Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Свойства ацетатных волокон

    Ацетатное волокно, в отличие от вискозного и медноаммиачного, представляющих собой химически неизмененную целлюлозу, состоит из эфира целлюлозы. Этим определяются специфические свойства ацетатного волокна — больщая эластичность, обусловливающая меньшую сминаемость тканей, меньшая термическая стойкость (темп, плавл. 215—220°). При крашении изделий, в состав которых входят и целлюлозное и ацетатное волокна, эти волокна вследствие различия их химической природы окрашиваются в неодинаковые цвета. Этим пользуются для придания тканям специальных цветовых эффектов, значительно улучшающих внешний вид тканей. [c.440]


    Ацетатное волокно состоит из сложного эфира целлюлозы, который содержит 78— 83% ацетильных и 17—22% гидроксильных групп, поэтому его свойства отличаются от вискозного волокна. Удельный вес аце-564 [c.564]

    Ацетатное волокно, в отличие от вискозного и медноаммиачного, состоит из эфира целлюлозы. Это определяет специфические свойства ацетатного волокна—большую эластичность (меньшая сминаемость тканей) и меньшую термическую стойкость (деформируется при температуре выше 140—150 °С). При крашении изделий, в состав которых входят как целлюлозные, так и ацетат- [c.462]

    СВОЙСТВА ВАЖНЕЙШИХ волокон Ацетатные волокна (продолжение) [c.369]

    Ценные свойства ацетатного волокна многообразны, и помимо ряда специальных целей, как например для получения колористических эффектов при крашении смешанных тканей, получения жестких тканей, тканей, устойчивых к воздействиям микроорганизмов, бактерий и плесени, и в качестве электроизоляционного материала, это волокно находит также применение для изготовления различных изделий широкого потребления. [c.187]

    Аналогично этому при обработке уксусной кислотой можно получить растворимый в ацетоне ацетат целлюлозы. После выхода из фильеры удаление растворителя также осуществляется горячим воздухом. Несмотря на множество положительных свойств ацетатные волокна не производятся в значительных объемах из-за большой себестоимости. [c.150]

    Химические свойства ацетатных волокон определяются наличием в их макромолекулах сложноэфирных и гидроксильных групп и глюкозидных связей. Эти волокна менее гигроскопичны, [c.24]

    При рассмотрении свойств ацетатного волокна следует иметь в виду, что основное количество гидроксильных групп целлюлозы в ацетатном волокне замещено на ацетильные. Следствием этого является меньшая гигроскопичность ацетатного волокна и его меньшее набухание в воде. В то же время наличие ацетильных групп в волокне приводит к набуханию или даже растворению ацетатного волокна в органических растворителях. [c.180]

    Материал учебника Синтетическое волокно капрон учащиеся изучают в классе самостоятельно в течение одного урока, Они подготовлены к этому уроку, так как им известны реакция поликонденсации, амидная связь, термопластичность, общие свойства высокомолекулярных соединений, ацетатное волокно, формование волокна. [c.187]

    Такой же кривой для шерсти (рис. 36). Вследствие хороших упругих свойств ацетатное волокно обладает меньшей сминае-мостью, чем вискозное. Несмотря на то что около 80% гидроксильных групп во вторичном ацетате целлюлозы замещены уксуснокислыми остатками, потеря прочности мокрым волокном довольно значительна (33—38%), но меньше, чем у обычного вискозного волокна. Такое большое снижение прочности мокрого диацетатного волокна вызвано противоположным действием ацетильных групп с одной стороны, наличие их предотвращает [c.186]


    Свойства ацетатного волокна других видов рассмотрены в главе IX. [c.192]

    Известно большое число эфиров целлюлозы и среди них — смешанные эфиры, например ацетобутираты целлюлозы, однако наиболее подходящими для формования волокна являются ацетаты целлюлозы. Были также получены и переработаны в волокно эфиры целлюлозы и муравьиной кислоты —формиаты целлюлозы. Если для модификации свойств ацетатного волокна и тканей необходимо ввести в состав волокна остатки других кислот, это лучше всего может быть достигнуто путем обработки волокна растворами хлорангидридов кислот в инертных растворителях, т. е. растворяющих хлорангидриды и не растворяющих ацетилцеллюлозу. Такой процесс наиболее целесообразно проводить в присутствии органических оснований, например пиридина, который связывает хлористый водород, образующийся при взаимодействии хлорангидридов со свободными гидроксильными группами эфира [c.173]

    Термопластичность является таким свойством ацетатного волокна, которое дает возможность получить из него хорошую креповую нить и высокоориентированное волокно (см. стр. 107—108). [c.444]

    В. и. выпускают в виде текстильной (для производства изделий народного потребления) и кордной (для изготовления автомобильных шин) нитей, а также в виде штапельного волокна. Последнее перерабатывают в чистом виде или в смеси с шерстью или другими волокнами при производстве различных тканей. К недостаткам гидратцеллюлозных и белковых волокон следует отнести недостаточную водостойкость и легкую сминаемость. Однако производство гидратцеллюлозных волокон продолжает развиваться благодаря ряду ценных качеств (напр., хорошим гигиеническим свойствам вискозного волокна), дешевизне, доступности исходного сырья и химикатов. Отмечается также рост производства ацетатных волокон. Другие В. и. вырабатывают в небольших количествах, и выпуск их постоянно уменьшается. [c.248]

    Изменения формы волокна при необычных условиях прядения можно использовать для придания волокну специфических свойств. Например, может быть широко использовано рассмотренное выше образование полостей в волокне. При подборе достаточно высокой температуры в прядильной шахте или при добавлении легко летучего растворителя или осадителя (например, диэтило-вого эфира) к прядильному раствору получается полое волокно. Образованию-полого волокна может способствовать помещение внутри отверстий фильеры тонких сердечников, которые обеспечивают образование пустот непосредственно после выхода прядильного раствора из фильеры. Механические свойства ацетатного волокна такого рода почти те же, что и свойства волокна, полученного обычным путем. [c.380]

    Дайте устный ответ на вопросы а) Какова зависимость свойств капрона от состава и строения его макромолекул Прочитайте упражнение 19 и подготовьте устный ответ, б) В чем различие между способом формования капронового волокна и способом формования ацетатного волокна  [c.188]

    Близки между собой по химическому строению и свойствам спирторастворимые и ацетонорастворимые красители. Они применяются для окраски спиртовых лаков и для аналогичных целей, в частности, для печати по пленкам из алюминия и полимеров. Однако для печати лучше применять более прочные пигменты. Важная область применения ацетоно- и спирторастворимых красителей — окраска ацетатного волокна в массе. Для крашения в массе полиамидных волокон применяются капрозоли, которые растворяются в расплавленном полимере перед прядением волокон. [c.252]

    Азокрасители для синтетических и ацетатных волокон. Синтетические и ацетатные волокна обладают некоторыми свойствами, которые затрудняют их окраску красителями, применяемыми для натуральных волокон. [c.309]

    Свойства. Механич. свойства А. в. сравнительно невысоки. Прочность ацетатной нити И —13 гс/текс, что значительно ниже, чем у вискозной нити и синтетич. волокон. Потеря прочности в мокром состоянии определяется химич. составом волокна, т. е. степенью его этерификации. Чем выше степень этерификации, тем меньше набухание в воде и тем, соответственно, меньше потеря прочности в мокром состоянии. Поэтому триацетатное целлюлозное волокно теряет в мокром состоянии 10—15% прочности, а обычное ацетатное волокно 35—40%. Относительное удлинение ацетатной и триацетатной нитей примерно одинаково и составляет 20— 25% (в мокром состоянии на 2—3% выше). Макромолекула ацетилцеллюлозы в равновесном состоянии менее вытянута, чем макромолекула целлюлозы, и поэтому эластич. свойства (значения обратимых удлинений) А. в. в 2—2,5 раза выше, чем вискозного волокна, что и обусловливает более низкую сминаемость изделий из А. в. [c.115]

    Из рис. 16 видно, что относительно жесткие волокна, такие, как стеклянное волокно, рами и шелк, находятся в левом верхнем углу карты упругости, т. е. они обладают высоким модулем упругости и низким значением коэффициента податливости. С другой стороны, волокна с хорошим грифом находятся в правом нижнем углу. Различия между грифом найлона и шерсти показывают, что относительно незначительные изменения коэффициента податливости обусловливают очень большие изменения свойств волокна, особенно в области низких значений. Казеиновое волокно с низким модулем и высоким значением коэффициента податливости по грифу подобно шерсти. Сходство между вискозным шелком и натуральным шелком согласуется с близким расположением их на графике. Было показано, что путем снижения вытяжки териленового волокна можно приблизить характер кривой напряжение—удлинение к аналогичной кривой ацетатного волокна и шерсти. [c.118]


    Представляя собой сложный эфир, ацетатное волокно обладает более ценными свойствами по сравнению с вискозным и медноаммиачным волокном оно менее гигроскопично и более прочно во влажном состоянии, имеет меньший удельный вес, более мягко и упруго, по внешнему виду более похоже на натуральный шелк. [c.86]

    Устойчивость к действию света. Изменения свойств ацетатного волокна, происходящие под действием света, обычно незначительны. При облучении ультрафиолетовым светом в фэдометре в течение 200 час. ацетатное волокно теряет около 15% прочности. [c.183]

    Придание специфически ценных свойств ацетатному волокну и получаемым из него изделиям может быть достигнуто введением в прядильный раствор небольших количеств низкомолекулярных веществ. Например, при введении 0,5—2% гексахлорофена (от массы ацетата целлюлозы) получается волокно, обладающее отчетливо выраженным антимикробным действием. Этот эффект сохраняется и после многократных стирок [47]. [c.508]

    Ход урока. Вначале учитель в течение 10 мин проводит фронтальную беседу, в процессе которой выясняет свойства аминокислот (особое внимание обращает на знание амфотер-ных свойств), строение биполярного иона, понимание реакции гюликонденсации. Затем учитель объявляет тему урока и учащимся предлагает вопросы какое вещество мои<ет быть сырьем для получения капронового волокна (ответ аминокапроновая кислота) В какую реакцию должна вступить аминокапроновая кислота, чтобы получить полимер (ответ поликонденсация) Каково должно быть строение мономера (ответ неразветвлен-ное, так как у волокна макромолекулы должны иметь линейную структуру, для доказательства указывают на ацетатное волокно) Какими свойствами должен обладать капрон (ответы учащихся плавится, прочный — объясняют ориентацией макромолекул) Учитель отмечает, что на некоторые вопросы, особенно последний, даны неполные ответы и что более подробные сведения о капроне можно получить при чтении материала учебника. [c.187]

    Опыт показывает, что на фронтальную беседу, подготовку к уроку и постановку учебной задачи учитель затрачивает около 15 мин. Самостоятельное чтение материала о капроне продолжается в среднем 15 мнн (без записей в тетрадях), 10 мин зятрачнзается на демонстрацию фильма, а на запись плана ответа и обдумывание вопросов учебного задания — 5 мин. Оставшееся время используется для анализа составленного учащимися плана, раскрытия вопроса о зависимости свойств капрона от состава и строения его макромолекул, выяснения различий в формовании капронового и ацетатного волокна, записи домашнего задания. [c.188]

    Свойства ацетатов целлюлозы и их применение. Ацетаты целлюлозы, полученные гомогенным методом, представляют собой белые хлопья. Триацетат целлюлозы, полученный гетерогенным методом (называемый гетерогенным триацетатом), сохраняет форму исходного волокна. В промышленности выпускают несколько марок ацетатов целлюлозы вторичные ацетаты для производства ацетатного волокна, для ацетилцел-люлозного этрола и негорючих лаков частично гидролизованный триацетат целлюлозы и гетерогенный триацетат для триацетатного волокна и изготовления негорючей кино- и фотопленки. Ацетаты целлюлозы по сравнению с нитратами не являются легко воспламеняющимися и дают более [c.606]

    Ацетилцеллюлозу разного состава можно представить формулой [ 6H702(0H)3.j((0 ) H3)J , где х - степень замещения (СЗ). Вторичный ацетат для ацетатного волокна содержит 54...56% связанной уксусной кислоты (у =240...260). Частично гидролизованный триацетат для триацетатного волокна содержит 60...61,5% связанной уксусной кислоты, для кино-фотопленки - 59,5...60,5%, гетерогенный триацетат - 62,5% связанной уксусной кислоты (у 300). Степень полимеризации промышленных триацетатов лежит в интервале от 250 до 550. Наиболее высокомолекулярным является гетерогенный триацетат. Степень полимеризации влияет на механические свойства и перерабатываемость ацетатов. Растворимость ацетатов целлюлозы зависит от степени замещения. Для вторичных ацетатов в качестве растворителя используют обычно ацетон (с различными добавками) и ацетоно-водные смеси, для триацетатов - метиленхлорид в смесях с этанолом или метанолом и др. [c.607]

    Ц. э.— наиболее изученные, широко расиространен-ные и важные в практич. отношении производные целлюлозы. Основное направление использования Ц. з.— производство искусственных волокон (см. Ацетатные волокна. Вискозные волокна, Полинозние волокна), пластмасс (см. Этролы), пленок (см. Эфироцеллюлозные пленки), а также лакокрасочных материалов (см. Эфироцеллюлозные лаки и эмали). Для. той цели применяют гл. обр. сложные Ц. э. и в небольшом количестве (для пластмасс и лаков) простой эфир — этилцеллюлозу (7=250). Водорастворимые простые Ц. э. (Na-соль карбоксиметилцеллюлозы, метилцеллюлозу, оксиэтил-целлюлозу, соответствующие смешанные эфиры и нек-рые др.), обладающие загущающими, стабилизи-рующ,мми, эмульгирующими и др. свойствами, применяют в технике, медицине, пищевой пром-сти и в производстве косметич. товаров. [c.434]

    Большая часть ( 70%) всех красителей применяется для текстильных волокон. Важнейшие текстильные волокна натуральные целлюлозные — хлопок и лен, натуральные белковые — шерсть и шелк, искусственные — вискозное волокно (регенерированная целлюлоза), триацетатное (полностью ацетилированная целлюлоза) и ацетатное (ацетилировано 80% гидроксигрупп целлюлозы), синтетические — полиамидное (в СССР капрон), полиэфирное (лавсан), полиакрилнитрильное (нитрон), менее распространенное полипропиленовое. Синтетические и искусственные волокна называют химическими . По способности окрашиваться вискозное волокно близко к хлопку, а лавсан к триацетатному. Лавсан, триацетатное и нитрон отличаются плотной структурой, в которую могут проникать только красители с небольшими размерами молекул, а также гидрофобным характером (плохо смачиваются). В меньшей степени такими же свойствами обладают полиамидное и ацетатное волокна. [c.241]

    Дисперсные красители были созданы в 1921 г. специально для крашения ацетатного волокна. Ацетатное волокно гидрофобно, т. е. имеет плотную структуру и плохо смачивается водой. Между тем проникающая в другие волокна (например, хлопок) вода расширяет поры волокон, делая их внутреннюю поверхность доступной для больших молекул красителей. Для. крашения ацетатного волокна пригодны только красители с небольшими размерами молекул (молекулярная масса 300). Другая особенность ацетатного волокна — повышенный отрицательный электрический заряд на его поверхности, препятствующий приближению анионов красителей. По этой причине красители для ацетатного волокна не должны содержать 80зН, СООН и других кислотных групп. Такими свойствами и обладают дисперсные красители. [c.249]

    Дисперсные красители гидрофобны. Они при кращении растворяются в обладающих гидрофобными свойствами синтетических и ацетатных волокнах. Растворимость в воде дисперсных красителей крайне мала, и только при повыщенной температуре (100°С) она достигает 1—2%. Однако в волокно проникают только молекулы дисперсных красителей, а не их агрегаты. В процессе краще-ния дисперсные красители частично растворяются в воде, а молекулы их из водного раствора адсорбируются на поверхности волокна и диффундируют внутрь. Это процессы — растворение красителя, адсорбция и диффузия в волокно — протекают в течение всего процесса кращения до его заверщения. [c.319]

    В таблице 7.2, заимствованной из работы Крессига [102], приведены данные о структурных особенностях и соответствующих им физико-механических свойствах основных видов вискозных волокон. Для сравнения приводятся свойства высокоупорядоченного волокна фортизан, полученного путем 10-кратной вытяжки ацетатных нитей с последующим омылением ацетатных групп.. [c.211]

    Вискозные и ацетатные волокна окрашивают принципиально различными типами красителей. Химические свойства вискозных волокон аналогичны свойствам хлопка, и для их крашения пригодны те же красители. Однако в отличие от хлопка вискозные волокна обладают более высокими адсорбционной и реакционной способностями, поэтому крашение их идет значительно быстрее. Гидрофобные ацетатные волокна красят исключительно дисперсными красителями. Последние разработки в области красителей для этих волокон относятся в основном к азокрасителям и диазоиигментам. Диацетатные волокна красят нри температуре не выше 70—80 °С, а более термостойкие триацетатные— при 100—120 "С с последующей кратковременной термофиксацией или термозольным методом при 190—220 °С, а также в массе. [c.158]

    Применение. А. ц. получили широкое применение в различных отраслях промышленности. Из нее изготовляют ацетатные волокна, кинопленку. Благодаря сне-цифич. способности пропускать ультрафиолетовые лучи ацетатные пленки получили применение в сельском хозяйстве, особенно для укрытия парников (см. Эфироцеллюлозные пленки). Пластмассы на основе А. ц. (этролы) используют для изготовления штурвалов автомашин и самолетов (подробно о свойствах этих материалов см. Этролы). В производстве лаков А. ц. вследствие низкой адгезии и пониженной износостойкости покрытий на их основе заменяются другими полимерами, преимущественно синтетическими (см. Эфироцеллюлозные лаки и эмали). [c.117]

    Эти соединения получили название солацетовых красителей. Они растворяются в воде, не теряя сродства к ацетатному волокну. Солацетовые красители не претерпевают никаких химич. превращений в нроцессе крашенин, поэтому ими красят аналогично крашению хлонка прямыми красителями. Аналогия с прямым кранюнием хлопка увеличивается также вследствие чувствительности солацетовых красителей к изменению концентрации соли в красильной ванне. Процесс можно регулировать прибавлением новаренной или глауберовой соли, чем достигают желательной степени выбираемости красителя из ванны. Остаток алкилсер-ной к-ты сообщает красителю поверхностно-активные свойства, повышая его снособность проникать в волокно. Солацетовые красители являются особенно ценными при крашении плотных тканых изделий. [c.392]

    Нормативное хозяйство для анализа затрат на регенерационно-рекуперационные установки включает нормы выхода отходов (в том числе и отходящих газовоздушных или газовых смесей), направляемых на регенерацию или рекуперацию. К таким отходам обычно относят твердые и жидкие вещества, частично потерявшие свои исходные свойства (например, капроновая крошка, образовавшаяся при получении смолы капрон, ацетоновоздушные смеси, возникшие при получении ацетатного волокна при сухом способе прядения, и т. п.). Важное значение для анализа затрат на регенерацию растворителей из газовых, газовоздушных смесей или отработавших жидкостей имеют текущие нормы возврата при заданном режиме функционирования основного технологического оборудования, а также нормы загрязненности отработавших растворов. Нормы загруженности и возврата являются сопряженными, находящимися в обратно пропорциональной зависимости (при соблюдении нормальных условий работы регенерационно-рекупера-циониых установок). Отклонения от норм возврата регенерированных или рекуперированных продуктов учитывают по каждой установке в отдельности с выявлением причин и ответственных лиц или инициаторов. Снижение эффективности работы этих установок немедленно сказывается на повышении расходных коэффициентов. Поэтому учет отклонений от указанных норм ведут по сменам, а также итогами по цеху (производству.) в целом. [c.200]


Смотреть страницы где упоминается термин Свойства ацетатных волокон: [c.380]    [c.23]    [c.565]    [c.120]    [c.316]    [c.313]    [c.325]    [c.326]    [c.171]    [c.190]   
Смотреть главы в:

Основы химии и технологии химических волокон Том 1 -> Свойства ацетатных волокон




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ацетатное волокно

Ацетатные волокна волокон



© 2024 chem21.info Реклама на сайте