简述羊绒纤维检测鉴别方法

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1、简述羊绒纤维检测鉴别方法李日东杨柳(西安工程大学纺织与材料学院,陕西西安710048)摘要:木文详细列举了现阶段检测鉴别羊绒和羊毛以及其他类羊绒纤维的主要方法,并阐述其鉴别原理以及优缺点。关键字:羊绒鉴别原理方法BriefDescriptionofCashmereIdentificationLiRidong,YANGLiu(FacultyofTextile&Material,XianPolytechnicUniversity,Xian71OO48.China)Abstract:Severalmainmethodstoidentifydifferenceb

2、etweencashmereandwoolfibersorsomeotherfiberswhichlikewoolwereintroducedinthisarticle,andelaborateitsdistinctionprincipleaswellasthegoodandbadpoints.Keywords:cashmere;identify;principle;method羊绒鉴别主要有以K几种方法,光学显微镜法、妇描电镜法(简称SEM法)、计算机图像识别法、近红外光谱技术、溶液法、生物芯片法、计算机辅助染色检测法、结晶分析法、电泳法、伸展液定量分

3、析法、比重法、氨基酸分析法等。然而由于种种原因许多鉴别方法只是出于理论上的可行,并不能在实践屮的得到推广。1、光学显微镜法用光学显微镜鉴别羊绒和其他类羊绒纤维,主要是通过对纤维的外观特征加以判断鉴别,通过观察纤维鳞片形状及整齐度、鳞片表而的光洁程度、鳞片密度、纤维轴向粗细均匀程度及光泽来鉴别。但是用这种方法鉴别染色后的纤维或荠是经过加工处理后的纤维,尤其是在鉴别羊绒和改性细羊毛时效果就不是那么明显了。羊绒纤维经染色后纤维的外观形态发生变化,由于染料的上染会给纤维表而镀一层薄膜的效果,可能造成误判。如果染料浓度继续加大,染液会从鱗片的梢端渗入,显得鳞片边缘

4、特别清晰,给人以鳞片较厚的感觉,易误判为羊毛。为外,随着生物进化和羊种杂交,羊绒和羊毛的外观都在发生着微妙的变化,那么先前用于判断羊绒和羊毛的标准也就越来越不能满足鉴别的要求,从而导致误判。以下是羊绒、羊毛纤维在显微镜下存在的一些特征区别:(1)羊绒鳞片比羊毛薄,在显微镜下光线的透过性能好,透光均匀,纤维亮度均匀,无阴影感,无突起;而羊毛纤维的鱗片厚,透光不均匀,毛干多阴影感和突起。(2)羊绒鱗片包覆毛干紧密,翘角很小,比较光滑平贴;而羊毛由于鱗片比较厚导致翘角大,表面突起较多,缺少平滑感。(3)羊绒鳞片长度较长,间距大,排列密度比羊毛小。(4)羊绒纤维

5、毛干均匀,很少扭转,变形;而羊毛纤维毛干不均匀,扭转较多。尽管羊绒、羊毛纤维存在以上这些特征的差别,但有时候这些特征区别非常细小。即使经验丰富的检测人员也难以准确识别。这就是光学显微镜法的局限性。而且该方法存在的误差较大。原因其一是由于投影效果不是十分清晰,有些鱗片的细节无法完整正确地体现出来,特别是经过改性处理之后的细羊毛及80支羊毛在鱗片结构上与羊绒很相似,鉴别起来较为困难。另一方而,该种方法对检测人员要求较高,检测时主要靠检测人员用肉眼对纤维进行直接判断,带有较强的主观性,导致检测结果上存在较大的差异。因而要求检测人员有较高的技术水平,同时也需要对

6、同一试样进行多人多次的检验,以保证结果的准确性。2、扫描电镜法(SEM法)及计算机图像识别法鉴别羊绒纤维SEM法的测试依据就是纤维表面的鱗片厚度之间的差异。如果一种纤维的鱗片厚度大于0.155pm,则应认定为羊毛,而包括羊绒在内的特种动物纤维的鱗片厚度应该小于0.155pn。然而如前所述,染色后的纤维表面鱗片由于染料的覆盖势必会变厚。这就会影响到鉴别的准确性。另外经过机械物理、化学加工的纤维,表面鱗片也会受到不同程度的损伤,使得鱗片发生厚度变化,同样也会影响到最终的鉴定结果。为丫解决用显微镜鉴别染色后羊绒屮出现的问题,曾志明提出丫计算机辅助染色检测法,其

7、核心思想是运用普通显微镜检测染色纤维的色彩特征量值(色相、纯度、明度)和纤维细度值,运用灰色理论进行分析,建立山羊绒与羊毛纤维鉴别与计数的数字化模型,开发出一个自动检测软件,运用软件对山羊绒含量进行测定。此方法的关键技术是用消光度试验寻找合适的染料和工艺条件,使羊绒和羊毛经染色处理后产生最大色差。扫描电子显微镜检测法可清晰的将各种毛绒类纤维的鳞片结构特征的细节体现出来,但进行判断时仍然是靠检测者的主观判断进行选择,还不能得到较为客观的结果。使用计算机图像法检测时,仍然是以扫描电镜的照片为依据,不同的是是利用计算机的高速度、高效率、准确的判断能力进行鉴别。

8、利用此种方法进行检测,必须要选择好一些能多个方而描述纤维表而鳞片特征的参数,并进

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