Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нейлон с шерстью

    При производстве синтетических волокон, к которым относятся капрон, нейлон, лавсан и другие, исходными полупродуктами являются бензол, циклогексан, фенол и непредельные газообразные углеводороды, получаемые при переработке нефти и углеводородного газа. Ткани из синтетических волокон широко применяют не только в быту. Они используются как электроизоляционные и облицовочные материалы в автомобилях, вагонах, морских и речных судах. Синтетические волокна — нейлон, капрон и другие — гораздо более прочные, чем любые природные — лен, хлопок, шерсть. Поэтому синтетические волокна широко применяют для изготовления канатов, рыболовных сетей, парашютов и других изделий, где требуется большое сопротивление на разрыв. [c.347]


    Нитроновое волокно по своей прочности уступает нейлону, капрону и лавсану, но оно превосходит их по химической стойкости. Температура плавления нитрона также высокая и составляет 250° С. Нитроновое волокно очень похоже на шерсть и служит великолепным материалом для изготовления тепловых пушистых свитеров и кофточек, различных обивочных тканей, занавесей и т. п. Ткани из нитронового волокна очень легко стираются. Как и лавсан, нитрон не выгорает на солнце и не портится молью. [c.351]

    Этот фактор иллюстрируется рис. 58, на котором дано сравнение между шерстью и нейлоном (см. ссылку 216). [c.230]

    Адсорбция пары органических соединений на шерсти и нейлоне. [c.355]

    Заряды статического электричества могут возникать и накапливаться на человеке, особенно при пользовании обувью с непроводящими ток подметками, одеждой и бельем из нейлона, шелка и шерсти, при передвижении по непроводящему покрытию пола и при выполнении некоторых ручных операций с веществами-диэлектриками. Под воздействием сильных электростатических полей человек, находясь на изолирующем полу, может индуктивно приобрести большой заряд. [c.230]

    Натуральный шелк, хлопковые и многие лубяные волокна, шерсть, кожа, целлюлоза и ряд ее производных (нитроцеллюлоза, ацетилцеллюлоза, вискозный и медноаммиачный шелк, материалы для лаковых покрытий и др.), различные синтетические смолы, пластмассы, натуральные и синтетические каучуки, каучукоподобные и пленкообразующие материалы, синтетические волокна (капрон, анид, нейлон, нитрон, лавсан и др.), органические стекла — вот далеко не полный перечень высокополимеров, применяемых в народном хозяйстве. [c.163]

    Кроме фильтров, работающих но принципу адсорбции, имеются фильтры, работающие по принципу абсорбции. В качестве фильтрующей среды они применяют паклю, древесную или бумажную массу, хлопчатобумажную пряжу, войлок, нейлон, фетр, фланель, шерсть, бумагу, стеклянную или шлаковую вату, кварц, асбест и т. д. Фильтрация в них осуществляется прилипанием загрязнителей к поверхности фильтрующего материала и задерживанием загрязнителей при прохождении масла через поры фильтра. Такие фильтры могут быть с постоянной или изменяющейся плотностью набивки. В последнем случае плотность набивки может изменяться радиально или концентрично. В этих фильтрах частицы меньшего размера могут проникать в фильтр на большую глубину и предотвращать преждевременное засорение фильтра. [c.188]

    В качестве фильтрующих перегородок используют специальные ткани из волокон растительного (хлопчатобумажные — бельтинг, миткаль и др. животного (шерсть), минерального (асбест) происхождения и из синтетических волокон (капрон, нейлон, капрон —лавсан и др.). В последнее время все шире начинают применять пористые металлические, керамические и металлокерамические фильтрующие, перегородки. Применяют также слои песка, гравия и др. [c.128]


    Адсорбционное равновесие при этом достигается быстро и не сопровождается гидролизом шерсти или какими-либо ее структур ными изменениями. Существование такого взаимодействия подтверждается тем, что никакого разделения не наблюдается, если адсорбцию проводить на синтетическом полиамиде (нейлон). Кроме того, показано, что при взаимодействии рацемической миндальной кислоты с 1-аргинином или 1-лизином (главными аминокислотами белка шерсти) образующаяся соль содержит в большей степени ( + )-миндальную кислоту (до 20—30%). [c.40]

    Натуральный шелк, шерсть и нейлон являются полипептидами (этот термин, однако, чаще применяется в органической химии для обозначения белков и аналогичных соединений [нейлон же чаще всего называют полиамидом). [c.44]

    И нейлон, обладают большим двойным лучепреломлением, чем мепее ориентированные, например шерсть. Было показано, что положительное двойное лучепреломление является обш,ей характеристикой для веш,еств, состоящих из ориентированных длинных цепных молекул — показатель преломления в направлении их ориентации всегда выше, чем показатель преломления в направлении, перпендикулярном ориентации. [c.59]

    В некоторых случаях, в частности в волокне нейлон и шерсти, происходит распрямление макромолекул. [c.78]

    Низкое разрывное удлинение. Высокоориентированные волокна имеют обычно низкое разрывное удлинение. Поскольку эти волокна были подвергнуты вытягиванию, этот факт не является неожиданным. Удлинение нейлона относительно высоко — 22% удлинение фортизана очень низко и составляет 7%. Однако даже наиболее высокие из приведенных цифр низки по сравнению с удлинением шерсти (т. е. мало ориентированного волокна). [c.84]

    Понятно, что химическая устойчивость волокна зависит от наличия в нем реакционноспособных функциональных групп, наиболее типичными из которых являются гидроксильная, карбоксильная и аминогруппа. Шерсть и целлюлозные волокна являются реакционноспособными волокнами они легко окрашиваются и легко разрушаются различными химическими реагентами. В противоположность им нейлон не имеет сильно реакционно- [c.103]

    Легкость и объемность изделий. Ткани должны обладать легкостью и полнотой на ощупь, не будучи слишком толстыми. Наличие этих свойств у тканей определяется двумя факторами во-первых, постоянной извитостью волокна, придающей изделию объемность, и, во-вторых, малым удельным весом волокна, обеспечивающим легкость получаемых изделий. В этом отношении шерсть является превосходным волокном, так как обладает естественной постоянной извитостью. Штапельные волокна нейлон, дакрон и вискозное выпускаются с постоянной извитостью. Удельные веса химических волокон приведены на стр. 567. Целлюлозные волокна имеют удельный вес около 1,5, белковые — около 1,3, дакрон —несколько выше— 1,38. Полиамидные и акриловые волокна обладают значительно меньшим удельным весом. [c.266]

    Электризуемость. Большинство волокон, в том числе и шерсть, в сухом состоянии способно электризоваться и накапливать заряды статического электричества. Однако способность электризоваться снижается при увлажнении, так как при этом облегчается стенание зарядов с волокна. Волокна, поглощающие мало влаги, наиболее склонны к электризации в нормальных условиях носки. Одежда из таких волокон, электризуясь в процессе носки, притягивает частички пыли и загрязнений. Низкое влагопоглощение нейлона, дакрона и в меньшей степени ацетатного волокна способствует более сильной электризации этих волокон, чем вискозного шелка, в то время как шерсть и другие белковые волокна мало подвержены электризации. [c.267]

    Нейлон характеризуется высокой гибкостью и хорошей устойчивостью к истиранию. По этому показателю нейлон в 4—5 раз превосходит шерсть. Диаграммы нагрузка — удлинение нейлона и дакрона приведены на рис. 89 (стр. 319). [c.281]

    Температура плавления. В атмосфере азота нейлон плавится при 263°, на воздухе —около 250°. Такая температура плавления для текстильного волокна является невысокой, поэтому глажение изделий из нейлона очень горячим утюгом может привести к их порче (прилипание к утюгу и даже плавление). Прилипание нейлона к утюгу начинается при температуре 180°. Прогрев нейлона при температуре 150° в течение 5 час. приводит к легкому пожелтению волокна. В этом отношении нейлон несколько лучше натурального шелка и шерсти, но уступает целлюлозным волокнам. Будучи подожженным, нейлон горит медленно и плавится. При горении большой массы волокна от нее отваливаются расплавленные куски. В пожарном отношении нейлон не представляет опасности. [c.282]

