Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Текстильное производство, применение

    П. с. находит широкое применение. Из него получают синтетич. волокно (см. Поливинилспиртовые волокна), жесткие, лишенные запаха и не проницаемые для большинства газов пленки. Растворы П. с. используют для шлихтования нитей основы в текстильном производстве. П. с. применяют также в качестве клея, эффективных эмульгаторов, стабилизаторов при эмульсионной полимеризации, для производства эластичных труб, устойчивых к маслам и бензолу. [c.72]


    Помимо громадных количеств ЗОг, используемых для выработки серной кислоты, газ этот находит непосредственное применение в бумажном и текстильном производствах, при консервировании плодов и ягод, для предохранения вин от скисания (оптимальное содержание ЗОг около 20 мг/л), дезинфекции помещений и т. д. Получают его для всех этих целей чаще всего сжиганием серы. Последняя загорается на воздухе около 300 °С. [c.329]

    Хотя 1,3-диоксан не находит широкого промышленного применения, имеются указания, что некоторые из его гомологов обладают ценными свойствами они растворяют и размягчают производные целлюлозы и смолы и могут быть использованы в приготовлении лаков. Установлено также, что некоторые аминопроизводные применимы в качестве детергентов и смачивающих средств в текстильном производстве [95]. [c.31]

    Широкое внедрение химических волокон и нитей способствовало коренному изменению технологии и техники текстильного производства, превращению его из трудоемкого в капиталоемкое, значительному расширению сферы потребления текстильной продукции, особенно в технике. Появились принципиально новые области ее применения, например, укрепление дорожного полотна, дамб и водоемов, мелиоративные работы, напольные покрытия и покрытия полей спортивных сооружений, гибкие емкости, искусственный грунт, прозрачные кровли, конструкционные материалы и др. [c.142]

    Применение различных видов химических волокон в текстильном производстве дает огромный экономический эффект. В качестве иллюстрации можно указать, что себестоимость [c.20]

    Ю. С. Виноградов, Математическая статистика и ее применение к исследованиям в текстильном производстве. Государственное издательство легкой промышленности, 1956, [c.401]

    Популярное изложение основ математической статистики и примеры применения ее в текстильном производстве. [c.401]

    Используя перегонку с водяным паром и перегонку под уменьшенным давлением, из мазута получают также смазочные масла, вазелин и парафин. Вазелин представляет собой смесь жидких и твердых углеводородов и имеет широкое применение в медицине. Парафин является смесью твердых углеводородов. Он находит широкое применение в промышленности (производство свечей, спичек, текстильное производство) и в медицине (парафинотерапия).  [c.61]

    Технические нефтяные кислоты (асидол), выделяемые из керосиновых и легких масляных дистиллятов, имеют разнообразное применение в качестве растворителей смол, каучука и анилиновых красителей для пропитки шпал для смачивания шерсти при валянии при изготовлении цветных лаков в качестве антисептика в текстильном производстве и т. п. Не меньшее значение имеют и различные соли нафтеновых кислот. Кальциевые, бариевые, свинцовые и алюминиевые соли используются в качестве загустителей при изготовлении консистентных смазок. Бариевые, цинковые, оловянные, алюминиевые, кобальтовые и никелевые соли являются присадками к смазочным маслам. Нафтенат хрома — хоро- [c.32]


    В ОСНОВНОМ эти волокна применяют для приготовления одежды и других изделий текстильного производства находят они также и важное промышленное применение в качестве упрочняющих материалов для каучуков или других полимеров — при изготовлении автомобильных шин, транспортерных лент и т. д. Главное свойство волокна — его высокая прочность на разрыв. Действительно, волокна принадлежат к наиболее прочным из известных материалов (см. гл. 9). Это специфическое свойство обусловлено определенным расположением молекул в структуре волокна. Детально этот вопрос будет рассмотрен в гл. 8, в данном же случае достаточно сказать, что волокна обычно содержат очень маленькие кристаллы или кристаллиты и что эти кристаллиты вытянуты, или ориентированы , вдоль волокна таким образом, что длинноцепочечные молекулы располагаются параллельно или почти параллельно оси волокна. Такое геометрическое расположение цепей наиболее эффективно противодействует деформации или разрушению структуры под влиянием растягивающих усилий. [c.14]

    В области текстильного производства большого внимания заслуживают работы по применению полимерных материалов для шлихтования, аппретирования и др. Перспективным является выпуск металлизированных тканей. С помощью вакуумной металлизации на ткани можно наносить тонкие слои различных металлов. Такие ткани приобретают способность, например, поглощать или отражать тепловые лучи, их люжно применять как экранирующие материалы п т. п. [c.173]

    Несколько десятилетий назад в отделочном производстве применялись только высокомолекулярные вещества животного или растительного происхождения, такие, как крахмал, желатина, клей, канифоль и другие смолы. В настоящее же время в текстильной промышленности используется большое число синтетических полимеров с таким сочетанием ценных свойств, которого нет ни у одного из природных веществ. Наряду с продуктами конденсации формальдегида и мочевины или меламина пользуются спросом и акриловые полимеры. Известны три основных способа применения их в текстильном производстве  [c.275]

    Эрике при обработке 22,4 г дициандиамида в 50 мл воды 35,4 г окиси этилена в автоклаве при 106° в течение 40 мин. получил вязкую при 20° жидкость, которая может найти применение в качестве вспомогательного вещества в текстильном производстве и в качестве антиоксиданта для мыл. [c.61]

    Вода обладает универсальными свойствами, благодаря чему находит в народном хозяйстве разнообразное применение как сырье, в качестве химического реагента, как растворитель, тепло- и хладо-носитель. Например, из воды получают водород различными способами, водяной пар в тепловой и атомной энергетике вода служит реагентом в производстве минеральных кислот, щелочей и оснований, в производстве органических продуктов —спиртов, уксусного альдегида, фенола и других многочисленных реакциях гидратации и гидролиза. Воду широко применяют в промышленности как дешевый, доступный, неогнеопасный растворитель твердых, жидких и газообразных веществ (очистка газов, получение растворов и т. п.). Исключительно большую роль играет вода в текстильном производстве при получении различных волокон —натуральных, искусственных и синтетических, в процессах отделки и крашения пряжи, суровых тканей и др. Расход воды на 1 т вискозного волокна составляет 2500 м=.  [c.33]

    Анионные коагулянты выпускаются в виде растворимых в воде белых порошков, имеющих вязкость I % -ного водного раствора 5 Па-с (средняя мол. масса полимеров 5-10 —5-10 ). Они применяются для очистки и осветления загрязненных вод, промышленных стоков, питьевой воды, для обезвоживания шламов, при получении клинкера на основе окиси магния (с использованием морской воды), каустической соды электролизом очищенного водного раствора хлорида натрия и фосфорной кислоты (мокрый способ). Анионные коагулянты находят применение при очистке водного раствора сульфата цинка, сточных вод целлюлозно-бумажного производства перед биологической очисткой с целью уменьшения химической потребности в кислороде и содержания взвешенных частиц (лигнина и др.), сточных вод бумажного и текстильного производств с целью ускорения осаждения или всплытия глины, волокон целлюлозы и других примесей, при обесцвечивании сточных вод, содержащих органические красители и т. д. [c.86]

    Озон проявляет высокую эффективность по отношению к бактериям, но при относительно небольшой степени загрязнения сточных вод предприятий текстильной промышленности патогенными микроорганизмами применять его в качестве дезинфектанта нерентабельно. Несмотря на то что озонирование позволяет добиться высоких показателей очистки, на сегодняшний день при оценке возможности и целесообразности его применения для обработки стоков текстильных производств необходимо проводить сопоставительный анализ с традиционными методами обесцвечивания (например, с сорбцией на активированном угле) с учетом производительности проектируемых сооружений. Капитальные и эксплуатационные затраты на процесс озонирования иногда могут в несколько раз превысить стоимость традиционных методов обработки. [c.48]


    Углеводы играют важную роль в жизнедеятельности животных и растительных организмов. Наряду с жирами и белковыми веществами углеводы являются основными компонентами пищи человека и животных. В сутки взрослому человеку необходимо потреблять 400—500 г углеводов, которые поступают с животными и растительными продуктами. В растениях углеводы накапливаются как запасные питательные вещества (например, крахмал) или играют роль опорного материала (клетчатка). При этом, как будет показано дальше, в растениях углеводы синтезируются из диоксида углерода, поглощаемого из воздуха. В промышленности углеводы используют как сырье для различных целей особенно важно применение целлюлозы в текстильном производстве (натуральные целлюлозные волокна), в производстве бумаги и т. д. [c.239]

    Одна из наиболее широких областей применения обрезиненных валов — это удаление жидкостей отжиманием, например, в производстве бумаги и в обработке металлов, тканей, пластмасс и кожи. В таких типичных устройствах, как отжимной валок, прижимной валок (бумажное производство), набивочный валок (текстильное производство) и валок для переноса изображения (печатные работы) используется упругость (эластичность) резины. [c.360]

    Прочие сведения имеется специальная лаборатория для обучения кадров текстильной промышленности по применению химикатов в текстильном производстве и пилотная установка для обработки текстильных волокон [c.208]

    Их можно отнести к этой товарной позиции в соответствии с их составом и признаками, которые обеспечивают им особое место для применения в вышеуказанных и подобных им отраслях, например, в текстильном производстве, при изготовлении напольных ковров, в производстве вулканизированного волокна и в меховом производстве. Такие продукты и препараты (например, текстильные смягчители), предназначенные для бытового, а не для промьппленного использования, также включены в данную товарную позицию. [c.378]

    Впоследствии, однако, оказалось, что различия лишь по толщине и длине резки еще ни в коей мере недостаточны для более широкого применения вискозных штапельных волокон в самых различных областях текстильного производства. Это привело к созданию целого ряда специальных волокон из числа волокон хлопкового и шерстяного типов. [c.388]

    Если склеивание волокон проводить распыленными латексами (эмульсиями) полимерных смол и каучуков, то получаются полотна, вполне пригодные для кирзовых голенищ, верхних материалов ботинок, туфель, детской обуви. Для производства таких материалов могут быть использованы низкосортные короткие волокна, угары, хлопковый пух и другие отходы текстильного производства. Применение латексов особых полимерных смол в сочетании с рядом других веществ позволили исключить применяемые ранее бензиновые клеи, улучщить условия труда рабочих и значительно повысить качество выпускаемой продукции. Использование фенолальдегпдных смол придало материалу повыщенную прочность на истирание, увеличило стойкость к гнилостным микроорганизмам и повысило ряд других качеств. [c.128]

    Хорошая совместимость с разнообразными компонентами и моющими средствами, экономичность производства обусловили широкое применение этого продукта в процессах отбелки различных природных и синтетических волокон. Он проявляет высокую стойкость к окислению, а следовательно, не окрашивается при длительном хранении. Устойчивость протиу действия окислителей, например гипохлорита натрия, позволяет применять добавку 0,03% додецилбензолсульфоната для более полного проникновения отбеливающих растворов и более интенсивной отбелки текстильных товаров. Применение этого продукта в количестве около 0,25% в сочетании с трина-трийпнрофосфатом при варке вискозного волокна обеспечивает полное и равномерное удаление шлихты и масел. Додецилбензолсульфонат также весьма эффективен и в других разнообразнейших областях. [c.401]

    Внедрение химических волокон в текстильное производство дает большой экономический эффект. Себестоимость 1 г волокна нитрон, полноценного заменителя шерсти, составляет 800 руб., 1 т лавсана, обладающего свойствами шерсти, 970 руб., а натуральной шерсти — 3090 руб. Если сравнить себестоимость 1 т хлонка-волокна (495 руб.) с себестоимостью 1 т вискозного волокна (460 руб.), то и здесь преимущество на стороне последнего. Особенно велики преимущества применения химических волокон в технике. Одна тонна таких волокон благодаря их более высокой прочности и долговечности заменяет в технических изделиях от 2 до 4 г высококачественного хлопка. [c.20]

    В производстве изоляционных материалов используют как стекловату, так и текстильные стекловолокна. Применение собственно стекловаты ограничено изоляцией мелких фасонных поверхностей и трубопроводов. На основе стекловолокнистого сырья изготовляют большой ассортимент изделий — плиты, холсты, полосы, жгуты и т. п. Структура потребления стекловатных изоляционных материалов в 1982 г. следующая  [c.243]

    Таким образом, из одного и того же количества волокна можно получить синтетической ткани в 2 раза больше, чем хлопчатобумажной, и в раза, чем шерстяной. Спрос на продукцию текстильной промышленности сейчас уже нельзя удовлетворить только за счет одних натуральных волокон. Это связано с быстрым ростом населения, а также бурным тех1ническим прогрессом. Химические волокна не только дополняют натуральные в текстильном производстве, но и вытесняют их из ряда традиционных областей применения (особенно в технике). Непрерывное увеличение ассортимента и улучшение качества, снижение цен и [c.301]

    Из солей свинца нашли применение уксуснокислый свинец РЬ(СНзСОО)2 в качестве протравы в текстильном производстве, хромовокислый свинец РЬСг04 в качестве желтого пигмента в мас-.ияных красках и сернистый свинец PbS как кристаллический детектор тока. [c.273]

    Получение извитого волокна под давлением. Этот метод" является наиболее старым и основан на том, что разрезанные штапельные волокна помеш,ают в пресс для хлопка или аналогич-HLIЙ агрегат, где подвергают давлению при повышенной температуре и в присутствии веш еств, способстзуюш,их набуханию. При этом перепутанные относительно друг друга волокна сдавли-заются в местах перекрещивания, благодаря чему достигается извитость волокна 2 Процесс носит периодически характер достигаемая степень извитости волокна не удовлетворяет всем требованиям текстильного производства, так что этот процесс не нашел широкого применения. Кроме того, методы, заимствованные из производства целлюлозного штапельного волокна, оказались более экономичными и допускают значительное изменение степени извитости. [c.314]

