参考答案和解析
正确答案: (1)棉纤维的形态特性是实现轧花的前提。从棉纤维的生长发育和其形态特性来看,正常成熟的棉纤维的形态是顶端封闭,根部较细,呈转曲的带状,纤维的基部是整根纤维的最薄弱处,因此,其物理性状具备了分离物质的基础,当纤维在适当外力作用下,纤维首先在根部与棉籽分离,棉纤维的这一力学特性是棉纤维与棉籽分离的前提。
(2)外力的作用是实现轧花的条件。使纤维与棉籽分离的条件是必须有适当的外力作用,纤维与棉籽同时受到外力的作用时,这些外力作用在棉籽表皮纤维基部的合力应大于纤维在棉籽表皮的生着力,而轧花机在工作时提供了这种外力,因此能够达到纤维与棉籽分离的目的。
更多“简述棉纤维与棉籽分离的条件(轧花机理)。”相关问题
  • 第1题:

    籽棉经锯齿机式皮辊机轧花后,棉籽上仍残留的手扯长度在()以上的成束纤维称为毛头。毛头纤维重量占棉籽试样重量的百分率称为毛头率。P101

    • A、6mm
    • B、12mm
    • C、13mm
    • D、16mm

    正确答案:B

  • 第2题:

    棉纤维从纵向上可以分为()、()和(),轧花时纤维从 基部 断开;棉纤维从横截面可以分为()、()和()。


    正确答案:基部;中部;顶部;初生壁;次生壁;中腔

  • 第3题:

    籽棉轧花时,纤维在适当外力作用下首先在()与棉籽分离。


    正确答案:根部

  • 第4题:

    简述棉纤维的化学性能。


    正确答案: 棉纤维的化学性能主要决定于纤维素大分子中的官能团,即甙键和羟基。棉纤维的化学性能主要包括棉纤维在水、有机溶剂、染料、酸、碱、氧化剂、热、光以及微生物等的作用下所表现出来的性能。
    (1)水、有机溶剂和染料的作用。棉纤维不溶于水,在水中仅能有限度地膨化,也不溶于一般的有机溶剂。但长时间的热蒸汽作用或浸在高温水中,会使棉纤维素氧化或水解。棉纤维能被水湿润而膨化,从而具有很好的染色性能,一般染料均可染色。
    (2)酸和碱的作用:棉纤维较不耐酸,主要是酸对纤维素大分子中甙键的水解起催化作用,使聚合度降低。棉纤维比较耐碱,但在高温浓碱溶液作用下,碱会对纤维素氧化起催化作用,使纤维素迅速降解,聚合度降低,从而破坏棉纤维。
    (3)氧化剂的作用:棉纤维在氧化剂的作用下容易氧化,纤维素发生严重降解。但不同的氧化剂对棉纤维的氧化作用也不同。
    (4)热和光的作用:棉纤维没有明显的热塑性,在高温作用下,不溶融而是分解或碳化。棉纤维比较耐光,但强光或长时间光照,棉纤维机械性能会恶化。
    (5)微生物的作用.棉纤维吸湿性较强,在潮湿的条件下存放时间较长时,会因某些细菌和霉菌的作用而发生生物变化,产生霉变以至霉烂。

  • 第5题:

    轧工质量检验中,将毛头纤维重量占棉籽试样重量的百分率称为毛头率。棉籽毛头率大,()。

    • A、轧花衣分亏损大,皮棉短绒含量多
    • B、轧花衣分亏损大,皮棉短绒含量少
    • C、轧花衣分亏损小,皮棉短绒含量多
    • D、轧花衣分亏损小,皮棉短绒含量少

    正确答案:B

  • 第6题:

    GB/T6097-2006棉纤维试验取样方法规定,成包皮棉(含轧花厂出厂检验)数量为301包~500包时,应抽取实验室样品()份。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:C

  • 第7题:

