
- •1.1,1.2Химия и технология пр-ва полиамидных (па) волокон. Классификация па волокон, перспективы развития.
- •1) Аминокислот и их лактамов .
- •2.4 Технология и аппаратурное оформление синтеза пка
- •2.6 Непрерывные технологические процессы получения высокомолекулярного пка
- •2.11 Технологические варианты формования пка нитей и волокон
- •2.12 Технология и аппаратура для перевода пка в вязко-текучее состояние
- •2.20 Пром способ удаление низкомолекулярных соединений из поликапроамида.
- •2.21 Сушка гранулята пка
- •2.22 Конструктивные особенности прядильных машин для формования поликапроамидных текстильных нитей
- •3.3. Синтез аг-соли, химико-технологические аспекты синтеза.
- •3.9 Свойства и области применения технических и кордных нитей на основе па66.
- •3.10. Технологические схемы получения гладких и текстурированных текстильных нитей на основе ра66
- •3.11. Многониточное формование
- •3.12, 3.13 Всё про па-66 (полигексаметиленадипамид)
- •3.14 Свойства и области применения ра66 текстильных нитей
- •Методы гранулирования пэт.
- •4.1. Состояние и перспективы развития пр-тва пэф в-н и нитей.
- •4.2.Пэф нити на основе поли(этилентерефталата), поли(пропилентерефталата), поли(бутилентерефталата), поли(гидрокиалканоата).
- •4.3. Номенклатура полиэфирных волокон и нитей
- •5.0.0 Технологические особенности ориентационного вытягивания пэф комплексных нитей
- •5.25 Способы повышения адгезии полиэфирных технических нитей к резине
- •5.0 Свойства волокнообразующего пэт
- •5.3 Свойства дмт, предъявляемые требования.
- •5.4 Основные закономерности реакции пк дгт
- •5.9 Кинетическая модель и механизм процесса этерификации терефталевой кислоты этиленгликолем
- •5.10 Особенности проведения, технологические схемы и параметры получения пэтф по непрерывному способу из тфк и эг
- •5.11.Технология форм-я пэф в-н и нитей
- •Вопрос 5.13
- •5.19 Параметры процесса формования полиэфирных волокон и нитей
- •5 .20 Принципы аппаратурного оформления производства полиэфирных текстурированных нитей
- •5.26 Технологические схемы получения комплексных
- •5.27 Каблирование в производстве полиэфирных кордных нитей.
- •5.33 Способы обдува при получении штапельного волокна.
- •5.34 Отделка полиэф.Жгут.Волокна,закон-ти апп.Оформл.Ориент.Вытяжки,авиважа,термофикс.
- •5.35. Полиэфирные волокна шерстяного, хлопчатобумажного и льняного типов
- •5.36. Свойства, области применения полиэфирных штапельных волокон
- •5.37 Нетканые материалы на основе пэтф. Свойства, области применения.
- •6.5 Технологическая схема и аппаратурное оформление процесса получения полибутилентерефталатного волокна.
- •6.6 Свойства и области применения поли(бутелентерефталатных) волокон
- •6.8. Технологическая схема и аппаратурное оформление процесса формования полилактидных волокон
- •6.9 Свойства и области применения полилактидных волокон
- •7.1 Номенклатура полипропиленовых волокон и нитей
- •7.5 Особен процесса нитеобраз пп нитей poy and fdy
- •8.1 Технологическая схема процесса «спан-бонд»: подготовка полимера к переводу во вязко-текучее состояние.
- •8.4 Принциы аппаратурного оформления пр-сса «спан-бонд».
- •8.10. Cвойства и области применения нетканых материалов “спан-бонд”
- •8.1 Общие представления о строении и структуре волокнообразующих полиуретанов
- •8.2 Исходные вещества для синтеза волокнообразующих полиуретанов
- •8.3 Химические реакции при синтезе волокнооб.Полиуретанов.
- •8.9 Технологические параметры формования полиуретановых нитей по «расплавному» методу
- •8.10 Свойства и области применения полиуретановых волокон
- •2.9 Подготовка высокомолекулярного пка к формованию.
- •2.10 Технологические особенности переработки высокомоле- кулярного пка в технические нити.
- •2.17 Физико-химические закономерности ориентационной вытяжки поликапроамидных высокопрочных высокотермостойких (нмнт) кордных нитей и методы аппаратурного оформления этой стадии процесса формования
- •2.18 Современные технологические процессы производства поликапроамидных текстильных текстурированных нитей
- •2.27 Технологические схемы и параметры регенерации капролактама
- •3.1 Номенклатура полигексаметиленадипамидных нитей
- •5.7 Химия и технология получения волокнообразующего пэт при использовании в качестве исходного сырья тфк и эг.
- •5.8 Способы получения тфк.
- •Вопрос 7.2 Синтез изотактического полипропилена.
- •7.9 Свойства и области применения полипропиленовых волокон
- •8.7. Принципы формирования нетканого полотна из свежесформованных филаментов по технологии «спан-понд»
- •8.8 Способы формования полиуретановых нитей типа спандекс, эластан
- •5.39 Производство бикомпонентных полиэфирных волокон
- •2.5 Основные требования, предъявляемые к волокнообразующему пка.
- •5.3 Свойства дмт, предъявляемые требования.
- •2.7. Химизм, закономерности, параметры процесса получения высокомолекулярного пка.
- •2.8. Двухстадийный способ получения гранулята высокомолекулярного пка.
- •5.5. Технологические процессы получения пэт по периодической и непрерывной схемам на основе дмт и эг, параметры и принципы аппаратурного оформления.
- •2,25 Текстильно-технологические и физико-механические свойства поликапроамидных текстильных нитей
- •2.26Способы улавливания кл, выделяющегося в процессе нитеобразования
- •Описание технологических схем и аппаратурного оформления стадии твердофазной дополиконденсации пэт
- •5.24 Закономерности нитеобразования, ориентационного вытягивания и термофиксации при формовании полиэфирных технических нитей hmls, hmht, а также швейных ниток
- •7.8 Схема получения одноосноориентированных пленок, их фибриллирование, текстильная обработка пленочных (фибриллированных) нитей
- •8.7 Технологические схемы получения полиуретанов
6.8. Технологическая схема и аппаратурное оформление процесса формования полилактидных волокон
Получение волокон и нитей осуществляется традиционным формованием из расплава с последующими операциями вытягивания и релаксации.
Полимерный гранулят подается в экструдер, где полимер расплавляется и затем дозируется прядильным насосиком.
Расплав полимера проходит через фильеру с заданным числом тонких отверстий, форма и размер которых зависит от желаемых свойств нитей (толщины и поперечного сечения). Далее тонкие струйки расплава полимера поступают в вертикальную охлаждающую шахту, где они обдуваются охлажденным воздухом и затвердевают, принимая заданную форму нитей. Затем сформованные нити подвергают замасливанию, после чего идет процесс ориентационного вытягивания нити на необогреваемых галетах. Далее нить проходит через специальную камеру, где потоком пара проводится термообработка нити для кристаллизации и снижения усадки. После этого нити наматываются на цилиндрический патрон, образуя цилиндрическую паковку. Формование нитей из расплава по FDY-схеме осуществляется на специальном оборудовании, по тщательно отработанной технологии, являющейся ноу-хау. Очень важна также высокая квалификация персонала.
Принципиальная
технологическая схема формования
(процесс FDY
c
использованием вытяжных необогреваемых
дисков и обогреваемой паром камеры
H4S):
1-замасливание; 2-контроль обрыва; 3-пневмосоединение; 4-вытяжные диски (холодные); 5- обогреваемое паром устройство H4S; 6-намотка.
6.9 Свойства и области применения полилактидных волокон
– волокна, получаемые
на основе полиокси(гидрокси)алканоатов,
на основе молочной сыворотки, основным
содержимым которой является молочная
кислота (
-оксипропионовая,
2-гидроксипропановая)
n
HO-CH(CH3)-(CO)-OH
H[-O-CH(CH3)-(CO)-]OH
+ (n-1) H2O
полилактид (PLA)
7.1 Номенклатура полипропиленовых волокон и нитей
Ассортимент полипропиленовых комплексных нитей для различных областей применения весьма широк. Это гладкие и текстурированные комплексные нити текстильного назначения, которые применяются для изготовления спортивной и специальной одежды. Это текстурированный ковровый жгутик, называемый пряжей БЦФ. Это технические комплексные нити, которые используются в производстве технических тканей, канатов, фильтровальных тканей, технических швейных ниток и в других областях технического сектора.
Полипропиленовая пряжа БЦФ занимает монопольное использование в ковровой промышленности и в производстве тканей для обивки современной мебели и салонов автомобилей. Ведущей европейской страной по производству ковровой нити является Бельгия. Для полипропиленовых комплексных нитей характерно постоянное и существенное наращивание мощностей, в особенности это характерно для Западной Европы и США. Мировое производство полипропиленовых комплексных нитей в 2003 г. Составило 1,67 млн. т. Возрастающий спрос на полипропиленовые комплексные нити обусловлен повышенной прочностью, объемностью и малой плотностью потребовал разработки нового оборудования и совершенствования технологических процессов.
Необходимо отметить прежде всего следующие направления технического прогресса, сформировавшиеся в последние годы в производстве полипропиленовых комплексных нитей:
Переход на высокоскоростное формование с реализацией различных совмещенных технологических процессов;
Совмещение процессов вытягивания и текстурирования в одной зоне, «Симультан-процесс»;
Использование новых систем крашения в массе по технологии «Мастер-Батч»
Также отдельным видом выпускается и монофиламентные нити различных тексов.
Также получают изоатактический полипропилен для текстильных целей.
7.4