가장 오래된 제조 섬유 중 하나인 레이온은 다양한 특성을 지닌 재생 셀룰로오스 섬유입니다. 역사적으로 레이온은 훨씬 나중에 등장한 나일론, 폴리에스터, 아크릴과 같은 합성섬유로부터 강력한 도전에 직면했지만 이러한 경쟁에도 불구하고 중요한 섬유섬유로서의 자리를 유지해 왔습니다.
레이온을 선호하는 중요한 우려사항은 레이온 생산에 중요한 원료, 특히 셀룰로오스가 풍부하게 얻을 수 있고 재생 가능한 자원이라는 것입니다. 또한, 흡습성과 단순한 염색성 특성도 특징입니다.
현재 흡수성 위생용품 시장에서 구할 수 있는 대부분의 초흡수성 재료는 과립 형태로 판매됩니다. 일부 초흡수성 소재는 섬유로도 사용할 수 있습니다. 입상 물질은 시퀀스 펜스와 같은 구조로 형성된 수십만 개의 등가 아크릴산 나트륨 모델로 구성된 폴리머입니다. 그런 다음 이들은 연결되어 패브릭을 3차원 커뮤니티로 만듭니다.
더욱이, 레이온 섬유는 다양한 특성, 특히 기계적 특성을 갖고 생산될 수 있으며, 이는 순수 섬유나 제조된 다른 어떤 섬유와도 비교할 수 없습니다. 아마는 Linaceae과에 속하며, 여기서 말하는 종류의 생각은 Linum 속에 속합니다. 야생에서 자라는 작은 다년생 초본 식물과 재배되는 일년생 아마 작물이 있습니다.
그런 다음 액체는 분자 공동체의 공간에 저장되고 직물은 액체를 가두는 젤을 형성합니다. 최근 몇 년 동안 건축 및 개발 사업에서 교량의 재활과 같은 탄소 섬유의 몇 가지 새로운 목적이 발견되었습니다. 다른 이들은 자동차, 해양, 일반 항공 인테리어, 기본 레저 및 악기, 애프터마켓 운송 상품의 장식을 구현합니다. 전자 전문 지식의 전도성은 더욱 새로운 소프트웨어를 제공합니다.
섬유 아마는 습하고 평균적인 기후에서 자라는 반면, 오일 아마는 건조하고 따뜻한 지역에서 자랍니다. 섬유는 과도한 초점으로 줄기의 실질 내에 박혀 있으며, 다시 굳어지면서 제거됩니다. 그런 다음 아마를 씻어서 말리고 부수어 인피에서 부서지기 쉬운 나무를 떼어내고 섬유를 서로 분리합니다. 테크니컬 파이버와 싱글 파이버의 특성을 구별해야 합니다. 단일 섬유는 줄기 내 위치에 따라 길이가 7~42mm이고 직경은 약 µm이며 밀도는 1.43~1.52g/cm3입니다.
황색 성숙기에 좋은 섬유질로 좋은 섬유 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 모든 특성 때문에 아마 섬유는 부직포 접착 재료, 주로 충전재 제작에 사용됩니다. 면은 부직포 접착 소재를 생산하는 데 사용되는 가장 중요한 식물성 섬유입니다. 현재 면화는 약 75개국에서 7,900만 에이커의 토지에서 재배되고 있으며 이는 전 세계 농업 면적의 약 0.8%를 차지합니다. 목화 식물은 원산지, 토양, 지역 날씨 및 재배 상황에 따라 관목 또는 나무와 같은 유형으로 높이 25cm에서 2m까지 자랍니다. 그것은 터져 터지는 씨앗을 포함하는 호두 비늘의 열매를 맺고 목화는 두꺼운 흰색 무리로 부풀어 오른다.