    简述光化学烟雾产生的条件、机理和过程


    正确答案: 条件:有引起光化学反应的紫外线;有烃类特别是烯烃的存在;有NOx参加;大气湿度低;强的阳光照射。 机理和过程:
    A.污染空气中NO2的光解是光化学烟雾形成 的起始反应。
    B.碳氢化合物、HO· 、O等自由基和O3氧化,导致醛、酮醇、酸等产物以及重要的中间产物-RO2· 、HO2· 、 RCO·等自由基生成。
    C.过氧自由基引起NO向NO2转化,并导致O3和PAN等生成。 在光化学污染区,烃和NO的最大值发生在早晨交通繁忙时刻,这时NO2的浓度很低;随着太阳辐射的增强,NO2的浓度增大,在十点左右达到最大;此后,O3和醛类的浓度迅速增大,中午已达到较高浓度,它们的峰值通常比NO峰值晚出4-5h。

  • 第8题:

    简述粘着磨损产生的条件、机理。


    正确答案: 粘着磨损又称为咬合磨损,在滑动摩擦条件下,摩擦副相对滑动速度较小,因缺乏润滑油,摩擦副表面无氧化膜,且单位法向载荷很大,以致接触应力超过实际接触点处屈服强度而产生的一种磨损。
    磨损机理:
    实际接触点局部应力引起塑性变形,使两接触面的原子产生粘着。 粘着点从软的一方被剪断转移到硬的一方金属表面,随后脱落形成磨屑 旧的粘着点剪断后,新的粘着点产生,随后也被剪断、转移。如此重复,形成磨损过程。

  • 第9题:

    简述微滤的分离机理


    正确答案: 表面层截留:
    A.机械截留作用 指膜具有截留比他孔径大或孔径相当的微粒等杂志的作用。此即筛分作用。
    B.物理作用或吸附截留作用 除了要考虑筛分过程中的孔径因素之外,还要考虑吸附和电性能的影响。
    C.架桥作用 通过电镜可以观察到。在孔的入口处,微粒因架桥作用也被截留。
    膜内部截留:将微粒截留在膜内部而不是在膜的表面,对于表面层截留而言,其过程接近于绝对过滤,容易清洗,但杂质捕捉量相对于内部截留较少,而对于膜内部截留而言,杂质捕捉量较多,但不容易清洗,多属于一次性使用。

  • 第10题:

    问答题
    按膜的功能简述高分子分离膜的分类及其分离机理。

    正确答案: 1.微孔膜、超过滤膜、反渗透膜、纳米滤膜、渗析膜、电渗析膜、渗透蒸发膜等。
    2.机理:
    1)微孔膜:是以静压差为推动力,利用膜孔对溶液中的悬浮微粒的“筛分”作用进行分离的膜过程。小于孔径的微粒随溶剂一起透过膜上的微孔,大于孔径的微粒被截留。
    2)超过滤膜:过滤粒径介于微滤和反渗透之间,约5~10nm,在0.1~0.5MPa的静压差推动下截留各种可溶性大分子
    3)反渗透膜:通过在待分离液一侧加上比渗透压高的压力,使得原液中的溶液压到半透膜的另一边。
    4)纳米滤膜:截留粒径在0.1~1nm,分子量为1000左右的物质,可使一价盐和小分子物质透过,具有较小的操作压(0.5~1MPa)。其被分离物质的尺寸介于反渗透膜和超滤膜之间。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述霍乱弧菌的感染途径与条件以及霍乱肠毒素的致病机理。

    正确答案: 途径是食物和水。霍乱肠毒素作用于肠细胞膜表面上的受体(由神经节苷脂GM1组成),其B亚单位与受体结合,使毒素分子变构,A精致单位进入细胞,A1肽链活化,进而激活腺苷环化酶(AC.,使三磷酸腺苷(ATP)转化为环磷酸腺苷(cAMP),细胞内cAMP浓度增高,导致肠粘膜细胞分泌功能大为亢进,使大量体液和电解质进入肠腔而发生剧烈吐泻,由于大量脱水和失盐,可发生代谢性酸中毒,血循环衰竭,甚至休克或死亡。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述棉纤维在丝光前后的变化与服饰效果。

    正确答案: 棉纤维大分子丝光前后表现为:
    1.横截面由腰子型变为圆形胞腔变为一点,纵向天然扭曲消失,形成光洁的圆柱体
    2.结晶度下降,取向度提高
    3.棉纤维的吸附能力和化学活泼型提高,织物的光泽,强度和尺寸稳定性得到改善
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    简述超滤分离机理?


    正确答案: 分离机理主要是筛分作用,在膜的致密层上有许许多多的贯通孔,在压力驱动下,尺寸小于膜筛分孔径的分子或粒子,可穿过纤维壁,而尺寸大于膜筛分孔径的分子或粒子则被纤维壁所截留,从而实现大小粒子的分离。

  • 第14题:

    简述霍乱弧菌的感染途径与条件以及霍乱肠毒素的致病机理。


    正确答案:途径是食物和水。霍乱肠毒素作用于肠细胞膜表面上的受体(由神经节苷脂GM1组成),其B亚单位与受体结合,使毒素分子变构,A精致单位进入细胞,A1肽链活化,进而激活腺苷环化酶(AC.,使三磷酸腺苷(ATP)转化为环磷酸腺苷(cAMP),细胞内cAMP浓度增高,导致肠粘膜细胞分泌功能大为亢进,使大量体液和电解质进入肠腔而发生剧烈吐泻,由于大量脱水和失盐,可发生代谢性酸中毒,血循环衰竭,甚至休克或死亡。

  • 第15题:

    轧花过程中,使长纤维与棉籽分离的方式主要有()

    • A、棉籽被阻挡的同时,长纤维受到外力的牵引
    • B、棉籽与长纤维同时受到外力的作用,并形成相对运动
    • C、长纤维受到外力的牵引的同时,棉籽在另一方向上受到冲击
    • D、单根棉纤维子啊棉籽上的生着力大于其断裂强力

    正确答案:A,B,C,P

  • 第16题:

    在同等条件下,成熟差的棉纤维比成熟好的棉纤维吸湿性()。


    正确答案:

  • 第17题:

    简述棉纤维长度、断裂比强度、线密度、成熟度与成纱强力的关系。


    正确答案: (1)棉纤维长,成纱强力高。
    (2)断裂比强度高,成纱强力高。
    (3)纤维线密度小,成纱强力高。
    (4)成熟适中,成纱强力高。

  • 第18题:

    从亲和沉淀的机理和分离操作的角度出发,简述亲和沉淀纯化技术的优点。


    正确答案: 从亲和沉淀的机理和分离操作的角度可以看出,亲和沉淀纯化技术具有如下优点:
    1)配基与目标分子的亲和结合作用在自由溶液中进行,无扩散传质阻力,亲和结合速度快;
    2)亲和配基裸露在溶液之中,可更有效的结合目标分子,即亲和沉淀的配基利用率高;
    3)利用成熟的离心或过滤技术回收沉淀,易于规模放大;
    4)亲和沉析法可用于高粘度或含微粒的料液中目标产物的纯化,因此可在分离操作的较初期采用,有利于减少分离操作步骤,降低成本。
    同时,在分离过程的早期阶段除去对目标产物有毒的杂质(如蛋白酶),有利于提高目标产物质量和收率。

  • 第19题:

    简述粘着磨损产生的条件、机理及其防止措施。


    正确答案: 条件:
    又称为咬合磨损,在滑动摩擦条件下,摩擦副相对滑动速度较小,因缺乏润滑油,摩擦副表面无氧化膜,且单位法向载荷很大,以致接触应力超过实际接触点处屈服强度而产生的一种磨损。
    磨损机理:
    实际接触点局部应力引起塑性变形,使两接触面的原子产生粘着。
    粘着点从软的一方被剪断转移到硬的一方金属表面,随后脱落形成磨屑
    旧的粘着点剪断后,新的粘着点产生,随后也被剪断、转移。如此重复,形成磨损过程。
    改善粘着磨损耐磨性的措施:
    1.选择合适的摩擦副配对材料
    选择原则:配对材料的粘着倾向小
    互溶性小
    表面易形成化合物的材料
    金属与非金属配对
    2.采用表面化学热处理改变材料表面状态
    进行渗硫、磷化、碳氮共渗等在表面形成一层化合物或非金属层,即避免摩擦副直接接触又减小摩擦因素。
    3.控制摩擦滑动速度和接触压力
    减小滑动速度和接触压力能有效降低粘着磨损。
    4.其他途径
    改善润滑条件,降低表面粗糙度,提高氧化膜与机体结合力都能降低粘着磨损。

  • 第20题:

    简述棉纤维成熟度与纺纱工艺,成品质量关系?


    正确答案: <1>成熟度高的棉纤维能经受打击,以清除杂质,不宜长生棉结和索丝。
    <2>成熟度高的棉纤维吸湿性能较低,弹性较好,加捻效率较低。
    <3>成熟度高的棉纤维在加工过程中飞花和落棉少,成品制成率高。
    <4>成熟度中等的棉纤维,由于纤维较细,因而成纱强度高,成熟度过低的棉纤维成纱强度不高,成熟度过高的棉纤维偏粗,成纱强度低。但成熟度高的棉纤维在加工成织物后,耐磨性能好。
    <5>成熟度高的棉纤维吸色性好,织物染色性均匀,薄壁纤维吸色性差,容易在深色织物上呈白星,影响外观。

  • 第21题:

    简述液膜分离技术机理。


    正确答案: (1)单纯扩散迁移:料液中各种溶质浓度在膜相中的溶解度(分配系数)和扩散系数的差异,导致溶质透过膜相的速度不同而进行分离。
    (2)内相化学反应促进迁移:在内相(反萃相)添加化学试剂,与溶质发生不可逆化学反应,使溶质在内相的浓度接近于零,使膜相两侧始终保持最大浓度差,促进溶质迁移,直到化学试剂反应完全。
    (3)膜相载体促进迁移:在膜相中加入可与目标产物发生可逆化学反应的载体(萃取剂),目标产物与载体在膜相的料液一侧发生正向反应生成中间产物。此中间产物在浓差作用下扩散到膜相的另一侧,释放出目标产物。这样,目标产物通过载体的搬运从料液一侧转入到内相(反萃相),而萃取剂在浓差作用下从膜相的内相一侧扩散到料液相一侧,重复目标产物的跨膜输送过程。

  • 第22题:

    问答题
    简述微滤的分离机理

    正确答案: 表面层截留:
    A.机械截留作用 指膜具有截留比他孔径大或孔径相当的微粒等杂志的作用。此即筛分作用。
    B.物理作用或吸附截留作用 除了要考虑筛分过程中的孔径因素之外,还要考虑吸附和电性能的影响。
    C.架桥作用 通过电镜可以观察到。在孔的入口处,微粒因架桥作用也被截留。
    膜内部截留:将微粒截留在膜内部而不是在膜的表面,对于表面层截留而言,其过程接近于绝对过滤,容易清洗,但杂质捕捉量相对于内部截留较少,而对于膜内部截留而言,杂质捕捉量较多,但不容易清洗,多属于一次性使用。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述液膜分离技术机理。

    正确答案: (1)单纯扩散迁移:料液中各种溶质浓度在膜相中的溶解度(分配系数)和扩散系数的差异,导致溶质透过膜相的速度不同而进行分离。
    (2)内相化学反应促进迁移:在内相(反萃相)添加化学试剂,与溶质发生不可逆化学反应,使溶质在内相的浓度接近于零,使膜相两侧始终保持最大浓度差,促进溶质迁移,直到化学试剂反应完全。
    (3)膜相载体促进迁移:在膜相中加入可与目标产物发生可逆化学反应的载体(萃取剂),目标产物与载体在膜相的料液一侧发生正向反应生成中间产物。此中间产物在浓差作用下扩散到膜相的另一侧,释放出目标产物。这样,目标产物通过载体的搬运从料液一侧转入到内相(反萃相),而萃取剂在浓差作用下从膜相的内相一侧扩散到料液相一侧,重复目标产物的跨膜输送过程。
    解析: 暂无解析