不论何种纤维,其结构上是具有固定的特征,而此特征亦是纤维的本质属性,不同的纤维有着其不同之物理性及化学性,此等性质亦是决定着该种纤维的使用特征,这些特性原于纤维本身的结构及内含,我们可以由纤维之外形至内层,甚至由深入至纤维分子组成之形态,观察纤维的结构,了解纤维基本单元相互之作用及排列形式.结构内含直接影响着纤维各项性质的内在原因.探索纤维的基本特性,在现时开发化学纤维之新型纤维上,已被广泛利用,而天然纤维则较少应用.纤维微观察之发展:纤维微型观察结构研究,由19世纪至近代三四十年内,不论是理论上,分析方法上,仪器发展上都大有突破,尤其各种新型纤维之诞生,从宏观结构进入微观结构领域,已达新纪元..随着各种光学显微镜及其技术之创新,令微观察技术应用在纤维鉴别法上更为成熟. (一)微观光学仪及各项方法之发展现今各类光学仪器,林林总总,配合不同需要及不同工艺,例如: (1)NanoFocus共聚焦显微镜—由光学系统及扫瞄系统,信号检测系统和图像显示系统,记录系统等组成.电子束从电子枪射出后,经磁透镜聚焦,并受到两组扫描线圈的偏转作用,然后投射到试样上作光栅状扫描的细电子束,在显像管的荧光屏得到图像信息。其图像立体感强,试样厚度无限制。 (2)共聚焦显微镜—由电子枪,聚光镜等成像系统及图像和记录系统组成. (3)扫瞄隧道显微镜STM(SCANNING TUNNELLING MICROSCOPE) (4)原子力显微镜AFM(ATOMIC FORCE MICROSCOPE) (5)偏振光显微镜(POLARIZED MICROSCOPE)—能使光线产生偏振,并在偏振之下观察微细结构的显微镜.可测量纤维的双折射和取向度。
随着器材及方法之创新,使大家对各种纤维深入了解,微观察技术(共聚焦显微镜)应用在纤维鉴别上外,更可利用了解纤维的各项特性结构,从而在后工序上作配合性改良,使能生产更优质之纱线及织物,从而对纺织业上作进一步之发展。
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