Rejenere selüloz lifleri özellikle çevre dostu olmaları ve yüksek kullanım konforları nedeniyle günümüzde çok fazla tercih edilen liflerdir. Özellikle çok iyi tutum özelliğine sahip olan lyocell lifleri rejenere selüloz lifleri arasında daha da önem kazanmıştır. Ancak lyocell liflerinin kullanım sırasında meydana gelen fibrilasyon özelliği sonucunda görünümlerinde bir bozulma meydana gelmektedir. Bunu önlemek için son yıllarda lyocell liflerinin yapılarında çağraz bağlar oluşturarark fibrilasyonsuz lyocell lifleri üretilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada 3.3 dtex inceliğindeki lyocell ve lyocell-LF liflerinin iç yapıları ile fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaçla normal lyocell lifleri ile fibrilasyonsuz olarak üretilen lyocell-LF liflerinin bazı fiziksel özellikleri ile iç yapıları araştırılmış ve bu fiziksel özellikler arasındaki farklar ile liflerin iç yapılarındaki değişikliklerin ilişkisi bulunmaya çalışılmıştır. Bu amaçla normal lyocell lifleri ile lyocell-LF liflerinin mukavemet özellikleri Instron 1122 model mukavemet ölçüm cihazı ile, mikroskobik görünüşleri optik mikroskop ve tarama elektron mikroskobu (SEM) ile, iç yapı düzenleri Fourrier Transform Infra-Red (FTIR) spektroskopisi ve geniş açı x-ışını difraksyonu teknikleri kullanılarak incelenmiştir
Regenerated cellulose fibers are one of the most preferred fibers due to the comfort properties and friendliness features to the environment. Especially lyocell fibers among the regenerated cellulose fibers become more important because of the good handle properties. However, the appearance of the lyocell products is detoriated during the usage due to the high fibrillation characteristic of the fiber. In order to prevent this, non-fibrillated lyocell fibers are developed by forming cross links in the structure. In this study, the relation between the physical properties and inner structures of the ordinary lyocell fiber and non-fibrillated lyocell fiber in 3.3 dtex fiber fineness were investigated. For this purpose, some physical properties and inner structures of the fibers were examined and the relation between the difference of the physical properties and inner structures were tried to be found. The fiber strength properties were measured by using Instron 1122 tensile strength tester, the microscopic views of the fibers were determined via optical microscope and scanning electron microscope; the inner structures of the fibers were defined by both Fourier Transform Infra-Red (FTIR) spectroscope and wide angle X-ray diffraction methods
Other ID | JA87ZE79EK |
---|---|
Journal Section | Articles |
Authors | |
Publication Date | December 1, 2010 |
Submission Date | December 1, 2010 |
Published in Issue | Year 2010 Volume: 20 Issue: 2 |