Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Волокно из сополимера акрилонитрила

    Повышенной восприимчивостью к кислотным красителям обладают волокна из сополимеров акрилонитрила, винилпиридина и винилацетата  [c.30]

    Волокна из сополимеров акрилонитрила [c.192]

    Большое распространение получили такл е волокна из сополимеров акрилонитрила (85%) с винилацетатом (15%), так называемое волокно акрилон. [c.576]

    При проведении полимеризации в растворителе, который растворяет и полимер, и мономер, волокно можно формовать непосредственно из раствора. Плотность полиакрилонитрила 1140—1150 кг/м молекулярная масса 40 000—60 000, при нагревании до температуры 220—230 °С он размягчается с разложением. Большой интерес представляют волокна из сополимеров акрилонитрила (85 /о) с винилацетатом (15%), и в частности волокно акрилон. [c.390]


    Рассмотренные выше способы снижения экзотермического эффекта дают возможность сократить продолжительность окисления. Введение в волокно солей металлов IV группы также позволяет снизить продолжительность операции до 1—2 ч (температура 230 °С) 50]. При использовании в качестве катализаторов алкилсульфонатов щелочных металлов [51] продолжительность окисления составляет 12 мин (температура 300°С). Волокно из сополимера акрилонитрила и гидроксилсодержащих соединений [6] окисляется в течение 3—12 ч (температура 230—260 °С). Заслуживают внимания серосодержащие катализаторы (ЗОг, СОЗ, меркаптаны и др.) или элементарная сера [52]. Термическую обработку волокна в присутствии подобных соединений предпочтительно проводить в интервале температур 200—300 °С в течение 1— 20 ч. Представляет интерес применение двухстадийного сокращенного метода окисления с использованием смеси Ог-1-НС1 или ОаН-СЬ [53]. Наряду с сокращением продолжительности увеличивается выход углерода. Двухстадийный метод рекомендуется также проводить при применении других катализаторов [50]. В случае введения в прядильной раствор кислоты Льюиса, в частности комплекса пС с ДМФ, и его прогрева перед формованием волокна до 140—160 °С происходит циклизация полимера, что дает возможность сократить продолжительность окисления до 30 мин [54]. Однако этот на первый взгляд заманчивый метод из-за нестабильности прядильного раствора неперспективен. [c.268]

    Волокно из поливинилового спирта, то же, что винилон Волокно из сополимера акрилонитрила и винилхлорида Вискозное волокно полуматовое Филаментарная нить из поликапролактама Волокно из поликапролактама Экспериментальное щелочерастворимое волокно [c.577]

    Этим способом пытались получать волокна из сополимеров акрилонитрила и метилметакрилата (из водных эмульсий, содержащих инициатор окислительно-восстановительного типа), капролактама (анионный метод полимеризации), а также из гексаметилендиамина, растворенного в воде, и дихлор ангидрида адипиновой кислоты, растворенного в хлорированном углеводороде. Разновидностью этого метода является формование волокон из олигомеров, или из блоков , превращающихся в полимер в готовом волокне (полиуретановые волокна). [c.191]

    Волокна из сополимера акрилонитрила с акриламидом можно сшивать формальдегидом и другими альдегидами, а волокна из сополимеров акриламида с акриловой и другими карбоновыми кислотами — солями многовалентных металлов. [c.368]


    В этих же веществах растворяются волокна из сополимеров акрилонитрила С винилхлоридом или винилацетатом (виньон, дайнел), а также из хлорированного поливинилхлорида (хлорин). [c.412]

    Здесь приводятся значения 7 с для волокон из гомополимера. На практике применяются волокна из сополимеров акрилонитрила с метилметакрилатом, винилацетатом и другими мономерами, для которых Гс тем ниже, чем больше содержание второго мономера. Поэтому тепловая обработка ПАН-волокон производится тем легче и Б более широких температурных пределах, чем больше содержание второго мономера в структуре макромолекул и чем менее регулярно их строение. [c.140]

    Полиакрилонитрильные, получаемые из поли-акрилонитрила или сополимеров акрилонитрила (полиакрилонитрильные, волокна из сополимера акрилонитрила с небольшими или значительными добавками второго мономера). [c.168]

    Повышенную восприимчивость к дисперсным красителям имеют волокна из сополимеров акрилонитрила с эфирами (обычно метиловыми) акриловой и метакриловой кислот, а также с винилацетатом. [c.30]

    Волокна из сополимера акрилонитрила с винилацетатом имеют пониженную по сравнению с полиакрилонитрилом термостойкостьПриводятся данные по свойствам волокон в зависимости от способа их прядения 2-79б  [c.725]

    Эти методы в большей или меньшей степени используются при производстве полиакрилонитрильных волокон. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Наибольшее распространение получили волокна из сополимеров акрилонитрила, содержащих незначительное количество второго компонента. Так как в мировой статистике полиакрилонитрильные волокна и волокна из сополимеров, содержапщх более 80—85% акрилонитрила, учитываются вместе, то оценить масштабы производства последних не представляется возможным. Можно только указать, что в общем производстве полиакрилонитрильных волокон значительное, а в ряде стран основное место занимают волокна из сополимеров акрилонитрила, содержапщх [c.192]

