亞麻結構

亞麻分為三種類型:

  • 長草,其莖僅在頂端弱分枝,主要用於生產紡織纖維;
  • 捲曲,栽培種子(油亞麻),有一堆分枝莖,生長低矮,生長在南部地區;
  • mezheumok在其結構中佔據中間位置,具有分枝莖,其纖維可用於生產粗織物和麻線。


亞麻植物:亞麻結構
a – 亞麻型;
b——花;
c – 種子頭


我們將考慮亞麻纖維。莖長80~120厘米,直徑1~3毫米。莖的顏色在生長季節會改變:首先是綠色,然後是乳蠟狀,最後是黃色。窄(15-3 毫米)長(5-25 毫米)的葉子沿著莖生長,距離 35 公分。開花後,葉子隨著成熟而脫落。莖的頂部形成數個分枝,也可分枝。樹枝末端長著一朵無味的藍色花朵,有時是白色或粉紅色的花朵,有五個花瓣和五個雄蕊。自花授粉後,花發育成種子頭。

在莖的橫切面上,可以觀察到外層皮膚(表皮)1,表面覆蓋一層充滿蠟質物質(角質層)2的薄膜。樹皮 3 位於皮膚正下方。它的細胞部分充滿葉綠素。潤滑纖維束 4 位於皮質組織。它們由具有厚纖維素壁的基本纖維組組成,透過果膠和其他黏合劑的中間板粘合在一起。基本纖維的形狀是多面的,並且沿著平面(纖維的邊緣)進行粘合。傳導組織5由薄壁細長細胞組成。一層或兩層環形式的教育組織(形成層)6位於與木材7的邊界上。腔體8未充滿組織。莖橫截面的大約三分之一(不包括空腔和核心)被纖維和周圍組織佔據。三分之二是用木頭填滿的。以重量計,其成分為 9–25% 韌皮和 45–75% 木材。長度為 55 至 2,5 毫米的初級纖維沿著莖定向,兩端呈尖形,內部有四面封閉的通道。沿著邊緣黏合的基本纖維形成技術纖維束。基本纖維沿著纖維束移動,它們的細端似乎楔入相鄰纖維之間。在某些地方,纖維束(技術纖維)黏合在一起,形成網狀結構(吻合)。


亞麻莖的結構(切)
1 – 皮膚(表皮)
2 – 角質層
5 – 樹皮
4 – 韌皮纖維束
5 – 導電布
6 – 教育布料
7 – 木頭
5 – 核心
9 – 空腔


透過起皺和磨損的過程,纖維呈現出長絲的外觀,其長度大約等於莖的長度。一些纖維折斷或折斷、纏結並最終進入磨損廢物中。莖(火)中被毀壞的木材最終也會成為刮削廢物。 「工業纖維」是一個定義纖維進入加工狀態的術語,並不嚴格反映植物或結構特徵。技術纖維可長可短,可纏結或拉直。纖維素纖維的高聚合度使其具有高強度特性以及高耐光、耐洗滌和耐磨性。許多亞麻纖維素衛星賦予其生物穩定性、高吸濕性和保濕能力,並確保完全不帶靜電荷。亞麻纖維是拉直的,纖維素是高度定向的,因此亞麻纖維在加載時伸長很小。

亞麻、棉纖維化學成分,%

  亞麻 棉花
纖維素 71,2 91,8
半纖維素 18,6 ***
果膠 2.8 6,4
木質素 2,2 0,7
蠟質 1,7 0,7



亞麻和棉纖維的物理機械性質

  亞麻 棉花
比強度,cN/tex 24-70 20-35
伸長率,% 2-3 6-8
模數,公斤/克 0,9 1,0
聚合度 36000 10000
分子量 0,0000059 0,00000175



拉伸強度可以透過各種參數來表徵:

  • 斷裂應力-導致斷裂的負荷,與橫截面積相關,N/mm2;
  • 斷裂長度-纖維的長度(通常為長),在自身重量的影響下導致其斷裂,單位為km;
  • 斷裂負荷與纖維細度相關,單位為 tex,cN/tex。

例如,測力儀夾具之間距離為3毫米的基本纖維的斷裂長度為60公里,而其強度僅為15克,當亞麻纖維被潤濕時,其強度增加至40%。亞麻的這種非凡品質使其有別於所有已知的紡織纖維。

撓性 – 亞麻纖維或線的一種特性,決定其在機械應力下的性能。實際上,它的特徵是斷裂伸長率。基本亞麻纖維的相對伸長率非常小,等於2,8%。根據載重-伸長曲線的形狀,可以確定彈性模量。此模組對應於曲線起點處斜率的正切。對於亞麻,該模組為 14,3 g/(cm * tex)。

亞麻纖維及其伴隨元素(衛星)的化學成分。基本纖維的含量為 98% 纖維素,而纖維素又由 44,4% 碳、42,4% 氧、6,2% 氫組成。

纖維素大分子由2500-3500個葡萄糖分子組成。每對葡萄糖分子都含有一個水分子(H20O)。
纖維素鏈可以不同地排列,這取決於纖維素是無定形的還是沿著纖維軸取向,如亞麻的情況。
X 射線衍射分析表明,亞麻纖維素高度結晶,因此對化學和物理影響具有很強的抵抗力。在紡絲過程中,基本纖維與工業纖維中發現的一定量的纖維素衛星結合。

青亞麻韌皮含:纖維素52-58%、水溶性物質8-10%、半纖維素12-16%、木質素2-4%、果膠3-5%、蠟1-2%、水14%。

亞麻火 – 莖的木材由纖維素、半纖維素、木質素和少量短纖維組成。
亞麻種子。 1000粒纖維亞麻籽的重量約為5克,油用亞麻籽的重量高達14克,其中30-35%的油是從纖維亞麻籽中提取的,40%以上是從油用亞麻籽中提取的。亞麻籽的使用與亞麻纖維的使用有著同樣悠久的歷史。亞麻仁油的品質無法與其他天然和合成油相比。化學家尚未能找到它的完整替代品。亞麻仁油的乾燥特性優於其他油,即快速乾燥並形成耐用薄膜的特性,可防止潮濕和腐蝕。這解釋了這樣一個事實:文藝復興時期偉大藝術家的畫布,順便說一句,是用亞麻籽油製成的顏料繪製的,可以保存五個多世紀而不褪色。
亞麻仁油的乾燥特性是由於存在碳原子之間具有一個或多個鍵的不飽和脂肪酸。空氣中的氧氣被固定在這些乙烯鍵上,形成氧乙烯基,在化學中被稱為強度穩定劑,它變成一層薄薄的清漆。
亞麻仁油廣泛用於食品工業和製藥業,以降低血液中的膽固醇和製備抗腫瘤藥物。

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