Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разрывная длина нейлона

    Прочность и удлинение. Прочность волокна перлон несколько ниже, чем нейлона, но значительно выше, чем вискозного шелка разрывная длина перлона 43,2 км в сухом и 37,8 км в мокром состоянии, разрывное удлинение для различных сортов волокна составляет 35—50% прочность в поперечном направлении высокая. [c.303]

    Путем фотографирования нейлона при вытягивании установлено, что вытягивание волокна проходит через стадию образования на волокне шейки, а не равномерно по всей свободной длине волокна. В результате вытягивания волокно приобретает высокую прочность и становится блестящим, что объясняется ориентацией макромолекул. В только что сформованном невытянутом волокне макромолекулы расположены беспорядочно и, вероятно, изогнуты, а при холодном вытягивании они ориентируются и распрямляются, как было описано выше . Зигзагообразная форма макромолекул вытянутого нейлона определяет разрывное удлинение волокна. Вытягивание нейлона почти до разрыва приводит сначала к распрямлению макромолекул. Дальнейшее вытягивание приводит к разрыву волокна. Разрыв волокна может произойти в результате разрыва макромолекул или превышения межмолекулярного взаимодействия за счет растаскивания макромолекул. Разрыв волокна по второму механизму происходит в том случае, если энергия межмолекулярного взаимодействия невелика чем больше длина макромолекул, тем меньше вероятность разрыва по этой схеме. [c.280]


    Эластические свойства. Волокно нейлон замечательно не только высоким значением разрывного удлинения (22%), но и высокой эластичностью. Так, если волокно растянуть на 8% от исходной длины, то после снятия нагрузки удлинение его полностью исчезает. Таким образом, эластичность нейлона при растяжении на 8% составляет 100%. При растяжении на 16% обратимость деформации составляет 91 %. Такая высокая эластичность волокна является очень желательным свойством, однако она может привести к различным неприятностям в процессе текстильной переработки волокна. Так, если нейлон наматывают на конические шпули в условиях, принятых для камвольной пряжи, нить слегка вытягивается. После намотки эластичная нить будет стремиться восстановить свою первоначальную длину, в результате чего шпуля может быть раздавлена. Для технологических процессов текстильной переработки нейлона необходимы специальные условия, в частности низкое натяжение при перемотке. [c.281]

    Нейлоновое штапельное волокно. В настоящее время нейлон является волокном, которое наиболее часто смешивают с шерстью, отчасти потому, что оба волокна являются сравнительно дорогими, а также ввиду близости химического состава (оба эти волокна состоят из длинных полиамидных цепей), эластичности и растяжимости. В получаемых смесках нейлоновое штапельное волокно обеспечивает высокую разрывную прочность и лучшую устойчивость к истиранию. Обычно штапельное волокно нейлон № 3000 длиной 100 мм смешивают с тонкой шерстью любых классов, 482 [c.482]

    Высокая прочность. Чем выше степень ориентации макромолекул в волокне, тем выше обычно его прочность. Естественным результатом процесса вытягивания волокна является значительное повышение его номера при этом абсолютная прочность нити (в г) почти не изменяется, но разрывная длина волокна возрастает. Разрывная длина нейлона равна примерно 54 км, фортизана — около 63 км, виньона — 36 км. Все эти величины значительно выше, чем у слабоориентированных волокон. [c.83]


Химические волокна (1961) -- [ c.281 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте