Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поливинилспиртовые волокна свойства

    Тем не менее целесообразно несколько подробнее остановиться на одном вопросе, имеющем особое значение, а именно на изменении свойств полимерных материалов и в первую очередь волокон, формуемых из растворов, при их ориентационной вытяжке. В производстве волокон из синтетических кристаллизующихся полимеров процессы ориентационного вытягивания волокна с целью его упрочнения выносятся за пределы машин для формования волокна. Это относится не только к тем волокнам, которые формуются из расплава, но и к волокнам, получаемым путем формования из растворов (например, поливинилспиртовые волокна). Кратность последующего вытягивания с целью ориентации полимера и перестройки структуры волокна может достигать 5—10. В ходе этого процесса происходит и установление окончательного диаметра (номера) нити. [c.282]


    Бактерицидные свойства можно придавать волокнам, присоединяя к ним лекарственные препараты или биологически активные атомы или группы (Ag, Hg, N и др.). Например, гидратцеллюлозные и поливинилспиртовые волокна, содержащие небольшое количество групп СООН, приобретают бактерицидное действие после обработки разбавленными водными растворами солей Ag или Hg. [c.28]

    Несколько отличающиеся закономерности изменения свойств бумаг найдены в случае получения их из смеси сульфитной целлюлозы с водорастворимыми поливинилспиртовыми волокнами [110,, 128]. [c.62]

    Существенное влиянпе на свойства поливинилспиртового волокна при одной и той же степени ацеталирования оказывают его структура и степень кристалличности. Так, напрпмер, 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, [c.245]

    Свойства поливинилспиртового волокна 249" [c.249]

    Как уже указывалось, в настоящее время вырабатываются поливинилспиртовые волокна различных видов. Некоторые из нпх существенно различаются между собой по своим свойствам. [c.249]

    Свойства поливинилспиртового волокна [c.250]

    Свойства поливинилспиртового волокна 25I [c.251]

    Свойства поливинилспиртового волокна 253 [c.253]

    Ниже приводятся оптимальные условия ацеталирования и физико-механические свойства получаемого поливинилспиртового волокна. [c.217]

    Применяется как смягчитель при отделке текстильных материалов, используется также для придания антистатических свойств поливинилспиртовым волокнам. [c.383]

    При переработке органоволокнитов продолжительность пребывания органического наполнителя в контакте с неотвержденным связующим, температура и длительность отверждения композиции в процессе формования изделий имеют решающее значение. Помимо разнообразных химических реакций, которые могут происходить между органическими волокнами и компонентами связующего, высокая температура отверждения последнего и длительная выдержка материала при этой температуре могут вызвать дезориентацию волокон, а следовательно, и снижение их прочности в пластике. Этому способствует и набухание волокна в компонентах связующего. О степени дезориентации можно судить по усадке волокон. Так, усадка обычного поливинилспиртового волокна винол, например, при нагревании его с эпоксидной смолой при 160 °С возрастает в 4 раза по сравнению с усадкой этого же волокна при нагревании в воздушной среде. Свойства высокомодульных волокон винол с более высокой степенью кристалличности, находящихся в контакте с теми же компонентами эпоксидного связующего, не изменяются при 160 °С. [c.272]


    Поливинилспиртовые волокна по свойствам более всего напоминают естественные и регенерированные волокна. Они имеют довольно большое значение, особенно в Японии, где их применяют для производства тканей в смеси с Целлюлозой. Кроме того, их используют для технических целей, для изготовления рыболовных снастей и т. д. [c.34]

    Для осуществления прививок через диазогруппы был использован винилсульфон. Этим путем независимо от нас и несколько ранее 3. А. Роговиным и Л. М. Сергеевой были получены ионообменные волокна. Автора данной статьи эта реакция интересовала с точки зрения создания дифильных (амфотерных) волокон-ионообменников. Сочетая прививку карбоксилсодержащих полимеров (в частности, полиакриловой кислоты) с прививкой полиэтиленимина , получили (после предварительной сшивки малеиновым диальдегидом) ионообменные поливинилспиртовые волокна с амфотерными свойствами. Реакцию прививки указанными методами можно выразить следующей схемой  [c.208]

