做化纤平绒,灯芯绒,花色起圈呢绒的底布,用来制作仿鹿皮,花色丝绸.有色纤维 合成纤维中,像丙纶,氯纶等染色比较困难,至今还缺少理想的染料;而涤纶,维纶等虽有染料可染,却要耗用很多能源,还会污染环境.人们在化纤喷纺以前的原液中,添加各种着色剂,再用这种有色原液喷纺出五颜六色的有色纤维,纺织成布后就不必再染色了,一举数得.网络丝 是20世纪70年代的新品种,这是以15~100根很细的单丝相互平行并合而成的复丝.在喷丝过程中,用压缩空气将丝条吹松,相互旋转扭合而成.用这种丝制成的织物,表面有一定的毛感,不用上浆,它又叫"免浆丝".空气变形纱 又叫ATY,是20世纪80年代国际上崛起的一种长丝新品种.它是利用压缩空气对化纤长丝作喷气变形处理,并使丝束外圈局部起小圈,将它断裂成许多露头.这样,就省却过去化纤生产过程中将化纤长丝切短后再纺成长纱的工序.用这种纱线织出的织物,十分接近用短纤织出的纱和布.目前,涤纶,锦纶,丙纶,粘胶纤维,醋酸纤维和玻璃纤维等,都有了空气变形纱,可用来制作仿绢丝,仿棉,仿毛型织物,可以做衣料,家具布,毡毯,汽车用布等,前程似锦.防火纤维 棉,毛,麻,丝,都经不起火烧,化纤一般也难以防燃.石棉纤维虽能防火.却穿着不舒服;碳纤维也能防火,可是价格太贵.目前的防火衣服,多数是采用防火的粘合剂,特种树脂等喷涂在织物表而制成的.这种防火服虽能防火,却太笨重.新型的防火纤维是在化纤内添加限燃剂制成的.例如在涤纶中加进金属离子阻燃剂,这种防火纤维制成的衣服,像普通衣服一样轻盈柔软,遇上烈火却不会燃烧起来.改性纤维 合成纤维的主要缺点之一是吸湿性能差,夏天穿这种衣服,感到湿热闷粘.人们采用化学改性的方法,在纤维分子长链中接入亲水性基因(羟基,磺酸基等)或掺入吸水性盐类等成分,制成具有良好吸湿性的涤纶,锦纶,腈纶等织物,可用来制作运动衣和贴身内衣.镀金属纤维 在茫茫大海上寻找遇难者是十分困难的,伸手不见五指的黑夜寻找失踪者更是没有头绪,但现在有办法了.在化学纤维和天然纤维的表面镀上一层薄薄的金属——镍,铜,金等,这就是镀金属纤维.它保持了纤维的柔软,弹性,伸长等特性,可以制成各种纺织品或无纺织物.这种镀金属纤维对微波有一定的反射或吸收能力,对超高频范围的辐射能反射90%以上,而且不受水分等外界干扰.航海和野外工作者穿上这种镀金属纤维做的衣服,如果遇难失踪了,营救人员就可以用雷达来确定失踪者的方位,立即营救.镀金属纤维对高频范围的微波能吸收,只有0.1%以下的微波辐射能穿过织物,因此长期在微波辐射下的工作人员,穿着用镀金属纤维制的工作服,对身体有很好的保护作用.镀金属纤维的纺织物还是一种低压加热元件,在6伏,12伏或24伏的低电压下,会产生显著的加热温度,可以做极地探险人员的盖被和面罩.用它做加热垫,放在水族馆的热带鱼鱼缸下,即使在严冬季节,也能保持30℃的恒温,而且加热十分均匀,不会使鱼缸破裂.这种镀金属纤维的加热垫,还可以用于温室作物,花卉栽培,汽车司机的坐垫等等.发光纤维 美国发明家丹尼尔发明了一种奇妙的发光织物.在一个地下展览馆里,大厅的顶部和四壁都粘贴着用发光织物制成的墙布,它们将大厅的每个角落都洒满了光辉.这种纤维有一个发光系统,是由太阳光收集板,光纤导管,发光织物和其他器件组成的.太阳光收集板安装在大楼顶上.太阳光被采集后,通过光纤导管输送到需要照明的地方,照射到发光织物上.发光织物由特殊的三角形的光学玻璃纤维织成,它像三棱镜那样具有折光作用,使照射来的光线沿着玻璃纤维扩散到整幅发光织物上,并向外辐射开去,使整个房间充满阳光.奇妙的是,它还可通过选择器来控制调节光线的亮度,发光的范围,发光的位置.而且具有贮能装置可将阳光转换成电能,并贮存起来,在需要的时候,再把电能转化成光能,供人们使用.军事装备纤维 20世纪70年代,美国杜邦公司研制成功的凯芙拉纤维投放市场以后,由于它具自坚韧耐磨,刚柔相济,刀枪不入的本领,很快受到各国军事部门的青睐.它用来制造胸甲,避弹衣,钢盔,钢性装甲等,被誉为"防弹新秀","装甲卫士".凯芙拉纤维被广泛应用的有两种:凯芙拉29型和凯芙拉49型.它们都具有相同的优点:抗拉强度高,比重小,在-70~180℃的温度之间,性能无重大改变;不燃烧,不溶化,在温度高达500℃时才开始碳化;不导电;抗腐蚀力强.但它也有缺点,容易受紫外线辐射的影响,被水浸透后会严吸损害防弹的性能.凯芙拉纤维是军事领域里绽开的一朵奇花,它不仅在战场上能拯救成千上万士兵的生命,而且为现代大型武器轻型化提供了可能性.变色纤维 变色纤维是一种用光色性燃料来染色合成的纤维,它可以随环境而改变颜色.用它制造军服,士兵穿上后,在不同的环境里,衣服显现不同的颜色:在丛林里,军装显绿色;进入草原,军装显草绿色;走进黄士高原,军装也一片土黄;走进湖边,又同"天水一色"J.这种染料目前很贵,还不能普及.现在还有一种变色服装.这种变色纤维被一定波长的光照射以后,能改变光源的颜色,保持24小时之久,用它做衣服,颜色可以天天换,等于一天穿一件新衣服.二, 纺织品的服用功能1,基本要求纤维很多,但要用于纺织还必须有良好的服用性能和机械强度,而这些均由其化学结构决定.①柔弹性即织物没有粗硬感.纤维分子呈链状,可缠绕因而柔顺,如聚酯及蛋白质纤维(涤纶,羊毛)分子排列较整齐,规整性好,抗变形能力强,回弹性优异,挺括,②耐磨性取决于化学链的强度,也与柔弹性有关,酰胺基组成的纤维大分子主链共价键结合力大,链间距离小,从而使锦纶成为耐磨和强度冠军③精致性即纤维要足够细,就人造纤维和合成纤维而言与喷丝孔径有关,通常孔径为0.04毫米.长度与直径比为1000.2, 其它性能①缩水性是服装合身的重要因素,各类纤维的缩水原因:除组成纤维单体的化学结构影响外,还由于纺织和染整过程中受的机械作旧使纱线被拉长,因而有潜在收缩性,下水就会显示,织品下水后横向膨胀,纵向则缩短.使用时缩水率大的要下水预缩.②熨烫性,高温下化纤制品会熔融和收缩,熨烫温度一般应比软化温度低80℃~100℃.混纺制品,以最低烫温的物料为准,天然纤维均不耐高温,150℃以上就开始分解,变成焦黄色.除氯纶不宜烫以外,其它通常用水汽烫较合适,温度太低也起不到应有作用.③洗涤性,要注意洗涤条件亦取决于纤维的化学特征:粘胶纤维,腈纶,丝,羊毛(及其与化纤混纺品),不耐碱,宜用中性洗涤剂,温度应在40℃以下,由于湿态时强度低,切忌搓揉拧绞,应自然沥干;涤,锦,维,丙四大纶,洗水不应超过50℃,可用碱性洗衣粉,耐光性差,洗后宜阴干.④染色性,丝毛纤维是蛋白质分子,有胺基和羧基,容易和酸性或碱性染料作用,故可直接着色,棉麻和人造纤维是中性的聚葡萄糖分子或纤维素单体,需用媒染法,即用媒染剂如明矾水解成氢氧化铝,挂上染料后再吸附在纤维上,有的也可直接上色;合成纤维情况不同,取决于化学结构.③保暖性取决于纤维的导热系数.对于衣料,如果知道它的含气率或视比重,就可算出其导热系数,为使服装保温良好,应尽可能保持空气在服装内部不发生流动.三,服装材料的鉴别服装材料的鉴别有感官法,化学法和溶解法.1,感官鉴别法①光泽,搽棉光亮,富纤色艳,维棉暗,丝织品有丝光.⑦挺括,用手攥紧布迅速松开,毛纤混纺品一般无皱折且毛感强,涤棉皱折少,复原快,富棉和粘棉皱折多,恢复慢,维棉则不易复原且留有折痕.③纤维长短,可抽出丝观看,并在润湿后试验,粘胶湿处易拉断,蚕丝干处断,锦丝或涤丝干,湿处都不断;短丝则为羊毛或棉花,粗的为毛,细的为棉,如较长且均匀,则为合成短纤维.2, 化学法化学法鉴别服装材料有燃烧法和溶解法两种.燃烧法主要是观察纤维的燃烧方式和烟,焰,灰,味等燃烧现象,不同的纤维其燃烧情况是不同的.溶解法鉴别纤维均基于形成纤维的单体的化学结构不同,有的机制尚不清楚.4.4 纺织品加工和保护4.4.1 加工除了前述的缩水,熨烫等基本性能必须注意外,缝纫亦是加工的重安环节,主要考虑:①缝线,尽管目前在缝胶上有许多改进,但日常生活中仍多用线缝,要求其理化性能与衣料品种相同:亦可用涤纶或锦纶线(耐磨,缩水少).②衬布,其缩水率应和本底布相近,否则下水后起皱.③图案,无沦染色或布贴均应适应本底布结构.4.4.2 保护根据纺织品的化学特征主要办法有:①防虫,常用樟脑丸防止衣服被虫蛀,天然樟脑盛产于我国台湾及江西,由樟木经水蒸气蒸馏得的樟油精制得,为自色透明晶体,易升华,久置或100℃加热可挥发尽,很香,蠢虫不耐受,因樟脑气进入其细胞而杀灭之,用樟木箱装衣物不受蛀.②防霉,霉菌除生长于食物中外,还可分布到衣物上,产生霉斑,分解纤维素,使织物强度显著降低,工业上常用的防霉剂是汞的有机化合物,如醋酸苯汞,甲基丙烯酸苯汞等.③去霉法,如衣物已生霉则应去掉,办法主要有日晒(紫外线照射)或烤干后刷去,喷洒或沾酒刷净,喷醋擦净,然后再用高效,低毒的山梨酸,尿囊素防霉.4.4.3 其它加工和保护问题涉及一些特殊衣料,主要有①丝绸,不易剪裁,薄,软,滑,故缝制困难,克服办法是:湿硬法.即喷水使其硬化,因各类丝绸均易吸水,裁剪时将布料摊平,用喷壶均匀喷水使成丰潮湿状态且变硬,但应注意这类物料湿时伸长,干后收缩,尺寸不宜掌握.苯甲酸法,喷洒苯甲酸的酒精溶液后,再使酒精蒸发,苯甲酸在衣料中凝固而硬化,裁剪后,苯甲酸可升华除去,绸料恢复柔滑.②毛料收藏前注意阴干,晾凉,不可让热,潮的衣料入箱,否则纤维分解,变脆,毛衣编好后,初穿时易起小球,系羊毛纤维外露经摩擦卷曲造成,千万不可拉掉,毛织物缩水后无法恢复,成衣最好干洗,勤晒,拍打去尘和防污.4.5 皮革及塑料制品皮革,橡胶及塑料制品也是一类重要穿戴品,当然它们还有更广泛的应用.4.5.1 皮革的结构及特征皮革,包括动物皮和人造革,后者属于塑料,此处是指动物皮革.⑴生皮,皮革的质地首先取决于生皮,常见的劝物皮有牛皮,羊皮和猪皮,也有其它珍奇动物(如鹿,虎,狐)的皮,细腻程度及毛色不同,化学结构大体相近.实用中的生皮包括:①表皮是皮肤最外层组织,主要由角朊(即蛋白质)细胞组成,根据角朊细胞的形态,表皮还可细分成若干层,它决定皮的粗糙程度.②真皮是含有胶质的纤维组织,决定了皮的强韧程度和弹性.化学上它们均为蛋白质.根据加工要求,生皮还有去毛和附毛两种.皮和毛中的蛋白质主要为角蛋白,不溶于水,酸,碱及一般有机溶剂,有一定硬度和耐摩性.(2)制革,是把动物体上剥离的生皮加工成实用的皮料,即制革.此过程称为鞣制,即用鞣酸及重铬酸钾对生皮进行化学处理,①鞣酸又称丹宁,是某些植物如碱肤禾的树瘤(五倍子)中存在的一类无定形固体物质,分子结构中含多个羟基,可溶于水,能使蛋白质凝固,当生皮充分润湿并压榨后,它的每条纤维周围均充满蛋白质,经鞣酸处理后,生皮即得规整.②重铬酸钾在鞣制时加入,经还原Cr6+成为Cr3+,铬离子与氨基酸的活性基团作用,使皮的纤维键合,强度大增.鞣制后,本来容易发臭,腐烂的硬生皮,变成干净,柔软的皮革.4.5.2 橡胶多用于制造胶鞋,雨衣,防酸手套等,工业上制汽车及飞机轮胎.橡胶是天然产的有机物中极重要的一种,由橡胶树皮割开流出的橡皮汁乳状液加少许甲酸凝固制得,是异戊二烯的聚合物,并有弹性,异戊二烯在橡胶分子中是由各个单体的头尾彼此相连的,因为橡胶分子内含有双键,可和臭氧发生加成作用,生成90%的羰基戊醛,弹性是橡胶的主要特性,可以抽长9倍,这一特性进一步反映了其特定结构:X光研究表明橡胶在通常情况下并不呈晶形,但当抽长达到一定程度时结晶性质即开始出现,这种抽长析晶现象和结构很有关系,平时皱折绞连的碳链在抽长时不但被拉直,而且拉开形成有序排列.1939年成功地用硫磺把天然橡胶分子交联在一起,使之成为有实用意义的橡皮.已证实在100个异戊二烯链中只形成一个交联点,因此硫化后橡胶的分子量增加不多,但物理性能显著改善,如张力及弹性增大,在有机溶剂中的溶解度降低,受热后不变软,说明已形成伸缩自由具有优异弹性的网状结构.如硫加得太多,即变成无弹性的硬块,这说明硫起桥的作用,把若干聚异戊二烯链连接起来,形成楼梯式结构.4.5.3 人造革和塑料通常人造革由聚氯乙烯制成,办法是在织物纱线之间用这种合成树脂粘合.原则上任何树脂(包括橡胶)均可制作革.塑料由树脂及附加成分组成:树脂是指具有可塑性的高聚物,由单体(低分子量的化合物)成链状或网状连结而得,其分子量可达数万.链状聚合时,单体分子首尾相连,形成卷曲和缠绕的长链,如聚乙烯,网状聚合时,链在横向或纵向交联形成立体结构,分子中的各个原子之间连接很紧密,如酚醛树脂.除聚合物(合成树脂)外,还有各种添加剂如填料(加玻璃纤维,可增加强度),增塑刹(加邻苯二甲酸二辛酯,可使塑料变软,以制成薄膜或塑料布),润滑剂(高沸点溶剂如高碳酯类),稳定剂(多为还原剂,可使塑料增加对光,热的稳定性),着色剂(各种染料)等.塑料有许多优异性能,可塑性,弹性,比重小,耐蚀,绝缘性好和强度高等.4.5.4 日用功能皮革,橡胶,人造革和塑料广泛用于穿戴及生活的其它领域,各有特点.皮革和人造革二者在应用上有某些共同性:均适合做御寒外衣,但动物皮革较透气,保暖性更好,然而怕水,人造革的表面不怕受潮;二者均耐磨,坚韧,但动物皮革做成的皮鞋(及其它皮制品)受潮后易变形,产生折皱,甚至断裂,人造革制的不怕水但比较气闷.由于橡胶不透水且轻便,易成型,广泛用来制雨衣,雨靴,水管,热水袋等,橡胶柔软,耐磨,且富弹性,多用于制造运动鞋和皮鞋的鞋底;长期以来大量橡胶用于制造自行车,汽车,飞机等各种交通工具的轮胎,对于提高这些交通工具的速度和运输效率起了很大作用,并且迄今尚无其它材料可替;也由于它独特的弹性和柔韧,橡胶常用于制作婴儿的奶嘴,小学生的橡皮擦,皮筋和松紧带等.常用的塑料有:①聚苯乙烯,是最早开发并商品化的,聚苯乙烯较硬,有热塑性和热固性,制作梳,牙刷柄,肥皂盒,包装材料等.②聚乙烯,是1933年开发的,聚乙烯较软,可制成膜,制农用薄膜,雨衣,牛奶袋,导线绝缘材料,口杯等.③聚氯乙烯,分软,硬两类,前者增塑剂多〔可达50%),适合制软材如塑料布,软管等,后者可制硬质品如塑料凉鞋,水桶,盆,棍,板.④聚丁二烯,是丁二烯在金属钠作用下聚合,或与其它含双键的化合物如苯乙烯共聚而得的聚合物,构成了一类合成橡胶,可制轮胎,软管等.⑤聚甲基丙烯酸甲酯,很硬,异常坚固,透明,俗有机玻璃.⑥聚碳酸酯,俗称玻璃钢,强度高,硬,透明,像钢板一样坚韧.此外还有有机硅烷,聚四氟乙烯,酚醛树脂(俗称电木),泡沫塑料等.保护和修补:皮革,橡胶,人造革和塑料在使用时均须注意保护以求延长寿命.主要问题有:空气的氧化作用,紫外线照射,温度骤变(受热或冷冻),会使皮革,塑料中的添加剂分解,挥发,功能降低,使橡胶中的硫键断裂,硫分子和橡胶单体脱开,结果制品变硬,发脆,严甭时会龟裂,甚至折断,就是发生老化.橡胶不能接触碱,油,皮革可被酸,碱及有机溶剂侵蚀并且遇水发硬,许多塑料如尼纶亦怕酸,碱,这就是腐蚀性;皮革和人造革中的蛋白质和纤维易发霉和受虫蛀,这是其霉变性.橡胶和塑料有两种修补法:除酚醛树脂(电木)以外,橡胶及日用塑料大多有热塑性,即将其加热会变软甚至熔化,冷却后会复原,如车胎,塑料薄膜,牙刷柄,鞋底等均可用铬铁使已洗净并晾干的修补处烫至发粘,赶紧对准缝口,趁热用力将接缝挤压密和,待冷却后即粘牢,为防止塑料受热时炭化变黑.烙处应隔以铝箔或玻璃纸,这是热补.用胶黏剂将破损或断裂的橡胶及塑料面粘合,是冷补,其关键是选择合适的粘接材料和胶黏剂.4.6 颜色的化学自然界的色彩都与光联系在一起,光是大自然的化妆师.为什么在白色的太阳光下,物体会呈现出五颜六色呢 这是由于太阳光照到物体上时,一部分光被物体表面反射,另一部分被物体吸收,剩下的穿过物体透射出去.对于不同的物质反射,吸收和透过的光的情况不同,因而不同的物质具有不同的颜色.对透明物质而言,物质的颜色主要取决于该物质对光的吸收或透过的程度.如果物质对光谱中各种色光的透过程度相同,则这种物质就是无色的;若物质只能透过某一部分波长的光,而吸收其它波长的光,那么这种物质的颜色就有它所透过的光来决定.例如,绿色的玻璃主要透过绿色光,而其它色光几乎全部被吸收,所以这种玻璃就呈现为绿色.节日悬挂的彩色电灯能呈现彩色,并非因为它们能发出往颜六色的光,而是它们的玻璃灯泡只让某种颜色的光透过,它们的发光体与普通电灯是一样的.普通窗玻璃能让各种颜色的光透过,所以,它对阳光是完全透明的.对不透明物质而言,物质的颜色主要决定于该物质对光的吸收和反射的程度.当白光照射到不透明物质的表面时,如果入射光几乎全部被物质吸收,则该物质就是黑色的.若入射光全部被物质所反射,则该物质就是自色的.如果物质只反射某一部分波长的光,而吸收其他波长的光,那么,这种物质的颜色就由它所反射的光来决定.4.6.1 颜料和着色颜料和染料,都是用来着色的物质,可是,它们毕竟是两样东西,化学成分不同,性质和用途也不一样.最早的颜料是矿矿物,是从大自然中取得的.如①彩陶上的黑色是炭,红色却是一种赤铁矿,人们叫它"红赭石",化学成分主要是氧化铁.②朱砂,它的成分是硫化汞.人造朱砂俗名叫"银朱".我国制造的银朱印泥,颜色纯正,不会褪色,受到国内外画家的赞誉.颜料,如自色颜料白垩粉(碳酸钙),铅白(碱性碳酸铅),黄色和桔红色颜料铬黄(铬酸铅),雄黄(硫化砷),雌黄(三硫化二砷)等,大多是一此无机物.颜料不仅大量被用做涂料,而且是制造墨水,油墨,绘画颜色的原料,还是橡胶,塑料,搪瓷和纸张等的着色剂.现在,人们已经能够用化学方法制造各种颇料,它们比天然颜料更丰富多彩.有些特别的颜料会变色,它们在光或热的作用下,会引起分子结构的电子变化,从无色变为蓝色,绿色,或由橙色变成蓝色,变色的速度快得惊人,在1秒钟内就能改变色泽.这种颜料可用来涂军事上的伪装防护物,工业上可用它来制造变色漆.4.6.2 天然染料很早以前人类就开始用一些动物和植物的色素漂染丝绸和布匹,这些色素就是最早的染料.染料是有颜色的物质,但有颜色的物质不一定能做染料,染料必须能把自己的颜色附着在纤维上,而且耐洗耐晒不易变色.几千年来,人们费尽心机,从动植物机体中和矿石里,只提炼出了10多种天然染料.如3000多年前,我国已经学会从紫草,茜草和靛蓝草里得到赤紫,绛红和蓝色的染料.人们在植物中提取到的天然染料还有不少:从木兰属植物的叶子和蓝檀树(产墨西哥)里,可提取蓝色染料;从巴西木中可以提取红色染料;从地衣中可以提炼紫色染料;从古巴的黄檀木中可提炼黄色染料;从热带含羞草和金合欢树中可提炼棕色染料;从鞣科植物中可提炼出深赭色的染料.从动物中也可提炼出染料,古代的欧洲是从动物中提取紫色染料的.为了取得一点点紫色染料,要潜进地中海海底去采集海螺,提取一种"骨螺紫"—名贵的紫色染料.从几千个海螺中只能提取到1千克紫色染料,因为来之不易,也只能供王公贵族享用,叫做"帝王紫".'有一种个体微小的胭脂虫,原产墨西哥,寄生在多刺的仙人掌上.当地人把这种虫干燥后,制成洋红.从好几万只这种小昆虫里才得到50克红色染料.16世纪初,传到欧洲,成为工业品.到19世纪中叶,天然染料依然很盛行.人们用很多士地种植茜草.那时候.全世界每年要割下10万吨茜草,供人们提炼红色的茜素.除了生物染料外,人们还发现了无机染料.我国古代的炼丹家葛洪,用含硫的矿石和汞化合物炼就了汞红,翠绿和孔雀蓝,奠定了无机染料的基石.后来,随着近代化学染料工业的发展,人们对植物和动物染料等的分子结构进行研究,相继合成了各种染料,由于人造染料的质地纯净,色彩缤纷,产量高,成本低,渐渐替代了动植物染料.4.6.3 人造染料染料给纺织品,塑料等物品抹上了绚丽的色彩.今天,人工创造的妮紫嫣红的染料,比大自然亿万年来赋子的五光十色,更加瑰丽多彩.最早人工合成的染料,是从煤焦油中提炼出来的.经过对一系列染料的研究与合成,人们逐渐掌握了颜色与物质结构的关系.在染料化合物的分子中都有一类称为"发色基团"的原子团,还有一类叫'助色基团",发色基团是物质具有各种颜色的根源,助色基团可以使原色加深.掌握了这些规律,人们合成并生产了比天然染料颜色更鲜艳,性质更稳定的染料.现在人造染料的总数已达几万种,经常生产的约有2000多种.人造染料主要有苯胺染料,茜素染料,硫化染料和偶氮染料等.4.6.4 纤维染色染料大多是有机物,对于天然纤维和人造纤维有很大的亲着力.大部分染料都能溶于水,有一部分不溶于水但经过一定的化学处理(如酸化,还原)后,也溶于水.丝,毛的纤维是蛋白质高分子,它由几百个氨基酸分子组成,氨基酸有酸基,也有氨基.酸基显酸性,氨基显碱性,容易同酸性或碱性染料分子结合成盐.因此,丝,毛织品染色比较容易.棉,麻纤维是中性的聚葡萄糖高分子,分子中没有易于和染料分子结合的基团,所以它需要用媒染剂做媒介,把染料牢牢地固着在纤维上,使棉,麻织物染色.此外,印染织物时间长了还会褪色,这与织物纤维内的气体有关.炎炎烈日下,当棉纤维还在棉铃中成长时,就已与空气中的气体原子(多数是氧原子)结合了.这种结合力极大,比现代任何一种染料的粘含力都大得多.因此,要想给加工成布的棉花染色,用染料原子来"驱逐"气体原子是很困难的.如果把织物放在不断往外抽气的真空箱内,织物内的气体就会被清除得干于净净;再让织物从染料液中通过,织物纤维就能十分有效地"抓住"染料,这样原来需要好多小时印染的织物,在真空箱里只要零点几秒印染过程就可完成,而且染料可以浸透每个"死角",这就叫"真空印染技术".采用真空印染,不仪能提高运转速度,而且可以简化甚至取消纺织品印染前的准备工序,直接将织物从织机上取下来即可印染.20世纪50年代后,新的绚丽鲜艳的染料不断涌现出来.成百种活性染料的出现,引起了染料工业的一场革命,前程未可限量.它染色范围广,价格不很贵,绸缎,呢绒,哔叽,灯芯绒等都能印染,色彩特别鲜艳.人造纤维和天然纤维本质上差不多,也很容易染上颜色,因此,人造丝,人造棉像棉,麻,丝,毛一样都披上了绚丽的色彩.可是,合成纤维的染色情况却大不相同,只有锦纶的分子同蛋白质有点相似,容易染上颜色.丙纶,涤纶,氯纶等染色就困难了,因为染料,媒染剂都粘附不上它们,所以人们只好在喷丝前将染料混在原料里,喷出带色的丝,使织物有颜色.染料工业发展到现在,不仅有给纺织品染色的染料,还有专门用于生物学和医学研究用的染料,有液晶染料,激光染料,变色染料,感光染料,半导体染料等,在尖端科学和工业,农业生产中都有广泛的应用.染料除了染色以外,还有着许多奇妙的用途.①在日常生活中,红,蓝墨水,彩色纸,复写纸,圆珠笔等,都要用到染料.②许多染料在不同的酸,碱溶液中会呈现出不同的颜色,可用来指示化学反应.③有些人造染料在不同温度下有变色的本领,人们利用这种特性制造示温涂料.④有此染料经过紫外线照射后,晚上就会闪闪发光.如果用这种染料来书写指路牌,电影院座位的号码,不用灯光也可以使人一目了然,省了许多麻烦.用这种染料画舞台背景,在灯光和紫外线灯照射下能够使舞台上的景物千变万化,时而金光灿灿,时而荧光闪闪,使剧情和场景融成一体.在飞机场,码头,大型工地上,发号人员的衣服和旗子,用发光染料来染色,在晚上指挥工作就很顺利.⑤彩色电影的胶片上,分别涂有对红光,绿光,蓝光敏感的感光层三层,在每一层感光层上,都涂有不同的染料.由于红,绿,蓝是光的三种原色,把这三种原色按不同的比例调配,就可以变化出各种各样的色彩来.染印法是洗印电影拷贝的新技术.它根据彩色套印的原理,把彩色底片用分色的方法制成三条浮雕片,再用红,绿,黄三种补色染料染色,然后叠印到空白片上形成彩色图像.⑥人造染料还能给人治病.不少染料是良药.例如红汞,紫药水,既是消毒药物,也是染料.外科医生常用的消毒剂雷佛奴尔,也是一种黄色染料;另一种黄色染料苦味酸,也以用来治烧伤.人造染料刚果红,用做止血剂,可以加速伤口的凝结,人造染料酚酞,常常用来做泻药.阿的平,百浪多息等既是染料,也是药物.4.7 服装洗涤中的化学4.7.1 洗涤机制和洗涤剂的化学结构⑴ 冼涤机制肥皂洗涤机制包括润湿作用和洗涤过程.洗涤剂的去污作用是由表面活性剂降低表面张力而产生的润湿,渗透,起泡,乳化,增溶等多种作用的综合结果.肥皂是一种不很稳定的化合物.当它与大量水分接触后,能够变成一种粘性的胶体溶液,它能吸附在固体物上,而微小的物质如尘垢或其它微粒又能吸附皂液,因此肥皂有吸附性,能将衣物的污垢吸附下来,这是肥皂成为优良去污垢剂的原因之一.同时肥皂溶于水后,搅动时能使肥皂液起大量泡沫,并且消失缓慢,这种叫做泡沫性.肥皂质量越好,所起泡沫就越多,因为它增加了肥皂液的表面积,又使肥皂液更有收缩的力量,所以去污垢性也就强.如果我们进一步从分子结构的观点来看,那末,普通的肥皂其主要成分是硬脂酸钠盐(C17H35COONa),这种盐的分子结构中可分为两部分,一端是(-COONa,羧基部分)能溶于水的叫"亲水性基",另一端却是不溶于水(C17H35—烃基)而溶于油的叫"亲油性基"或叫"憎水性基".当衣物上的油迹或污垢用水洗时,擦上肥皂,肥皂分子就浸润到衣物的隙缝空间,肥皂分子中的"亲油性基"就进入油迹颗粒内,而"亲水性基"则伸入到油迹颗粉外面的水层中,整个油迹颗粒就完全被肥皂分子所包围而分散在水中,最后经漂洗而除去.另外肥皂与水作用时,一部分肥皂产生了水解作用,生成了碱,碱也能把污垢溶解下来而清除.肥皂所以具有去除污垢的性能,就是上述这些性质的综合而产生的.肥皂虽然有优良的去污作用,但不宜在含较多的钙盐或镁盐的硬水中使用.因为肥皂和硬水中的矿物质如硫酸钙,硫酸镁起变化后,就生成难溶于水的高级脂肪酸钙盐和高级脂肪酸的镁盐,因此肥皂在水中不易起泡沫,而且还能使沉淀粘附在衣物上.另外,肥皂也不适用于酸性溶液或含盐量多的水中洗涤,因肥皂在酸性溶液中要分解成为脂肪酸和盐,肥皂在含盐最较多的水中会析出四不溶解,从而都失去了肥皂的洗涤去污作用.如果没有润湿作用,想把物体洗净是不可能的.润湿作用涉及有关表面的性质,通常吸附在衣物和皮肤上的污物如尘埃,煤烟,油渍,汗分泌物,大都是疏水物质,而洗涤的受体即棉,麻,丝,毛等动植物及人造纤维,虽然有的本身亲水,但大都有一层油膜,故表面也多是疏水的.要使被吸附的污垢与衣物表面分离,首先要求洗涤液接触这两者,在其界面形成亲水的吸附层,使表面张力降低,而削弱其粘附力,洗涤剂分子又会渗进原来全粘在一起的污垢的间隙和裂缝中,把它们分散成更小的颗粒.⑵洗涤过程,其基本过程为:被洗物—污垢 + 洗涤剂~被洗物 + 洗涤剂—污垢而洗涤的.此处的介质决定于是水洗还是干洗,除上述润湿作用外,还有与起泡沫有关,借助揉搓及泡沫的活动,使污垢从纤维上脱落的机械作用和使污垢分散,不再回附于纤维的乳化作用以及污垢可能进入洗涤剂分子的胶束,最终脱离被洗物的增溶作用.洗涤剂的去污作用是上述由降低表面张力而产生的多种作用的结果.⑵ 洗涤剂的化学结构洗涤剂由表面活性剂及若干助剂组成,前者为带有双亲(既亲水又亲油)结构的表面活性剂,后者则为改善洗涤效果的各种无机物〔如三聚磷酸钠),有机物(如香精,增白剂,酶制剂)等.表面活性剂有2000种以上,其分子结构具有不对称性,由亲水的极性基和疏水的非极性(烃)基两部分组成. 助剂主要有三聚磷酸钠,硅酸钠,硫酸钠等.三聚磷酸钠俗称五钠,为洗涤剂中最常用的助剂,与水中的钙,镁离子配位,有利油污分解,防止制品结块(形成水合物而防潮),使粉剂成空心状;硅酸钠俗称水玻璃,除有碱性缓冲能力外,还有稳泡,乳化,抗蚀等功能,亦可使粉状成品保持疏松,均匀和增加喷雾颗粒的强度;硫酸钠,无水物俗称元明粉,十水物则称芒硝,在洗衣粉中用量约40%,是一种主要填料;羧甲基纤维素钠简称CMC,可防止污垢再沉积,由于它带有多量负电荷,吸附在污垢上,静电斥力增加;月桂酸二乙醇酰胺有促泡和稳泡作用;荧光增白剂如二苯乙烯三嗪类化合物,配入量约0.1%;过硼酸钠水解后可释出过氧化氢,起漂白和化学去污作用,多用作器皿的洗涤剂.4.7.2 各类洗涤剂的配方家庭常用洗涤剂有粉剂,液剂,膏状和块状几类,应用上各有特色.⑴ 洗衣粉适用于洗涤棉,麻,聚内烯腈等纤维制品的为重垢型,用于洗涤丝,毛等蛋白质纤维的为轻垢型(要求中性),还有常规型或通用型.①重垢型按烷基苯磺酸钠含量分为30型(30%),25型,20型三种,②轻垢型国内这类产品尚缺,通常在前述30型的基础上,降低三聚磷酸钠(到2%~15%),硅酸钠(到1%)的用量.③其它复配粉即含多种活性物但总量降低,其特点为去污力强,泡沫少,易漂洗.(2)液剂,随着生活水平的提高,这类洗涤液发展迅速,主要包括厨房用液,地毯洗液等.①餐具洗液为轻垢型,亦可用于洗涤蔬菜,水果,但对安全性要求高:主要成份为烷基苯磺酸钠或十二烷基磺酸钠5%~25%,月桂酸酯硫酸钠2.5%~7%,椰子油酸单二乙醇酰胺或其它酰胺2%~4.5%(稳泡剂)福尔马林0.2%(杀菌剂),pH值接近中性.②洗衣用液剂为重垢型或轻垢型,前者多用于洗涤内衣,通常含有碱性助剂,后者多用于洗涤外衣及毛料,为中性,重垢型的典型配方为烷基苯磺酸钠10%,壬基酚聚氧乙烯醚2%,二乙醇胺3.6%,焦磷酸钾12%,硅酸钾4%,二甲苯磺酸钾5%(助溶剂),聚乙烯吡咯烷酮0.7%(增稠剂),荧光增白剂及福尔马林各0.2%;轻垢型中无上述碱性的钾盐,但加入月桂酸二乙醇酸胺(2%),吐温60(1%~4%)及乙醇等,液剂类的一个显著特点是淡雅清香,悦目怡人.③地毯清洗剂多用低碱度及易于干燥的液汁,主要成分为脂肪醇硫酸酯钠(或镁),磺化琥珀酸半酯,焦磷酸钠,胶体二氧化硅及少许溶剂,④软皂即脂肪酸钾.(3)膏状,即将配方中的各种液体和固体混介物制成粘稠的胶体,要求在运输,贮存中不得分层,析晶,结块等,其加工比粉状方便,效能比液状优异,近年来有所发展.重垢型配方如烷基苯磺酸钠25%,乙醇2%,三聚磷酸钠25%,水玻璃7%,纯碱5.3%,羧甲基纤维素钠1%.(4)块状,泛指各类肥皂,应用方便是其突出优点,肥皂主成分为高级脂肪酸钠盐,松香(提高肥皂中脂肪酸含量),硅酸钠(有利于成型),滑石粉〔增加固体量防止收缩变形);改性肥皂品种甚多,主要在肥皂基质上加入其它特效助剂,如香皂(加入香精如香草油),增自皂(荧光增白剂),儿童皂(碱性弱,油脂含量高,还加少许干硼酸和羊毛治),药皂(加入苯酚,混合甲酚及硼酸,可杀身上细菌,但不宜洗脸和洗头),酶皂(加入0.2%~0.7%的酶制剂,如蛋白酶,脂肪酶,淀粉酶等),透明皂(用80%牛,羊油,20%椰子油及甘油和碱制成,碱性较弱,皂质滑,不易龟裂,由于甘油较多故透明),美术皂(用不同颜色的皂制成花,鸟再嵌入透明皂中),后两者适含洗合成红维.近20年来,针对不同需要开发的新品种有:①加酶洗衣粉,1971年美国卫生组织在确证由1963年在荷兰制成的加酶洗衣粉无毒后,发展迅速,主用于洗涤含较多蛋白质的污渍如血渍,粪渍,汗渍等,对医院及野战外科部门尤为重要,应用的最佳温度为40℃(70℃以上酶失去活性),适宜PH 值为8.5~10.5.②低磷洗衣粉,山于磷酸钠是植物重要肥料,其废水难于治理,排入江河中造成所谓富营养化,即水藻大量繁殖,水中动物则因缺氧而死亡,近年来随着对环境问题的重视,广泛开展了磷酸盐代用品的研究,已提出的代用试剂有FETA,氨三乙酸,柠檬酸钠,合成分子筛等,效果均不如三聚磷酸钠,只能部分代用③洁厕粉,表面活性剂与三聚磷酸钠及摩擦剂(碳酸钙等)的混合物,去污效果好.4.7.3 其它去污及消毒方法⑴ 漂白布,纸张和草帽用亚硫酸溶液还原漂白,其机理是生色物多含双键,可由加成氢而破坏;深色的斑及染料可用漂白粉处理,释出的次氯酸破坏色料的分子.⑵ 油渍,润滑油,皮鞋油,油漆,印刷油墨的污渍可用汽油,四氯化碳,乙醚等有剂溶剂除去;圆珠笔油渍可用苯擦去.⑶ 墨渍,由于碳很稳定,不易与一般化学试剂作用,通常用吸附力强的淀粉吸收,也可用1份酒精2份肥皂液搓揉脱除.⑷ 蓝墨水,还未氧化干涸时,由于鞣酸亚铁可溶于水,立即用水洗即可,如已氧化则先用水浸湿,再用亚硫酸钠,硫代硫酸钠或草酸还原后再用水洗;红墨水则用20%酒精及0.25%高锰酸钾使染料氧化而去渍.⑸ 血渍,尿渍,汗渍等主成分为蛋白质,宜先用冷水浸泡(如用热水烫煮则蛋白质凝固,粘牢于纤维上),再用加酶洗衣粉洗涤,这类污渍日久由于阳光和空气作用氧化成尿胆素的黄斑,可用稀氨水揉搓脱色.⑹ 菜汤乳汁污渍,先用汽油揉搓去其油脂,再用稀氮水浸洗;果汁,如西红柿汁,先用食盐水刷洗再以稀氨水处理;茶迹,先用浓食盐水搓,羊毛织品则用10%甘油轻揉后再用清水漂洗.⑺ 锈斑,不同环境的锈斑组成不同,日常由于工作,劳功时衣服上沾的铁锈斑为含羟基氧化铁,呈棕黑色,通常用2%草酸溶液或5%~10%柠檬酸溶液浸洗.⑻ 毛织物上的油污通常用干洗精去除,市售干洗精为非离子表面活性剂与乙二醇(助溶剂)及四氯乙烯或汽油和少量水的混合液.⑼ 首饰污渍指金,银合金受酸,碱,油脂作用失去光彩,甚至形成斑点,可用碳酸氢钠溶液,含皂素及生物碱的溶液,中药如桔梗的浸汁或5%~10%的草酸溶液浸泡后再刷洗.⑽ 铝制品油污,如饭锅,水壶上的污渍,主成分为油垢,切不可擦拭或刮挖,可用棉花沾少许醋轻搓,待熏黑部位光洁后,再用中性洗衣粉洗净.⑾ 厕所污渍,用10%酸(除去尿碱和水锈),硫酸氢钠与松节油或烷基苯磺酸钠混合物可擦除尿碱.4.8 服装与饰品的污染4.8.1 服装产生的污染从环境科学的观点来看,在人体着装状态下,衣物就在人体周围构成一种特殊人工生态环境,简称服装环境.关于衣物的污染问题,在过去,人们一般认为来自两个方面:其一是人体的分泌物,如汗,油脂等的内部污染;其二是外界环境中的污染物,如油污和灰尘等的外部污染,这两种污染可以通过织物结构变化和防污整理加工获得不同程度的防止和限制.近年来,随着服装消费科学和卫生学的不断研究和发展,人们逐渐认识到了衣服的第三种污染源,即在生产制造过程中所使用的纺织材料和化学加工剂对服装的污染,即就是纤维纱线及织物的结构不合理性和染料,助剂及整理剂的有毒性造成了衣物的污染,污染的结果是刺激使用者的皮肤,导致皮肤过敏或接触变态反应,更有甚者物质进入体内,引起病变,对人体健康非常不利,目前许多国家已从纺织,化学,医学等几个方面共同探索控制和减少服装污染的途径,改善人体的服装环境问题,提高其消费安全性.据调查,城市道路由于汽车尾气排放,使道路上含有大量一氧化碳,臭氧化合物,二氧化硫,氮气化合物,二氧化碳,铅化合物,烟和油雾.高峰期间含铅废气笼罩着整个街道.此外还有大量灰尘,尘埃微粒是细菌和病毒的载体和庇护所.人们不管是行路,骑车还是乘公车,每天都要往返穿梭在马路上,服装的污染是严重的,建立和养成进家后换下衣服和鞋的习惯是必要的.4.8.2 纺织材料对皮肤的刺激作用纺织材料对皮肤的刺激一般包括物理刺激和化学刺激,前者主要表现为纺织材料对皮肤的挤压,摩擦和刺入等作用,后者主要是纤维的化学性质对皮肤的刺激.纤维对皮肤的化学刺激以合成纤维最为明显,纤维制造过程中使用的化合物通过与皮肤的直接接触或通过皮肤微弱呼吸作用,对人体表皮产生影响,甚至导致炎症,有些人在夏天穿化纤衣服会引起皮炎即是如此.儿童由于皮肤幼嫩,更不适合穿着化纤衣物,从健康的角度出发,儿童穿棉织品的衣服比穿化纤衣服要卫生得多,因为化纤衣服不易吸水,透气性差〔儿童的神经系统发育尚末完善,他们的植物神经较兴奋,易激动,出汗多,对气候忽冷忽热的变化适应性差,穿这种衣服更有碍健康.由此可见,给小孩选择衣料是有讲究的,若缺乏这方面的知识,就会给孩子们的键康带来不良的影响.此外,织物结构的不合理性会使织物表面有凹凸不平,粗涩及质地硬之感.当一根纱线加捻过粗时,它在织物中就会同纤维一样刺激皮肤而使织物的风格降低.此外,织物经上浆,树脂整理后,导致硬挺度和弹性模量的提高,对皮肤的刺激亦将变大.一般纤维的直径在30~40微米以上就会使皮肤感到不适.4.8.3 化学加工剂对皮肤的刺激作用纺织品化学加工剂主要包括纺织物染色时使用的染料和助剂,织物整理时使用的各种整理剂,添加剂及洗涤剂等,如为了防止缩水,多采用甲醛树脂处理;为增白多采用荧光增白剂处理;为挺括,一般作上浆处理.而上述这些化学物质对皮肤均有刺激作用.此外在服装储藏,运输过程中,为防蛀,防霉所放的防虫剂和消毒剂,均对皮肤有着刺激作用.国外学者经研究认为这些化合物从服装向皮肤转移的方式包括:服装与皮肤接触时产生的固体物的直接转移;从服装逸出的气化物的直接转移;以汗做媒介的液相直接转移等几种污染方式:⑴ 染料对皮肤的刺激服装中的染料对于人体皮肤可引起一次性化学刺激,接触变态反应光毒性皮炎.这些染料大多有偶氮的结构,其中以分散染料居多.另外,其它结构有醌类,喹啉类的分散染料.还原染料及酸性染料亦会对皮肤产生过敏和刺激.染料引起的皮炎发作时间因人而异,最短4小时,最长6天,停止穿用该服装后,一般会逐渐消失.⑵ 含甲醛整理剂甲醛是一种过敏源,当从纤维上游离到皮肤的甲醛量超过一定限度时,对其有抗体的人就会产生变态反应皮炎,多分布在人体的胸,背,肩,肘弯,大腿及脚部等.某些衣物也是达成生活中甲醛污染的原因之一,因纺织品中含有染料,增白剂及增塑剂等残留物.其中危害最突出的是甲醛.当穿着这种衣物时,遇到较高的温度就会释放出游离的甲醛.甲醛浓度低时,可对过敏体质的人,特别是儿童产生不良影响.最常见的是皮肤过敏(红肿,出现泡疹,丘疹等),有时还出现咳嗽,多痰,头痛,恶心等等.另外,用含有金属铬的染料,偶氮染料,分散染料染过的织物,也可引起过敏反应.甲醛是一种潜在的致癌物质,可致鼻癌.有些国家对纺织品中甲醛含量已有卫生要求,特别是做儿童衣物的纺织品,对其中化学物质的卫生要求尤为严格.⑶ 柔软整理剂柔软整理剂虽然可以减轻服装对皮肤的物理刺激,但是可能会引起体质异常的人患变态反应性皮炎.⑷ 其他整理剂一般内衣,袜子等都要用有机汞或其他化合物等进行卫生整理,它们有可能对皮肤产生刺激和接触变态反应.另外,某些含氟,溴元素的旧织物整理剂亦可能引起皮炎.为防止缩水,多采用甲醛树脂处理:为增白,多采用荧光增自处理;为挺括一般作上浆处里,而这些化合物对皮肤都具有刺激作用.⑸ 洗涤剂和消毒剂洗净剂包括洗衣粉,洗涤剂和餐具洗涤剂.洗涤剂使用不当或漂洗不净会引发表皮发炎,对婴幼儿尤为明显,许多洗涤剂中含有镍元素.它是一种过敏性元素,会导致皮炎.干洗剂中的化学除垢品亦有引起皮肤过敏的可能.洗衣粉,洗发剂和消毒剂等都是家庭常用的洗洁剂,洗衣粉的种类繁多,主要成分是烷基苯磺酸钠,是属于毒性较小的物质,但由于用它洗衣服时能残留其上,通过穿衣服,特别是内衣,将化学品吸附于皮肤,会刺激皮肤,引起皮肤过敏等疾患,使皮肤发红,发痒,故至红肿.洗衣粉经过皮肤进人体内,被体液吸收后,能抑制人体中多种酶的活动,从而降低机体抵抗各种疾病的能力.长期过多的使用洗涤剂,还会损伤人的神经中枢系统.再使用洗洁剂时应注意下列问题:一是尽量少用;二是成人衣裤使用洗衣粉后,要用自来水冲洗干净;三是婴儿的尿布,内衣,内裤最好不用洗衣粉.另外,调查结论显示,男衬衫大多数采用15种不同化学物质进行处理,这些衣服犹如一张贴在皮肤上的膏药,通过汗液和体温作用,释放出多种物质,从而引起人体疾病,衣服上的许多毒物,甚至比饮食更快起作用.针对上述现代服装的众多缺点,服装界近年来推出了系列的"环保时装",特别是香港时装市场上出现的以有色棉为原料织出的花布作服装面料,因为它不需要印染加工,减少了环境污染,同时也避免产生大量的有害化学物质的残余物,减少了对身体的危害.一般家用的洗涤灵,洁厕剂,洗衣粉,漂白粉等,使用率非常高,并且经常被混合使用,然而专家警告,洁厕剂绝对不能与漂白粉等消毒剂一起混合使用.因为比如会发生氯气中毒.⑹ 衣服干洗后也要晾目前大部分干洗店在干洗时都是用一种高氧化物化学药品作为活性溶剂,这种化学品会对人体的神经系统,肾脏系统有较大的影响.在干洗过程中,这种化学物品被衣服纤维吸附,待衣服干燥时从衣物内释放到空气中,从而影响近处的人体,对儿童影响更大.从衣店取出的衣物,如直接放入衣柜中挂起也不科学.因为衣柜内空气不流通会使其中充满浓度高的化学品,从而污染了其它衣物.正确的方法是,衣物刚从干洗店取来,应该挂在阳台等通风处,让衣服中释放出来的化学品随风飘散,当闻不到气味时,才能存放在衣柜中或是穿在身上.
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