    Нейлон может удовлетворительно окрашиваться красителями, применяемыми для крашения натурального шелка и шерсти, но он обладает малым сродством к прямым, сернистым и кубовым красителям. [c.286]

    Не всегда легко удается получить равномерную окраску смеси шерсти с нейлоном. В этом случае лишь некоторые красители пригодны для получения окрасок темных тонов. [c.286]

    Могут быть использованы также хромовые красители, однако окраски получаются хуже, чем при крашении шерсти ввиду трудности хромирования этих красителей на нейлоне. При крашении этими красителями необходимо увеличить вдвое количество бихромата и вести процесс в течение более длительного времени. [c.287]

    Удельный вес. Удельный вес волокна перлон невысок и составляет 1,14 (удельный вес шерсти —1,31, нейлона —1,14, а большинства акриловых волокон —1,14—1,19). [c.303]


    Крашение полиэфирного волокна в смесках. Крайне плохая накрашиваемость терилена и дакрона при обычных методах затрудняет крашение смесей полиэфирного волокна с другими волокнами. До сих пор практически невозможно было получить равномерные окраски смесей нейлон —терилен, ацетатное волокно — терилен. Затруднено крашение смесей шерсть —терилен, так как терилен всегда окрашивается слабее, хотя, как сообщалось, хорошие результаты были получены при одновременном использовании дисперсионных красителей, окрашивающих дакрон в присутствии о-фенилфенола, и кислотных красителей, требующих предварительной металлизации, которые окрашивают шерсть. Крашение проводят в кислой ванне. [c.331]

    Так как нить из волокна виньон подвергается вытягиванию, ее элементарные волокна обладают обычно высокой тониной так, легко может быть получена нить № 225, состоящая из 28 элементарных волокон, каждое № 6300. Удельный вес виньона (1,37) незначительно отличается от удельного веса ацетатного волокна (1,33) и шерсти (1,32), но значительно ниже удельного веса вискозного волокна (1,52) и выше удельного веса нейлона (1,14). [c.339]

    Устойчивость к истиранию. По устойчивости к истиранию акриловые волокна значительно уступают нейлону и терилену. Тем не менее, износоустойчивость акрилана выше, чем шерсти. На рис. 118 показано, как происходит уменьшение высоты ворса у двух ковровых дорожек (одна — из шерсти, другая — из волокна акрилан № 600) в процессе эксплуатации. Следует добавить, что хотя акрилан низких номеров и обладает большей износоустойчивостью, чем шерсть, из-за чего он и применяется для изготовления ковров в виде пряжи номера 600 и ниже, но при сравнении акрилана и шерсти одинаковых номеров акрилан лишается своего преимущества в отношении большей износоустойчивости. Для большинства изделий, в которых полиакриловые волокна находят применение, в частности для свитеров и верхнего трикотажа, высокая устойчивость к истиранию не являются необходимым требованием. Впрочем, потребители, особенно женщины, носящие изделия из полиакриловых волокон, никогда не носят их до полного износа. [c.401]

    Большинство мужчин, носивших шерстяные носки и носки из обычного нейлона или терилена, не могло не отметить отсутствия у последних пружинящих свойств, характерных для изделий из шерсти. Однако некоторые виды нитей, известных под общим названием текстурированных, изготавливаемые из нейлона, дают возможность выпускать носки, обладающие даже большей пружинистостью, чем шерстяные. Это не значит, что такие носки по всем показателям превосходят шерстяные, но во многих отношениях, например по тому, как они легко надеваются, удобно сидят на ноге и по сроку службы они превосходят шерстяные. Некоторые типы таких нитей, являющиеся наиболее важными, рассматриваются ниже. [c.445]

    Шерсть характеризуется низким начальным модулем, и из смеси ее с дакроном или нейлоном получается пряжа повышенной прочности. [c.477]

    В общем можно сказать, что добавки даже малых количеств штапельного волокна, обладающего высокой прочностью (нейлона или дакрона), увеличивают прочность пряжи из ацетатного штапельного волокна или шерсти такие добавки, однако, приводят к снижению прочности пряжи из вискозного штапельного волокна, поэтому для получения более прочной пряжи из вискозного штапельного волокна необходимо введение в смеску больших количеств синтетического штапельного волокна с высокой прочностью. Аналогичным образом дело обстоит и в случае хлопка. Смешанная пряжа из 80% нейлона и 20% хлопка обладает меньшей прочностью, чем хлопчатобумажная, а прочность пряжи, содержащей 40—60% нейлона, значительно ниже прочности хлопчатобумажной пряжи удлинение смешанной пряжи всегда выше удлинения хлопчатобумажной пряжи, т. е. выше 8%. При увеличении содержания нейлона в смеске до 40% удлинение пряжи медленно возрастает до 9%о и затем, резко возрастая, достигает 17% при содержании нейлона 80% при содержании нейлона 100% —удлинение равно 20%. [c.477]

Рис. 58. Крггвые деформации, иллюстрирующие значительную разницу в поведении нейлона и шерсти в отношении влияния времени на степень растягивания, достигнутую под постоянной нагрузкой, а также последующее восстановление после освобождения от нагрузки. Рис. 58. Крггвые деформации, иллюстрирующие значительную разницу в поведении нейлона и шерсти в <a href="/info/96335">отношении влияния</a> времени на степень растягивания, достигнутую под <a href="/info/1295146">постоянной нагрузкой</a>, а также <a href="/info/764644">последующее восстановление</a> после освобождения от нагрузки.
    Чрезвычайно большое значенпе приобрели новые виды искусственных волокон, которые, в отличие от волокон типа вискозы, обладают свойствами натурального шелка и шерсти. По некоторым свойствам, наиример прочности па разрыв, волокно типа нейлон обладает прочностью, в 1,5 раза превышающей прочность натурального шел1 а. [c.35]

    В настоящее время имеется много разновидностей искусственных волокон типа 1[вйлон. В отличие от нолокои типа вискозы, волокно типа нейлон содержит в своем составе, кроме углерода, кислорода и водорода, еще и азот, тем самым приближаясь ио своему составу к натуральному шелку и шерсти. [c.35]

    Когда жидкое стекло играет роль связующего между частицами того или иного наполнителя, прочность структуры, образовавшейся после высыхания при обычной температуре, зависит От многих факторов, но по характеру разлома затвердевшего камня можно определить наиболее слабое место образовавшегося материала. Разрушение может носить адгезионный характер (по местам стыка связующего и наполнителя) или когезионный (преимущественно по связке или по наполняющему материалу). Жидкое стекло обладает хорошей адгезией к большинству материалов, что легко определяется по углу смачивания. Силикатные Растворы с модулями ниже 3,5—3,7 хорошо смачивают все виды Неорганических стекол и керамик, асбест, целлюлозу, натураль- Ую и синтетическую шерсть, волос, нейлон, несмолистое дерево, "Чины, алюмосиликатные породы, силикатные, карбонатные, фос- [c.125]

    На станции аэрации в Чикаго (США) были испытаны раз личные фильтровальные ткани [хлопчатобумажные, шерстяные, виньон, нейлон (90%) с сараном (10 /о), нейлон (25%) с шерстью (75%), дайнель (50%) с шерстью (50%), дайнель, орлон и дакрон] в производственных условиях на 98 барабанных вакуум-фильтрах. Обезвоживанию подвергался предварительно уплотненный и скоагулированный хлорным железом избыточный активный ил. До испытания применялась шерстяная ткань с ворсом, обработанная бактерицидными реагентами срок ее службы составлял в среднем 3300 ч. Проведенные испытания показали, что лучшей фильтровальной тканью является дакро-новая, сро к службы которой составил в среднем 15 тыс. ч на каждый фильтр, и, кроме того, увеличилась производительность вакуум-фильтров. [c.116]

    В качестве фильтровального материала могут быть использованы, например, ткани из волокон растительного (лен, хлопок) и животного (шерсть, шелк) происхождения, а также из синтетических волокон (полипропилен капрон, нейлон, нитрон, лавсан, тефлон, стекловолокно и др.). Из фильтровальных тканей, изготавливаемых на основе волокон естественного происхождения, можно рекомендовать фильтровальное сукно № 2, арт. 20, выпускаемое отечественной промышленностью в соответствии с ГОСТ 6986—69 из искусственных тканей — нитрон, изготавливаемый из полиакрнлннтрильных волокон. [c.96]

    Однако как ни печально, а от создания идеального волокна все же следует отказаться, так как все попытки в этом направлении обречены на неудачу и причины этого в теоретической евозможности сочетания высоких, мы -подчеркиваем, именно высоких требований к волокну со стороны потребителя. А требования эти весьма к тому же и противоречивы. Электрикам нужны высокие электроизоляционные свойства, и поэтому требуются волокна с ничтожной гигроскопичностью, текстильщикам же, наоборот, желательны волокна с высоким этим по1казателем. Для одних целей требуется волокно, устойчивое к длительному воздействию солнечного света, в других случаях этого не требуется. А сколько еще на первый взгляд маловажных требований. Например, капрон, нейлон дают гладкое волокно, а эта скользкость мешает из смеси капронового волокна с натуральной шерстью изготовить хорошие в носке ткани, если содержание капрона в смеси будет больше чем 30 процентов. [c.117]

    Представим себе ряд волокон хлопок, лен, пенька, джут, рами, натуральный шелк, волокно дубового шелкопряда, шерсть, кроличий пух, альпака, шерсть ламы, ангорская шерсть, верблюжья шерсть, вискозное и ацетатное волокна, нейлон, виньон, велон, пе-це, ардиль, викара, альгинатное волокно, стекловолокно, асбест, стальная и алюминиевая проволока и др. Большинство этих волокон представляет собой органические вещества, некоторые из них, такие как асбест и стекловолокно, — минеральные одни —животного происхождения, другие —растительного одни представляют собой нити непрерывной длины, другие — сравнительно короткие волоконца одни из них прозрачны, другие — матовые одни горят, другие —негорючи некоторые волокна обладают невысокой прочностью, другие очень прочны. [c.22]

    Существует два метода термообработки тканей сухой, только что описанный способ, при котором температура достигает 170—200°, и способ термообработки с запаркой, когда ткань наматывают рулоном на перфорированную трубу и пропускают через нее пар с температурой ПО—130°. Плиссе солнечные лучи получают путем обработки ткани паром с давлением 0,7—1,0 ати в течение 10 мин. При оформлении непрерывного процесса плиссирования ткани фиксация паром имеет преимущество в отношении более стабильной плиссировки. Получение постоянной плиссировки на смешанных тканях с хлопком или шерстью может быть осуществлено при условии, что содержание триацетатного волокна в них не менее 50%. Для плиссировки тканей из волокна арнел обработку рекомендуется проводить при более высоких температурах (220—240°) в течение 10—20 сек. при этом, однако, возможно снижение прочности волокна на 10—20%. Недостатком нейлона и терилена, подвергнутых в процессе формования вытягиванию, является их заметная усадка при тепловых обработках. Триацетатное волокно при формовании не подвергается вытягиванию и при термообработках не усаживается. [c.197]

    В смесях с шерстью это волокно пригодно для получения трикотажной и чулочной пряжи, для изготовле1шя одеял и шляпного фетра. Добавка мериновы к вискозному штапельному волокну улучшает мягкость получаемых изделий. Смеси 50% мериновы и 50% нейлона или перлона используются для производства мужских носков. [c.247]

    Викара обладает мягкостью и теплотой на ощупь и хорошо ведет себя в смесках с шерстью. В смесках с вискозным волокном викара придает изделиям мягкость, с нейлоном — повышенное влагопоглощение, с хлопком — упругость, эластичность и пышность. Волокно викара целесообразнее перерабатывать в смеси с другими волокнами, чем в чистом виде. Его можно считать волокном, улучшающим качество смесей. Гигроскопичность волокна, его теплота и мягкость на ощупь, сравнительно низкая электризуемость, малая загрязняемость, эластичность — типичные для искусственных белковых волокон свойства — делают викару особенно пригодным для смески с шерстью, так как в этих смесках с шерстью оно не маскирует ценных качеств шерсти. Добавки викары могут в некоторой степени сообщать указанные выше свойства смескам с синтетическими волокнами, не обладающими, как правило, этими свойствами. [c.262]

    Свитеры из смеси нейлона и викары хорошо сохраняют форму и размеры. Викара успешно используется в смеси с акриланом (50 50%) применение высокообъемной акрилановой пряжи обеспечивает высокую прочность и хорошую застилистость получаемых изделий. Волокно викара начинают применять в смесях (50 50%),с орлоном, хотя в настоящее время еще имеются затруднения, связанные с крашением подобных смесей. Пряжа из 40% викары и 60% кашмирской шерсти идет на изготовление свитеров, которые по качеству не отличаются от свитеров из одной кашмирской шерсти при большем сроке службы и меньшей усадке при стирке. Ткани из равных частей хлопка и викары используют для изготовления спортивных рубашек, так как викара не вызывает раздражения кожи. [c.263]

    Таким образом, волокнами, приближающимися по мягкости на ощупь к шерсти, являются викара, нейлон, штапельное волокно дакрон и орлон. Интересно также отметить, насколько начальный модуль ацетатного волокна ниже, чем вискозного. Мягкость ацетатного волокна —свойство, хорошо изученное за последние тридцать лет. [c.264]

    Форма поперечного сечения волокна. Форма поперечного сечения волокна может иметь большее значение для свойств волокна на ощупь, чем принято иногда думать. Круглую форму поперечного сечения имеют шерсть и другие природные белковые волокна, медно-аммиачное волокно, ардиль, викара, нейлон, терилен и акрилан хлопок, который не так хорош на ощупь, как шерсть, имеет вытянутую форму поперечного среза вискозное волокно, менее приятное на ощупь, чем ацетатное, имеет более изрезанную форму поперечного сечения. Некоторые виды виниловых и акриловых волокон характеризуются очень вытянутой формой поперечного сечения. [c.268]

    К красителям для шерсти, рекомендованным при крашении нейлона в средние тона, относятся лиссамин прочный желтый 205, азогеранин 205 и сольвей голубой В8. Крашение проводят в присутствии муравьиной кислоты, взятой в количестве 2% от веса нейлона. [c.287]

    Нейлоновое моноволокно. Наиболее важное применение нейлоновое моноволокно находит для изготовления дамских чулок весьма пригодным для этой цели является моноволокно № 600. В настоящее время получается еще более тонкое моноволокно — № 750 (Япония) и № 1300 (США) . Нейлоновая щетина успешно используется для изготовления различных щеток —зубных, срок службы которых в несколько раз выше, чем щеток из натуральной щетины, одежных, туалетных и щеток для мытья посуды. Приведем случай, иллюстрирующий устойчивость нейлона к действию щелочей. При получении мутонной шерсти шкуру, снятую с убитой овцы, смачивают с внутренней стороны раствором сульфида натрия и соды и оставляют на ночь. На следующий день шерсть легко отделяется от кожи при помощи щеток. Ш,етки из свиной щетины, применяемые для этой цели, служат всего лишь несколько недель, так как сильная щелочь разрушает щетину. 1Цетки же из нейлоновой щетины при эксплуатации в течение шести месяцев не обнаруживают признаков повреждения. [c.291]

    Нейлон 610, получаемый из гексаметилендиамина и себациновой кислоты, имеет температуру плавления 214" и сорбирует в нормальных условиях 2,6% влаги (нейлон 66 плавится при 263 " и поглощает 4,2% влаги). Эластичность нейлона 610 выше, чем нейлона 66 (нейлон 610 приближается по этому показателю к шерсти и, кроме того, увеличение эластичности при холодной вытяжке нейлона 610 происходит в значительно большей мере, чем у нейлона 66). Лучшие эластические свойства нейлона 610 не дают, однако, основания для выпуска этого волокна в больших количествах. Небольшие количества нейлона 610 используются ежегодно для производства щетины и пластиков. [c.292]


Смотреть страницы где упоминается термин Нейлон с шерстью: [c.43]    [c.350]    [c.247]    [c.329]    [c.392]    [c.306]   
Химические волокна (1961) -- [ c.478 , c.483 , c.484 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Шерсть



© 2025 chem21.info Реклама на сайте