    Отличительная особенность поливинилспиртового волокна — его высокая гидрофильность и в этом отношении оно напоминает хлопок. В зависимости от вида и условий получения волокна из ПВС могут иметь различные механические свойства, но, как правило, они обладают высокой прочностью и стойкостью к истиранию и изгибам. Высокая реакционная способность ОН-групп полимера обеспечивает хорошую окрашиваемость волокон из ПВС красителями, применяемыми для крашения целлюлозных волокон, и возможность их химического модифицирования. Поливи-нилспиртовое волокно устойчиво к действию света, микроорганизмов, многих химических реагентов, малополярных растворителей и нефтепродуктов. [c.151]

    В 1954 г. в Японии было организовано промышленное производство поливинилспиртового волокна (куралон). Объем производства этого вида волокна, обладающего некоторыми специфическими ценными свойствами, в Японии непрерывно увеличивается. В ближайшие годы производство поливинилспиртового волокна будет организовано также и в ряде других стран. [c.165]

    Поливинилспиртовое волокно (винол) находит все большее применение для изготовления спецодежды, поскольку может быть получено с любой степенью водостойкости (от водорастворимого до почти совсем не поглощающего влагу). Винол обладает хорошими механическими свойствами (не уступает по прочности капрону), хорошей светостойкостью, высокой износоустойчивостью, стойкостью к действию кислот и щелочей средних концентраций. Виноловое волокно, хорошо выдерживает химическую чистку в хлорсодержащих растворах- и уайт-спирите. После специальной обработки винол приобретает огнестойкость и бактерицидные свойства, что очень важно при изготовлении из него ткани для спецодежды. Изделия из винола хорошо выдерживают температуру до 220 °С, сохраняют форму и размер при влажно-тепловой обработке, быстро сохнут. [c.11]

    Терморелаксация (термофиксация) волокна имеет существенное значение для повышения межмолекулярного взаимодействия и степени кристалличности волокна. Влияние этой обработки на изменение свойств волокна выявляется у поливинилспиртового волокна в значительно большей степени, чем у других карбоцепных волокон. [c.242]

    Свойства поливинилспиртового волокна 251 [c.251]

    И Т. Д. Получены также негорючие поливинилспиртовые волокна путем обработки их раствором хлорокиси фосфора з хлороформе или в метиленхлориде. При действии этого реагента образуются эфиры поливинилового спирта с фосфорной кислотой . Огнестойкость волокна достигается при содержании в нем 4—6% фосфора и при получении аммонийных солей указанных эфиров поливинилового спирта. Однако необходимость использования растворов хлорокиси фосфора в органических растворителях и исчезновение огнезащитных свойств после обработки волокна жесткой водой (замена аммония на натрий или кальций) снижают эффективность этого метода. [c.254]

    Поливинплспиртовые волокна по своим свойствам сходны с целлюлозными их окрашивают прямыми, кубовыми, дисперсными, металлсодержащими, основными и сернистыми красителями. Для придания поливинилспиртовым волокнам сродства к кислотным красителям их обрабатывают аминобепзальдеги-дом. [c.160]

    Большие возможности имеются и для модификации свойств поливинилспиртового волокна аналогично модификации целлюлозных волокон, содержащих те же реакционносиособные гидроксильные группы. Путем модификации могут быть получены поливинилспиртовые волокна, об.ладающие негорючестью, повышенной свето- и термостойкостью, нерастворимостью в воде и безусадочностью без применения специального процесса сшивкп. Этим путем А. И. Меосом и Л. А. Вольфом получены [c.253]

    Винол по ряду свойств приближается к упрочненным гидратцеллюлозным волокнам, а по некоторым имеет преимущество перед ними (меньшая плотность, более высокая эластичность и прочность, стойкость к действию кислот и щелочей). Из всех синтетических волокон волокно винол имеет самую высокую гигроскопичность и приближается по этому показателю к хлопку. Модуль растяжения поливинилспиртового волокна в 2—3 раза выше, чем полиамидного н в 1,5 раза превышает модуль полиэфирного волокна. Поливинилспиртовое волокно значительно растягивается при температуре выше 120° С, что является существенным недостатком в случае применения его для производства корда. Предполагается, что корд винол наиболее применим в изделиях, испытывающих малые нагрузки. Его применяют для изготовления мото- и велошин и шин для сельскохозяйственных машин. [c.518]


    Летилан — опытное поливинилспиртовое волокно с бактерицидными свойствами лекарственные вещества вводятся в прядильный раствор. Разработано ЛИТЛП [28]. [c.66]

    Поливинилспиртовые волокна, ацеталированные бензальдегидом, имеют шерстеподобный вид, повышенную гигроскопичность, лучше окрашиваются и заметно отличаются по другим свойствам от волокон, ацеталированных формальдегидом. Поэтому производство таких волокон представляет существенный п рактический интерес. [c.211]

    Вторая причина заключается в том, что волокна из поливинилового спирта обладают специфическими свойствами, отличающими их от всех других видов синтетических волокон. Этот вид волокна является единственным гидрофильным синте-тически.м волокном, вырабатываемым в настоящее время. В зависимости от метода последующей (после формования) обработки гигроскопичность поливинилспиртового волокна можег изменяться в широких пределах (по этому показателю оно не уступает. хлопку). В последнее время установлена возможность получения сверхпрочного поливинилспиртового волокна. Такое волокно имеет очень высокую прочность при разрыве, достигающую 90—100 ркм. Следовательно, поливинилспиртовое волокно этого вида является одним из наиболее прочных химических волокон, вырабатываемых в настоящее время. Производство водорастворимого поливинилспиртового волокна было начато в Германии в 1934 г. Германсом и Хекелем. Следовательно, это волокно является одним из первых видов синтетического волокна, получившее промышленное применение. Однако растворимое в воде волокно, естественно, могло получить только ограничен- 1ое применение. Потребовалось еще 10—-12 лет для разработки экономичного метода получения волокна из этого полимера, нерастворимого в воде и обладаюшего необходимым комплек- [c.232]

    Поливинилспиртовые волокна получают мокрым или реже сухим способом. Последний, по-видимому, более подходит для производства водорастворимых нитей малой толщины и волокон с особыми свойствами. В этом случае прядильный раствор содержит 40—45% полимера и 55—60% воды. Формование нитей производят так же, как и формование полиамидных нитей из расплава. Свежесформованные нити в пластичном состоянии подвергаются дополнительному вытягиванию для повышения прочности. [c.218]

    В зависимости от размера и характера радикала R в молекуле сшивающего (ацеталирующего) реагента получаются волокна с различными химическими и физико-химическими свойствами, благодаря чему поливинилспиртовые волокна особенно подходят для химической модификации волокон. [c.221]

    В этом отношении гидратцеллюлозные волокна (например, вискозные) занимают наихудшее положение, так как их группы ОН сильнее всего взаимодействуют с водой. Поливинилспиртовые волокна (без ацеталирования или термообработки) проявляют те же свойства в еще большей степени и в определенных условиях полностью растворяются в воде. Полиамидные волокна в присутствии воды снижают формоустойчивость в меньшей степени, так как число гидрофильных групп ONH в макромолекуле сравнительно невелико. [c.376]

    Поливиниловый спирт — белое твердое вещество. Хорошо растворяется в воде (один из немногих синтетических полимеров, обладающий этим свойством) и в то же время устойчив к действию обычных органических растворителей и масел. Применяется для получения синтетических поливинилспиртовых волокон (в СССР — винол, за рубежом — винилон, куралон и др.). Интересны выпускаемые у нас поливинилспиртовые волокна специальных назначений, например биолан и иодин, обладающие бактерицидным действием негорючее волокно фосрол. [c.130]

    Принципиально поливинилспиртовое волокно можно получить формованием из раствора поливинилацетата (в частности, из концентрированного раствора, получаемого при проведении процесса полимеризации винилацетата в растворе), а омыление осуществить на волокне, подвергнув его обработке щелочью при одновременном значительном вытягивании, аналогично тому, как это имеет место при получении гндратцеллюлозного волокна форти-зан. При работе по такой схеме можно ожидать получения высокопрочного и высокомолекулярного поливинилспиртового волокна, обладающего качественно иными свойствами по сравнению с обычным волокном винол. Проведение исследований в этом направлении может привести к новым интересным и практически важным результатам. [c.234]

    Из приведенных данных видно, что поливинилспиртовое волокно по ряду свойств приближается к упрочненным гидрат-иеллюлозным волокнам и обладает даже некоторыми преимуществами перед ними, Ось озными преимуществами этого волок- [c.252]


Смотреть страницы где упоминается термин Поливинилспиртовые волокна свойства: [c.316]    [c.313]    [c.232]    [c.234]    [c.248]    [c.254]    [c.113]    [c.248]    [c.249]   
Основы химиии и технологии химических волокон Часть 2 (1965) -- [ c.250 ]

Основы химии и технологии производства химических волокон Том 2 (1964) -- [ c.250 ]

Основы химии и технологии химических волокон (1974) -- [ c.263 , c.264 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте