Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поливинилспиртовые волокна усадка в воде

Таблица 24 Влияние температуры прогрева на изменение величины усадки поливинилспиртового волокна в воде Таблица 24 <a href="/info/15368">Влияние температуры</a> прогрева на <a href="/info/636717">изменение величины усадки поливинилспиртового</a> волокна в воде

Таблица 8.1. Влияние температуры нагрева на изменение усадки поливинилспиртового волокна в воде Таблица 8.1. <a href="/info/15368">Влияние температуры</a> нагрева на <a href="/info/636717">изменение усадки поливинилспиртового</a> волокна в воде
Таблица 25 Влияние степени кристалличности ацеталированного поливинилспиртового волокна на величину усадки в кипящей воде Таблица 25 <a href="/info/636715">Влияние степени кристалличности</a> <a href="/info/1216945">ацеталированного поливинилспиртового волокна</a> на <a href="/info/825500">величину усадки</a> в <a href="/info/716040">кипящей</a> воде
    Данные о влиянии температуры прогрева поливинилспиртового волокна на изменение величины его усадки в воде при различных температурах приведены б табл. 24. [c.243]

    Дополнительное вытягивание волокна производится при 220— 240 °С (так называемое термическое вытягивание) по обычной для карбоцепных волокон схеме. Штапельное поливинилспиртовое волокно дополнительно вытягивают на 30—100%, высокопрочное — на 350—500%. В результате значительно снижается набухание и усадка волокна в воде. [c.256]

    Нагрев при температуре выше 200 °С заметно не влияет на усадку поливинилспиртового волокна в горячей воде (табл. 8.1). [c.258]

    Существенное влияние на свойства поливинилспиртового волокна при одной и той же степени ацеталирования оказывает его структура и степень кристалличности. Например, если формальдегидом обрабатывается невытянутое и не подвергнутое термообработке волокно, обладающее рыхлой структурой, то при нормальной степени ацеталирования (30—40% замещенных групп ОН от общего числа таких групп) получается волокно, сильно усаживающееся в кипящей воде. Данные [6], характеризующие зависимость усадки сшитого волокна в кипящей воде от степени его кристалличности, приводятся ниже  [c.260]

    Из полученных результатов видно, что при концентрации сульфата натрия в ванне 7—10% ацеталированное волокно при кипячении в воде имеет минимальную усадку—около 5—6% (см. рис. 6). На прочность волокна изменение концентрации сульфата натрия в ванне почти не влияет. Свойства ацеталированных бензальдегидом поливинилспиртовых волокон зависят не только от качества исходного поливинилового спирта и методов формования волокон, но и в значительной мере от условий термообработки. На свойства волокон также оказывают существенное влияние температура и концентрация компонентов ацеталирующей ванны, особенно бензальдегида и серной кислоты. [c.217]


    В зависимости от степени ацеталирования изменяются все свойства поливинилспиртовых волокон, зависящие от их набухания в воде. Например, до ацеталирования усадка волокон в кипящей, воде бесконечно велика (волокно растворяется), при степени ацеталирования 30—35 мол.% усадка составляет 12%, а при еще большем ацеталировании едва достигает 0,2 %. Соответственно снижается растворимость, набухание и гидрофильность поливинилспиртовых волокон. [c.221]

    Советскими исследователялш предложен интересный метод ацеталирования поливинилспиртового волокна водным раствором диальдегида малеиновой кислоты Обработка волокна производится раствором, содержащим 2,6% диальдегида малеп-новой кислоты, 7% H2SO4 и 20% Na2S04, в течение 1,5 ч при ностененном повышении температуры от 20 до 70° С. Требуемый эффект снижения усадки волокна и получение нерастворимого волокна в кипящей воде достигается при степени ацеталирования 15—17%, т. е. в 2—2,5 раза более низкой, чем при обработке волокна формальдегидом. [c.248]

    Процессы термообработки поливинилспиртовых волокон изучены достаточно полно, однако основным недостатком большинства способов является неравномерность прогрева волокон по всей массе, в результате чего они обладают неодинаковой устойчивостью к воздействию нагретой водной ацеталирующей ванны. Практика показала, что термообработанные в таких условиях поливинилспиртовые волокна при ацеталировании в отдельных местах размягчаются, склеиваются, становятся жесткими и недостаточно равномерно обрабатываются формальдегидом и бензальдегидом. Поэтому необходимо было найти условия термообработки свежесформованных поливинилспиртовых волокон, которые обеспечили бы получение волокна, устойчивого к воздействию ацеталирующей ванны. Было установлено, что термообработка поливинилспиртовых волокон при 220 °С в течение 7—10 мин придает им достаточную устойчивость к воздействию ацеталирующей ванны и способствует уменьшению усадки при кипячении в воде после ацеталирования бензальдегидом. [c.212]

    Поливинилспиртовые волокна. Термообработка этих волокон при 220—230° С в течение 1,5—3 мин ведет к значительному росту кристалличности и образованию новых межмолекулярных (водородных) связей, а также к значительному росту величины Ег. В результате волокна становятся водонерастворимыми. Такая обработка снижает гигроскопичность (до 4—6%) и придает волокнам хорошую формоустойчивость— усадка термофиксированных волокон в кипящей воде снижается до 1—4%. Все наблюдаемые структурные изменения и повышение формоустойчивости возрастают с ростом, степени фиксации. [c.310]

    Нерастворимость и отсутствие усадки волокна в кипящей воде достигаются и при обработке поливинилспиртового волокна диэпоксисоединениями, и в частности диглицидным эфиром. [c.248]

    Советскими исследователями предложен метод ацеталирования поливинилспиртового волокна водным раствором диальдегида ма-леиновой кислоты. Обработка волокна производится раствором, содержащим 1,5—2% диальдегида малеиновой кислоты, 7% Н2504, 20% N82804 и 71% воды,в течение 1,5 ч при постепенном повышении температуры от 20 до 70 °С. Снижение усадки волокна и [c.261]

    Тепловая обработка (особенно термообработка под натяжением) значительно повышает водостойкость поливинилспиртовых и теплостойкость ацетатных, поливинилхлоридных и других термопластичных волокон. Меняя условия вытягивания и термообработки, удается понизить склонность полиэфирных волокон к образованию пилинга. Таким образом, варьируя параметры этих процессов, удается изменять свойства химических волокон в столь же широких пределах, как и при изменении условий их формования. При этом можно изменять модуль деформации, степень усадки в кипящей воде, водо- и теплостойкость, а в некоторых случаях удается придавать волокнам антипилинговые свойства, жесткость или мягкость (податливость). [c.357]


Карбоцепные синтетические волокна (1973) -- [ c.257 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Усадка

Усадка волокон



© 2025 chem21.info Реклама на сайте