Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полиакрилонитрильные приготовление прядильного раствора

    Современное мировое производство полиакрилонитрильных волокон характеризуется большим разнообразием видов и марок. Вид волокна и экономика его производства определяются не только составом исходного сополимера и методом формования волокна, но также выбором растворителя для приготовления прядильного раствора. [c.265]

    Выбор растворителя при производстве полиакрилонитрильных волокон определяется не только затратами на его получение. Характер растворителя обусловливает технологические особенности процесса производства волокна способ приготовления прядильного раствора, схему регенерации растворителя, выбор материала для изготовления оборудования, режим процесса (концентрацию раствора для формования, температуру и т. д.). Все это в конечном счете отражается на технико-экономических показателях производства полиакрилонитрильных волокон. [c.266]


    В производстве полиакрилонитрильных волокон существуют два способа приготовления прядильного раствора прямой и растворный. [c.266]

    Прямой способ приготовления прядильных растворов для формования полиакрилонитрильного волокна предусматривает сополимеризацию акрилонитрила с соответствующими мономерами и одновременное получение прядильного раствора. [c.266]

    Поскольку технологические преимущества прямого способа приготовления прядильных растворов реализуются в производстве волокна, следовало ожидать, что экономические показатели этого способа будут несколько лучше показателей растворных способов. Однако изучение способов производства полиакрилонитрильных волокон аналогичных видов с использованием в качестве растворителей роданистого натрия (прямой способ) и диметилформамида (растворный способ) не выявило существенной разницы их экономических показателей (табл. 2). [c.267]

    Характер растворителя определяет также условия проведения процессов приготовления прядильного раствора и формования волокна, в частности температурный режим этих процессов. Так, растворы полимера в диметилформамиде, диметилацетамиде, роданистом натрии и хлористом цинке могут перерабатываться в волокно без подогрева. При использовании этиленкарбоната необходим подогрев всех коммуникаций до 40—50 °С, так как температура кристаллизации этиленкарбоната составляет 36 °С, а при применении азотной кислоты требуется охлаждение прядильного раствора ниже О °С, ибо при температуре выше О °С НЫО вызывает деструкцию полимера . В результате энергетические затраты в производстве полиакрилонитрильных волокон зависят от характера растворителя. При использовании азотной кислоты они на 30—45% выше, чем при применении других растворителей, [c.270]

    Приготовление прядильного раствора. Технологическая схема получения прядильного раствора и подготовки его к формованию полиакрилонитрильного волокна (рис. 6.3) принципиально не отличается от аналогичных схем, применяемых при формовании искусственных и других синтетических волокон из растворов. [c.194]

    При формовании волокна из размягченного полимера отпадает необходимость в применении растворителей и их регенерации, а также в приготовлении прядильных растворов и подготовке их к формованию. По-видимому, для осуществления этого перспективного способа необходимо использовать сополимеры акрилонитрила, содержащие в макромолекуле повышенное количество второго гибкоцепного мономера. Так как при применении такого полимера для формования волокна может значительно ухудшиться ряд ценных свойств волокна, в частности температура плавления, целесообразно осуществить сшивание получаемого волокна, что должно повысить его теплостойкость и эластичность. Разработка метода формования полиакрилонитрильного волокна без применения растворителей представляет значительный интерес. [c.198]


    Как и следовало ожидать, учитывая развитие работ по подбору растворителей для полиакрилонитрила, необходимых для приготовления прядильных растворов, полиакрилонитрильные волокна устойчивы к действию обычных органических растворителей, таких, как углеводороды, спирты, сложные эфиры, кетоны, простые эфиры и хлорированные углеводороды. Однако надо постоянно помнить о разнице между практической растворимостью полимера, необходимой для осуществления процесса прядения, и нежелательным повреждением волокна вследствие набухания. В технических бюллетенях по различным полиакрилонитрильным волокнам приводится большой список растворителей, не оказывающих заметного действия на эти волокна [26—28,38]. [c.451]

    Характерным отличием метода формования полиакрилонитрильного штапельного волокна от формования других штапельных волокон мокрым способом является большое число растворителей, которые используются или могут быть использованы для приготовления концентрированных прядильных растворов полимеров или сополимеров акрилонитрила. При полимеризации или сополимеризации акрилонитрила в растворе в производственных условиях может использоваться несколько растворителей. При получении прядильных растворов методом растворения полиакрилонитрила, синтезированного методом эмульсионной полимеризации, количество используемых растворителей дополнительно увеличивается. Естественно, что основные параметры процесса формования, в частности состав осадительной ванны, температура и скорость формования, должны быть соответственно изменены. [c.200]

    Полиакрилонитрил является неплавким и нерастворимым в простых органических растворителях полимером. Формование полиакрилонитрильного волокна ведут исключительно из растворов как мокрым, так и сухим методами. В качестве растворителя самое широкое распространение нашел диметилформ-амид , хотя запатентовано много других веществ в качестве растворителей для приготовления прядильных растворов. Применяют концентрированные водные растворы неорганических солей типа LiBr, Zn b, K. NS - , циклопарафины, нитрометан и многие другие. В мокром методе в качестве осадительной ванны чаще всего используют глицерин , а в настоящее время также 30—50%-ные водные растворы диметилформамида. Запатентованы также различные многоатомные спирты, углеводороды, растворы солей и др. [c.329]


Основы химии и технологии химических волокон (1974) -- [ c.194 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Прядильные растворы прядильные растворы

Растворы приготовления



© 2025 chem21.info Реклама на сайте