Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2010 в 21:30, Не определен
Природные и химические волокна
Области применения химических волокон
Классификация химических волокон
Управление качеством химических волокон
Технологический процесс получения химических волокон
Гибкость производства
Список используемой литературы
В процессе формования волокна приобретают определенный комплекс физико-механических показателей (разрывная нагрузка, разрывное удлинение и др.), которые можно варьировать в довольно широких пределах, изменяя условия формования волокна.
Проводя формование волокон в свободном состоянии (без натяжения), можно получить мягкие и гибкие волокна с малой усадкой в воде или при нагревании. Такие волокна и нити из них сильно удлиняются при нагружении (обладают небольшим модулем деформации) и отличаются невысокой прочностью в продольном направлении.
При формовании волокон из прядильного раствора или расплава под натяжением или в условиях вытягивания резко изменяются физико-механические свойства волокон и нитей: возрастают прочность и модуль деформации, уменьшаются их гибкость и мягкость. Однако усадка в воде или при нагревании таких волокон возрастает.
Благодаря широким возможностям изменения условий формования из одного и того же исходного полимера можно получит волокна, сильно различающиеся по свойствам, что является одним из основных преимуществ химических волокон перед природными.
Метод формования существенно влияет на свойства получаемых волокон. Волокна, полученные из растворов, часто имеют поперечный срез изрезанной формы. Волокна, полученные из расплава, характеризуются повышенной плотностью упаковки макромолекул, гладкой поверхностью и круглым срезом. Получение волокон из расплава имеет ряд преимуществ, так как отпадает необходимость в использовании больших количеств растворителей и их регенерации. Кроме того, при этом способе значительно уменьшается выброс паров растворителя в атмосферу и попадание его в сточные воды, что имеет существенное значение для решения экологических проблем промышленности химических волокон.
Третьей
стадией является последующая обработка
свежесформированных волокон, к
которой относится промывка, сушка,
нанесение замасливающих и
На
этой стадии происходит закрепление
и совершенствование
Помимо
вышеперечисленных стадий получения
химических волокон в ряде случаев
технологический процесс
Гибкость производства
Современный уровень научно-технического прогресса предполагает соблюдение гибкости организации производства.
Гибкость производства означает выпуск широкой номенклатуры продукции, унификацию технологического процесса, групповые технологии, быструю переналаживаемость оборудования.
Для настоящего периода характерно расширение номенклатуры химических волокон на основе существующих видов за счет улучшения их свойств. Применение химических волокон значительно увеличило объем производства и расширило ассортимент тканей и других текстильных изделий. Перспективными являются выпуск пиллингоустойчивых волокон с повышенной накрашиваемостью; волокон с пониженной горючестью, бактерицидных волокон и др. Ассортимент продукции совершенствуется за счет выпуска высокомодульных малоусадочных нитей для шинного корда, технических тканей, композиционных материалов и др.
В современных же условиях быстрого обновления номенклатуры продукции должна меняться и технология производства.
Развитие
процессов получения химических
волокон приводит к созданию весьма
совершенных технологий получения
волокон и волокнистых материалов с необходимыми
функциональными характеристиками. Разрабатываются
новые методы получения волокон
на основе принципов биомиметики и генной
инженерии. Биотехнологические процессы
получения волокнообразующих мономеров
и полимеров наименее энергоемки, экологически
менее опасны по сравнению с традиционными
химическими технологиями и позволяют
получать заданные продукты с высокими
выходами.
Список используемой литературы
Информация о работе Технология производства химических волокон