    Волокно из сополимера акрилонитрила и винвлиденхлорида. Вместо винилхлорида при получении ацетонорастворимых сополимеров акрилонитрила может быть применен винплиден-хлорид  [c.202]

    Риг. У11-2Э. Ударная вязкость и разрушающее напряжение при изгибе поли-эфирнык стекловолокнитов после выдержки в агрессивных средах в течение 12 недель. Поверхностный заш,итный слой органоволокнита на основе полиэфирного волокна (а), полипропиленового (б), волокна из сополимера акрилонитрила и винилхлорида (дайнел) (в) г — без поверхностного защитного слоя. [c.298]

    Наиболее просто в технологическом отношении получение сополимера и волокон с огнезащитными свойствами на основе сополимеров акрилонитрила с винилхлоридом или винилиденхлоридом. Волокно из сополимера акрилонитрила (40%) и винилхлорида (60%), впервые полученное фирмой Карбид Карбон (США), известно под названием виньон N (комплексная нить) и дайнел (штапельное волокно) и выпускается в промышленном масштабе. Волокно содержит 34% хлора и считается огнестойким. Однако волокна на основе этих сополимеров имеют низкую теплостойкость и настолько большую усадку, что их применение в качестве волокна технического назначения нецелесообразно. Волокно дайнел начинает размягчаться при температуре ниже 150 °С, а при 100°С усаживается на 20% [197], в то время как усадка ПАН волокна составляет 2%. Наблюдаемое ухудшение свойств волокна обусловлено введением в макромолекулу полимера большого количества винилхлорида, а небольшие добавки его малоэффективны. Волокна из сополимеров акрилонит1рила с винилиденхлоридом имеют лучшую термо- и теплостойкость [179 180]. Использование для сополимеризации бромсодержащих соединений (в частности, винилбромида), являющихся более эффективными замедлителями горения, а также введение в галогенсодержащие сополимеры акрилонитрила синергически действующих веществ (например, ЗЬгОз) позволяет получать огнестойкие ПАН волокна с меньшим содержанием второго компонента, что положительно сказывается на комплексе физико-механических свойств волокна. Поэтому важны выбор сомономера, повышающего огнестойкость, и его содержание в сополимере. Кроме того, на свойства волокон оказывает влияние равномерность сополимера по составу. [c.401]

    Санив — лабораторно-опытное волокно из сополимера акрилонитрила (40%) и винилиденхлорида (60%), полученное способом мокрого формования в осадительной ванне, содержащей 3—5% ацетона. Разработано в МТИ [3, стр. 202]. [c.109]

    Промышленность волокон. Светостабилизатор ацетатного волокна. Придает волокнам из сополимеров акрилонитрила бактериоцидные свойства. Дозировка 0,1—5%. [c.93]

    Медно-аммиачная филаментарная нить Искусственное белковое волокно (зеиновое) для изготовления фетровых шляп Белковое волокно, аналог волокна викара Штапельное волокно из сополимера акрилонитрила Вискозная филаментарная нить матированная Волокно из поливинилхлорида Волокно из поливинилхлорида Казеиновое штапельное волокно Вискозное волокно матированное Марля из кальций-натрийальгинатного волокна Волокно из альгината кальция [c.577]


    Экономические показатели производства волокна из сополимера акрилонитрила, винилацетата и метилвииилпиридина прямым и растворным способами при использовании растворителя диметилсульфоксида (в %)  [c.268]

    В мировой статистике к полиакрилонитрильным волокнам относятся также и волокна из сополимеров акрилонитрила. содержащие неболыиое количество (5—10%) второго мономера. [c.170]

    Мономеры, повышающие гидрофильность волокон. Эти мономеры должны содержать карбоксильные, гидроксильные илп аминогруппы, которые, как уже указывалось выше, одновременно улучшают окрашиваемость. Наличие этих реакционных групп обеспечивает возможность образования поперечных химических связей между макромолекулами (сшивку) в результате их взаимодействия в определенных условиях с бифункциональными соединениями. Получены волокна из сополимеров акрилонитрила с небольшим количеством (10—20%) акриловой или метакриловой кислоты . Эти волокна обладают повышенной гидрофильностью (при относительной влажности воздуха 65% сорбция паров воды достигает 3—5%) и хорошей накра-шиваемостью основными красителями. Наличие карбоксильных групп в элементарном звене макромолекулы полимера дает возможность осуществить сшивку этих волокон действием полива- [c.194]

    Волокно из сополимера акрилонитрила и винилацетата, обладающего повышенноп усадочностью при повышенных темпе- [c.195]

    Волокно, полученное из этого модифицированного сополимера акрилонитрила, поглощает в 2—3 раза больше влаги, чем волокно из сополимера акрилонитрила с глицидилметакрила-том, и легко окрашивается кислотными я субстантивными красителями. Наличие в волокне эпоксигруппы дает возможность получать также химически окрашенное волокно. [c.198]


Смотреть страницы где упоминается термин Волокно из сополимера акрилонитрила: [c.100]    [c.198]    [c.46]    [c.43]    [c.362]    [c.88]    [c.202]    [c.223]    [c.28]    [c.24]    [c.28]    [c.31]    [c.124]    [c.371]    [c.397]    [c.142]   
Основы химиии и технологии химических волокон Часть 2 (1965) -- [ c.0 ]

Основы химии и технологии производства химических волокон Том 2 (1964) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте