PTT短纤维工艺改进研究

来源 :合成技术及应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wlliser3d
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为改进1.56 dtex×38 mm聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)短纤维的力学性能、可加工性能,在中丽纺丝机和短纤牵伸线上进行改进研究.通过喷丝板选择,螺杆挤出温度、UDY纤维平衡时间和牵伸工艺的控制改进纤维的性能.结果表明:PTT短纤维的力学性能得到进一步优化,强度、模量、弹性回复率指标分别较原工艺提高了15%、11%、7%,断裂伸长率、卷曲数、卷曲度、干热收缩率分别较原工艺降低了20%、33%、35%、13%,从而使纤维性能更有利于后道用户的纺纱加工.
其他文献
在聚酯装置开车过程中,终聚釜搅拌轴机械密封发生2次泄漏事故.通过对机械密封承受的弹簧比压、端面比压与轴向合力分析,发现弹簧比压低与隔离液压力波动是导致机械密封发生泄漏故障的主要原因;通过增加弹簧钢丝直径和PLAN54隔离液的密封油站技术改造解决以上问题,机械密封能够稳定、可靠运行.
用HAAKE双螺杆对聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)与碳酸钙粉体共混挤出造粒,再进行吹膜.用热失重分析(TGA)、差示扫描量热仪(DSC)、万能材料试验机等表征了薄膜的力学性能.结果表明:碳酸钙加入后,PBAT薄膜的热降解反应活化能降低,熔点(Tm)升高;拉伸强度随碳酸钙含量的增加先升后降,综合考虑成本与性能问题,优选填充量为30%.
某公司MAH装置生产运行过程中,中/高压凝液闪蒸罐蒸汽入口管壁出现减薄、泄漏以及罐内防冲板穿孔脱落等失效现象.分析故障原因主要为蒸汽的冲蚀、气蚀对闪蒸罐失效部位的不良影响,改造采取了增大闪蒸罐体体积、改变蒸汽入口管径,改变防冲板结构以及罐体材料升级等措施,以减少蒸汽冲刷,汽蚀对闪蒸罐的不良影响,消除了设备运行的安全隐患,满足了工艺要求.
为了调控双酚A型聚芳酯(PAR)及其薄膜结构和性能,改变间苯二甲酰氯(IPC)、对苯二甲酰氯(TPC)的投料比,与双酚A(BPA)通过相转移界面缩聚法制得系列双酚A型PAR树脂.其中,全对位、近全对位及全间位PAR为结晶型聚合物.当IPC、TPC投料量越接近时,聚合物的结晶度越低,溶解性、耐热性越好.同时,其对应聚合物薄膜的力学强度、透明度越高,介电常数越低.当IPC、TPC投料比在4︰6至6︰4之间时,聚合物薄膜的拉伸强度在60 MPa左右,400 nm处可见光透过率均达86%以上,1 MHz观测频率下
为了获得具有一定柔性和较好电化学性能的钠离子电池负极材料,采用静电纺丝和碳化工艺制备Fe2O3/碳纳米纤维(Fe2O3/CNF)纳米纤维膜,用于钠离子电池(SIBs)柔性负极材料.通过扫描电镜、TGA测试、元素分析、Raman测试、XRD测试、电池充放电性能测试研究碳化前后Fe2O3/CNF纳米纤维膜的形貌结构及电化学性能.结果表明,复合纳米纤维膜在碳化条件为700℃,120 main时碳纳米纤维能很好地包覆Fe2O3,其次所制得的1%Fe2O3/CNF循环性和柔性最好,在钠离子电池中具有207.3 mA
在INEOS高密度聚乙烯(HDPE)生产装置中,国内多家企业均使用国外进口的罗茨风机作为异丁烷回收系统的关键设备.本公司采用国产的螺杆压缩机,主要对两种压缩设备的结构设计与实际生产工况等进行了分析比较,认为国产螺杆压缩机完全可以替代进口罗茨风机,不仅节约了投资成本,还可节省运行电耗,供异丁烷回收系统关键压缩设备国产化替代时参考.
采用旋转黏度计测定聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)溶液的表观黏度,研究了PPTA相对分子质量、溶液浓度以及温度对PPTA溶液流变性能的影响,并对PPTA硫酸溶液进行纺丝,研究纺丝工艺对PPTA纤维性能的影响.结果表明:不同分子量的PPTA硫酸溶液表现出相同的流变行为,PPTA硫酸溶液随着溶液浓度的增大会出现一个临界浓度,以该浓度为界溶液由棕色透明的各向同性开始逐渐转变为具有白色乳光现象的各向异性;当溶液转变为各向异性相时,升温不能明显降低体系黏度,因此纺丝时温度设定不需太高;较理想的纺丝工艺参数:溶液浓度
细菌纤维素(BC)具有纯度高、可再生、生物相容性好及优异的力学性能等特性,成为复合材料中性能优异的增强剂之一.利用2,3-环氧丙基三甲基氯化铵(EPTAC)对BC进行季铵化改性,并将其与明胶混合进行冷冻干燥,再交联制备止血海绵.采用万能材料试验机、紫外分光光度计等对复合海绵的力学性能、凝血性能和抗菌性能进行测量,结果表明季铵化改性的BC能够有效改善明胶海绵的力学性能,当BC与明胶比例为5:5时压缩模量最大,为8.56 kPa,同时促进血栓形成,在改善止血性能的同时,赋予了海绵抗菌特性,对大肠杆菌和金黄色葡
随着无人机作为空中中继和终端技术的迅速发展,物理层安全问题在近几年间已经成为一个研究热点.本文将无人机发射的通信功率分为两部分(保密信息功率和人工噪声功率),在传输保密信息时能有效防止非法窃听,同时考虑了无人机在空中飞行时所需的动力功耗,通过联合优化无人机的飞行轨迹和功率分配比,以实现在固定能量下平均传输信息量最大化的目的.将这一情景建模成马尔可夫模型(MDP),并利用Curiosity-Driven Deep Q-learning Network(C-DQN)算法进行训练优化,结果表明,该算法具有良好的
本文以制备符合镜头用COC材料性能的光学透明高分子材料为导向,选用芴基胺基二甲基钛类配合物,研究了不同催化剂结构、助催化剂、温度以及共单体投料比等聚合条件对于乙烯与降冰片烯(NB)共聚反应的影响.采用高温GPC、DSC和NMR等表征手段对共聚反应以及共聚产物链结构进行研究.结果表明Cs-对称的[t-BuNSiMe2Flu]TiMe2(Ia)配合物在1.2当量比的Ph3CB(C6F5)4的活化下共聚活性最高达到2 040 kg/(mol·h),且对NB的共聚能力最强,NB的插入率在40.4%~56.7%范围