    Вывод напращивается сам собой все операции в текстильном производстве должны проводиться с применением минимальных напряжений. В связи с этим были поставлены многочисленные научные и технологические исследования. Полученные результаты приводят к выводу, что необходимо избегать напряжений больще 0,15 г/ден-ье. При больших напряжениях может происходить заметная деформация волокна естественно, играют роль и другие факторы, как, например, содержание влаги, величина крутки и т. д., или совокупность их, однако для получения изделий хорошего качества следует не превышать этого предела и работать при минимально возможных напряжениях. [c.336]

    Прочное химически стойкое моноволокно саран имеет ограниченное специальное применение (стр. 93). Учитывая ряд ценных свойств сополимера, было бы целесообразно готовить нити из многих тонких элементарных волокон. Такая пряжа могла бы использоваться в текстильном производстве для выработки тканей. Получение подобных волокон на шприцмашине затруднительно. Прядение можно проводить из растворов сополимера по мокрому или Сухому способу. Имеется краткое сообщение о работах, проводившихся в Германии, по получению волокна из раствора сополимера хлористого винилидена (92,5%) и этилакрилата (7,5%) в тетрагидрофуране . [c.103]

    Техника извлечения соды из золы растений была довольно примитивна и на протяжении всего средневековья н вплоть до конца XVIII в. не претерпела каких-либо серьезных изменений. К описанию ее мы вернемся несколько позже, здесь же отмстим только, что если в технике добычи растительной соды на протяжении многих веков отмечался почти полный застой, то в применении содовых продуктов произошли значительные измеиения в сторону его расширения. В Греции, Риме и др. странах сода довольно основательно вошла в обиход для мытья и стирки в Риме она применялась также и в текстильном производстве для валяния, в производстве сульфидов (из соды и epbii и пр. Однако, наиболее крупным потребителем щелочей было мыловаренное производство, возникшее, повидимому, во II веке. Хотя в источниках того времени нигде не упоминается о процессе каустификации щелочей, очевидно, что процесс этот был известен ранее, ибо он является необходимой предпосылкой мыловарения. [c.11]

    Клееные нетканые материалы имеют невысокую стоимость, которая может быть еще снижена за счет применения отходов текстильного производства и непрядомых коротких волокон. Кроме того, нетканые материалы имеют небольшую плотность, регулируе- [c.420]

    Эпоксибутан можно применять для синтеза оксиалкил-аминов, высших алифатических аминов с 8—18 атомами углерода в цепи. Такие продукты находят разнообразное применение в текстильном производстве. В качестве катализатора применяют сульфированную катионообменную смолу. Например, к смеси 1- з 100 г / гг>( / 1-додецйламина и 45 г кис.юго су. 1ьф роваи-ного стирол-дивинилбензольного сополимера, содержащего 40"о воды, медленно добавляют по каплям при 80 40 г 1,2-эпоксибутана и получают 2-/7фет-додециламинобутанол-  [c.110]

    Эффект от применения хишческих волокон взамен натуральных образуется в основном в результате снижения затрат на сырье, которые в себестоимости текстильной продукции составляют 60-955 , а также уменьшения расходов на ее обработку (до 205 ) в цроцессе текстильного производства. Использование I т хишческих волокон позволяет в среднем высвободить в льняной промышленности 4,3 т льна, пенько-дяутовой - 2,2 т лубяных волокон, в производстве ниток - [c.279]

    Нафтеновые и высшие кислоты найдены во всех нефтях, но в незначительных количествах (от сотых долей до 2%). Распределение кислот по фракциям нефти неодинаково. В бензиновых и лигроиновых фракциях их, как правило, нет. В керосиновых дистиллатах они уже присутствуют, но в меньших количествах, чем в масляных фракциях, где их содержание доходит до 2—3%. Щелочные соли нефтяных кислот обладают хорошими моющими свойствами. Поэтому отходы щелочной очистки, так называемый мылонафт, используется при изготовлении моющих средств для текстильного производства. Водный раствор натровых солей нафтеновых кислот (40%-ный), получаемый из щелочных отходов керосиновых и дизельных топлив, используется также как высокоэффективное ростовое вещество (НРВ), значительно стимулирующее рост сельскохозяйственных культур. Технические нафтеновые кислоты (асидол), выделяемые из керосиновых и солярововеретенных дистиллатов, имеют разнообразное техническое применение для пропитки шпал, регенерации каучука и т. п. В очень небольших количествах (не превышающих 10% от общего содержания кислых веществ) в нефтях находят также жирные [c.51]

    Обзоры по красителям и вспомогательным веществам помещает на своих страницах и германский журнал Melliand Textilberi hte . Однако в нем преобладающее место занимают вопросы применения красителей и вспомогательных веществ и техники текстильного производства. [c.672]


Смотреть страницы где упоминается термин Текстильное производство, применение: [c.577]    [c.113]    [c.64]    [c.251]    [c.10]    [c.240]    [c.45]    [c.71]    [c.74]   
Химия углеводородов нефти и их производных том 1,2 (0) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

текстильная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте