废旧涤纶织物醇解再生制备低熔点粘合纤维

来源 :2014年“中国化学纤维工业协会·恒逸基金”优秀学术论文研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong483
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本文以来源广阔、价格低廉的废旧纺织品所制的布泡料为原料,采用乙二醇醇解法对废旧聚酯进行了化学再生,并在化学再生过程中以间苯二甲酸、1,4-丁二醇为改性单体进行共聚,成功的制备了品质良好的再生聚酯及软化温度在76℃,熔融温度在12 5℃的再生低熔点共聚酯;同时采用皮芯复合纺丝工艺制备了纤度为4.6dtex的低熔点粘合纤维,此再生低熔点聚酯粘合纤维具有粘合温度低,瑕点少等优异性能.
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选用双排外环吹纺丝冷却装置和直径为120mm喷丝板,开发单板直纺高线密度细旦预取向丝工艺技术,解决涤纶低弹丝不能结尾的技术难题,以提高生产效率和产品质量.另外,研究了纺丝工艺条件对532dtex/576F涤纶预取向丝物理性能的影响.结果表明:纺丝温度288~292℃,外环吹风压为35Pa、环吹风温度为20~23℃,无风区高度为50mm,纺丝速度为2580m/min时,产品的综合物理性能较好,其断裂
通过试验研究探讨了聚酰亚胺干法纺丝工艺对初生纤维生产和性能的影响因素.试验结果表明,纺丝温度在200~220℃、纺丝风量在12~15m/m3、纺丝速度不大于180 m/min和喷丝板牵伸比>21.5时有利于初生纤维的正常生产及其性能的提高.
通过微型双螺杆挤出机熔融共混制备了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)/碳纳米管(CNT)复合材料.采用表面电阻仪、场发射扫描电镜(FESEM)和差示扫描量热仪(DSC)研究了多壁碳纳米管(MWNT)和羧基化多壁碳纳米管(MwNT-COOH)对复合材料导电性能与结晶性能的影响.结果表明,当CNT含量大于1wt%时,CNT在PET中形成三维导电网络,复合材料具有抗静电和导电功能,MWNT-COOH与PET
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本文采用原位聚合法成功制备了微胶囊,其中二硫代焦磷酸新戊二醇酯(DDPS)为核材,三聚氰胺甲醛树脂(MF)为壳材.微胶囊化的DDPS(MDDPS)的化学结构用傅里叶红外(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)表征;表面形貌用扫描电镜(SEM)表征;粒子粒径及粒径分布用激光粒度仪表征.结果显示,微胶囊化过程能够使DDPS粒子全被MF所包覆.并且微胶囊化后,粒子的粒径仅从1.405μm增加到2.757
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