Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Антистатические препараты

    Катионоактивные ПАВ используются в качестве антистатических препаратов, выравнивателей при крашении в кислой среде, в качестве аппретов для придания тканям мягкого грифа, мяг-чителей при обработке тканей водоотталкивающими препаратами и др. [c.458]

    Для продажи выпускается большое число антистатических средств (наиболее известные торговые марки приведены в табл. 4), однако большинство из них являются фирменными и их состав не раскрывается. Это затрудняет выбор нужного типа антистатического препарата. Поэтому ниже приводится обзор патентованных антистатических средств по их химическому составу. [c.109]


    О промышленном выпуске полиэфирного волокна с постоянными антистатическими свойствами достоверных сведений в литературе нет. Повсеместно изделия из полиэфирного волокна обрабатывают антистатическими препаратами в процессе стирки. [c.236]

    Водорастворимые полиэлектролиты благодаря высоким электрохимическим показателям могут применяться в качестве антистатических препаратов в фотопромышленности [458]. Весьма перспективно применение полиэлектролитов в качестве загустителей всевозможных жидкостей [459]. [c.165]

    Спирты, этерифицированные органическими кислотами. К этой группе антистатических препаратов относятся сложные эфиры жирных или многоосновных кислот с одноатомными или полифункциональными спиртами. [c.112]

    Среди всех антистатических препаратов эта группа занимает ведущее место. В ней объединены весьма разнообразные продукты от простых аминов, типичных четвертичных ам- мониевых солей, диаминов и полиаминов до гетероциклических соединений азота. [c.114]

    Производные гуанидина. Эти вещества применяются преимущественно в фотохимической промышленности в качестве антистатических добавок к желатиновым эмульсиям, с которыми они хорошо совмещаются. Чаще всего в литературе упоминаются соли гуанидина с жирными кислотами [26], алкилсульфатами, янтарной и сульфоянтарной кислотами [205, 208, 214]. Антистатические препараты на основе гуанидина имеют сходный состав [69, 202, 204]. К соединениям, подобным гуанидину (без одной аминогруппы), можно отнести препараты [127], которые дали оптимальные результаты при сравнении эффективности 10 разных антистатиков. [c.117]

    О причинах возникновения электростатического заряда на волокне, действии антистатических препаратов, нанесенных на волокно, связи между химическим строением этих соединений и эффективностью их действия можно сказать следующее [133—142]. [c.573]

    Завершающей стадией процесса отделки полиакрилонитрильного волокна является обработка его антистатическими препаратами. [c.186]

    Антистатические препараты представляют собой в большинстве случай композиции ПАВ. х [c.196]

    Если текстильная обивка изготовлена из синтетических волокон, после влажной чистки на ее поверхность наносят антистатический препарат, предохраняющий от образования и накопления статического электричества. [c.239]

    Кроме того, их применяют в качестве антистатических препаратов, водоотталкивающих средств, пластификаторов и т. д. [c.338]

    В качестве замасливателей препараты ОП непригодны, поскольку они содержат короткий радикал Н (алкилфенольный остаток), но аналогичные препараты ОС, в которых радикал К является остатком жирного, например олеилового, спирта, являются хорошими замасливающими препаратами. При п < 7—10 эти препараты более пригодны в качестве замасливателей на бобинажно-перемоточных машинах, так как отличаются хорошей маслоемко-стью. При л> 10 те же препараты ОС пригодны для авиважа в водной эмульсии. Например, препарат ОС-20 (я = 20) может применяться для авиважа вискозных нитей. Эти же препараты используются в качестве антистатических препаратов. [c.280]


    В основном применяются два принципа измерения определение электризуемости и определение проводимости волокна. В первом случае замеряется заряд статического электричества, возникающий на волокне в определенных условиях механической обработки, во втором случае — способность волокна передать возникший заряд. Работы, имеющиеся в этой области, посвящены теоретическому рассмотрению взаимосвязи между обеими измеряемыми величинами и влиянию поверхностной структуры нити на величину возникающего заряда [147], а также математическим соотношениям между величиной заряда статического электричества, поверхностной проводимостью и концентрацией антистатического препарата на волокне [148]. [c.578]

    С увеличением степени этерификации уменьшается антистатическое действие препарата моноэфир сорбита является более эффективным антистатическим препаратом, чем триэфир. [c.581]

    При сравнении гигроскопичных препарирующих веществ было показано, что менее гигроскопичный сорбит является более эффективно действующим антистатическим препаратом, чем более гигроскопичный глицерин [141]. [c.581]

    По имеющимся экспериментальным данным при давлении при отжиме 20 кг/см содержание влаги в волокне (в виде холста) составляет 80—100 вес. ч. на 100 вес. ч. абсолютно сухого волокна. Эта влага должна быть затем удалена при сушке. К сожалению, если используются антистатические препараты и другие реагенты, необходимые для нормального проведения технологического процесса, то эта схема удаления влаги не может быть реализована. При испарении из холста больших количеств воды происходит миграция препарирующих агентов, содержащихся на волокне, в результате чего они неравномерно распределяются в холсте и вызывают ороговение и склейку волокна. Эта неравномерность усугубляется разницей во влажности холста, которая появляется после отжима. Так, влажность краев жгута составляет 190—220 вес. ч. при влажности в средней зоне 100—ПО вес. ч. на 100 вес. ч. абсолютно сухого волокна. Холст с неравномерным распределением воды и препарирующих агентов в сушилке ведет себя как фитиль испарение жидкости с краев жгута происходит быстрее, чем из середины, поэтому на краях жгута увеличивается концентрация препарирующего агента, что приводит к ороговению волокна. Соответствующие данные приведены в табл. 35. [c.594]

    Обработка волокон антистатическими препаратами. Это наиболее удобный метод уменьшения электризуемости волокон. [c.151]

    Диметилформамидный способ формования. Штапельное волокно этим способом формуется на горизонтальных машинах. Сформованное волокно направляется на двух-трехступенчатое вытягивание, после чего его промывают горячей водой и отжимают по пути от барки к барке. Волокно обрабатывают антистатическими препаратами, а жгут подвергают гофрировке и термофиксации. [c.236]

    Триацетат, полученный в виде хлопьев или волокнистой массы, растворяют в метиленхлориде иногда с небольшими добавками спирта. Концентрация триацетилцеллюлозы в прядильном растворе равна примерно 20%. Метиленхлорид кипит при температуре 42°, в отличие от ацетона, кипящего при 57°. Так как в производственных условиях всегда имеются потери, ясно, что производство триацетатного волокна оказывается более дорогим, чем производство волокна из вторичного ацетата. Тем не менее, применение более низкокипящего метиленхлорида приводит к уменьшению энергетических затрат (на нагревание воздуха, подаваемого в шахту). Триацетатная нить, выходя из шахты, обрабатывается антистатическими препаратами и наматывается на бобину колпачного веретена. При формовании штапельного волокна нити с нескольких рабочих мест машины соединяются в общий жгут, который подвергают гофрировке и режут на штапельки необходимой длины. Обработка триацетатного волокна антистатическими препаратами является важной операцией, так как волокно является хорошим диэлектриком и обладает способностью накапливать значительные заряды статического электричества. [c.191]

    Обычно для уменьшения электризуемости рекомендуется повысить гидрофильность волокна, т. е. увеличить его способность поглощать влагу. Предложены различные антистатические обработки, совмещаемые обычно с авиважем, и большое число антистатических препаратов (четвертичные или пиридиновые основания, поли-оксиэтиленовые производные, глицерин, гликоли, полиэтиленгли- [c.276]

    По-видимому, в будущем для борьбы с электризацией химических (особенно гидрофобных) волокон наиболее эффективными окажутся следующие два способа прививка так называемых антистатических групп (например, гидрофильных оксиэтильных, поли-оксиэтиленовых, карбоксильных и др. групп) и добавление к последней промывной воде после стирки специальных антистатических препаратов. [c.277]

    Антистатические препараты. 50-процентный препарат Арквад 18 дает превосходные результаты на метакрилате и полиэтилене. Для синтетических смол лучше применять другие разновидности препаратов Арквад . Изделие погружается в 1-процентный раствор Арквада , и после сушюи на нем остается эффективное антистатическое покрытие. Для снятия зарядов с тканей применяют Арква-ды 12 , 16 , 2НТ и другие. [c.178]


    Для придании нитям (жгуту) извитости проводится гофрировка ири повышенных температурах. Полиакрилопитрильные волокна, также как и другие гидрофобные волокна, долж п быть обработаны антистатическими препаратами, иредотпрашающими образова- [c.406]

    Антистатические препараты этого типа применяются сравнительно редко. В патентах предлагаются способы обработки нитроцеллюлозных пленок парами диметилхлорсилана, силиконовыми смолами на основе полиорганоалкилсилана, три-хлорамилсиланами [235] и растворами частично гидролизованных галогенидов кремния [255]. Поверхность полиметилметакрилата рекомендуется обрабатывать смесью из 4 ч. тетраалкилкремне-вой кислоты, 5,4 ч. концентрированной хлористоводородной кислоты, 5,4 ч. этиленгликоля, 43 ч. спирта и 42 ч. этилацетата [132].,  [c.110]

    Эту группу антистатических препаратов составляют преимущественно сложные эфиры фосфорной кислоты и в меньшей мере— сульфаты высших жирных спиртов [24, 185]. Высокий антистатический эффект дают фосфаты, у которых один водородный атом замещен радикалом с малым числом углеродных атомов, а второй — радикалом, содержащим 5—18 атомов углерода [3, 193, 195, 196, 199, 218]. Один атом водорода остается свободным или также замещается алкилом, натрием, группой NH4 или связывается с амином с образованием аммонийных солей [50]. Для антистатической обработки кинофотопленок предназначены соли моно- и диэфиров фосфорной кислоты с оксиэтилирован-ными фенолами [22]. Для той же цели пробовали применять активный компонент препарационного масла VLA (этоксилиро-ванный лаурилметилфосфат), однако результаты не были вполне удовлетворительными. [c.112]

    Жирные кислоты входят в состав многих антистатических препаратов. Как индивидуальные вещества они употребляются относительно мало [85, 183]. Соли низших органических кислот, например ацетат натрия или калия, могут найти применение наравне с неорганическими солями [176]. Большее техническое значение имеют комплексные соли хрома с фенил-уксусной, нитрофенилуксусной или нитробензойной кислотами [159, 160, 211, 238] и стеариновой кислотой [76]. [c.114]

    Другие соединения этого типа представляют собой преимущественно полимерные антистатические препараты, которыми обрабатывают поверхность различных видов пленок. В качестве конкретных примеров могут служить натриевые и калиевые соли полиакриловой кислоты или ее сополимеров [62, 66, 184, 258, 274]. Более п.одробно было изучено применение сополимеров метакрилата калия с метилметакрилатом для антистатической обработки подложек пленок [118]. Изменяя мольное соотношение основных компонентов сополимера, можно получить продукты с различной растворимостью и антистатическим эффектом. По мере увеличения содержания метакрилата калия антистатический эффект возрастает, а растворимость смещается от неполярных растворителей к полярным. При введении в сополимер 60% метакрилата калия получаются водорастворимые продукты. Оптимальными свойствами обладают сополимеры, содержащие 30—40 мол.% метакрилата калия они хорошо растворяются в органических растворителях и дают относительно высокий антистатический эффект. Было установлено (это справедливо и для других полимеров), что антистатический эффект обеспечивается главным образом за счет металлических ионов. [c.114]

    В некоторых случаях четвертичные соединения алканол-аминов или сами алканоламины предлагается еще этерифици-ровать жирными кислотами [49, 219]. В ЧССР антистатические препараты этого типа выпускаются под названием синтамин К-Помимо этерифицированных алканоламинов и их солей, применяются и иХ простые эфиры, например четвертичные соли по-лигликольэфиралкиламинов. [c.115]

    Особого упоминания заслуживают антистатические препараты на основе поли-р-метакрилоксиэтилдиэтилметиламмоний-. сульфата, применяемые самостоятельно или в композиции с анионактивными веществами, силикатами или гликольмоно-метилметакрилатом для поверхностной обработки ацетилцеллюлозных пленок и волокон [223, 237, 243, 247]. Применение этих антистатических препаратов для обработки пластмасс хорошо изучено [8, 165]. Одна из марок высокоэффективных [c.115]

    Типичными высокомолекулярными антистатическими препаратами являются амиды и имиды смол, получаемых конденсацией стирола или виниловых полимеров с малеиновым ангидридом [101, 186]. Гидрофильным компонентом подобных сополимеров служат натриевая соль полисульфоэтилмалеинимида и натриевая соль малеиновой кислоты [268]. [c.117]

    IX 1948 г./6.II 1952 г. Wakefield Со. Обработка антистатическими препаратами в виде гликолевых эмульсий сложных эфиров уксусной кислоты можно добавлять масла. [c.413]

    Антистатический препарат приготавливают простым pa TB(ii рением компонентов в воде. " [c.196]

    Задание. Сравнить два образца синтетической ткани, одив из которых обработан антистатическим препаратом, а другой необработан. Натереть оба образца шерстяной тряпочкой и проверить электроскопом (при его отсутствии образцы ткани поднести к мелким кусочкам бумаги). [c.196]

    После гофрировки волокно обрабатывают антистатическим препаратом и режут на дисковых резательных машинах (длина штапельков 10—80 мм). [c.165]

    Задачей заключительной отделки при получении штапельного волокна является регулирование комплекса свойств волокна, включающего электростатический заряд волокна, его жесткость, сцепля-емость элементарных волоконец и гладкость волокна. Регулирование этих свойств осуществляется путем обработки волокна (безразлично, в жгуте или в резаном виде) различными химическими реагентами. Препарирующие вещества этой группы в зависимости от характера их действия можно разделить на несколько групп антистатические препараты, вещества, повышающие жесткость волокна, его гладкость и т. д. Необходимо учесть, что указанные свойства волокна зависят от его тонины. Состав препарационной ванны изменяется в соответствии с изменением ассортимента выпускаемого волокна. По понятным причинам такие данные публикуются редко. Представляет все же интерес несколько подробнее рассмотреть действие различных классов этих соединений. [c.572]

    Другая возможность исключения центрифугирования состоит в том, чтобы установить такое содержание влаги в холсте, при котором миграция препарирующих агентов при последующей сушке не имела бы места. Проведенные в полупроизводствеи- 1ых условиях исследования с применением обычных антистатических препаратов показали, что оптимальной влажностью, удовлетворяющей этому требованию, является влажность 50 вес. ч. на 100 вес. ч. абсолютно сухого волокна (при отжиме в центрифуге 20—25 вес. ч., при отжиме на вальцах 100—125 вес. ч.). [c.595]

    Кроме применения катионактивных веществ в качестве бактерицидов, их используют в самых разнообразных отраслях промышленности, в частности в текстильной промышленности в качестве антистатических препаратов, пластификаторов, за-масливателей стеклянного волокна, выравнивателя при крашении и водоотталкивающего средства. В дорожном строительстве [c.183]

    В последнее время помимо алкилфосфатов (КО)зРО в качестве антистатических препаратов стали применять оксиэтилиро- ванные жирные кислоты или спирты с общей формулой К0(С2Н40) 1СН2СН20Н (где К — алифатический радикал углеродной цепи 16—С20, п = 10—20). Чем больше п, тем значительнее антистатическое действие препарата. Однако подобные препараты в меньшей степени снижают трение волокон и нитей и легко удаляются с поверхности волокон при водных обработках. Многократные попытки получения так называемых стиркостойких антистатических препаратов, не смываемых с волокон при водных обработках, не увенчались успехом. [c.277]


Смотреть страницы где упоминается термин Антистатические препараты: [c.368]    [c.407]    [c.110]    [c.113]    [c.113]    [c.115]    [c.116]    [c.116]    [c.147]    [c.131]    [c.312]   
Физико-химические основы технологии химических волокон (1972) -- [ c.276 , c.277 ]

Свойства и особенности переработки химических волокон (1975) -- [ c.9 , c.57 ]

Производство волокна капрон Издание 3 (1976) -- [ c.9 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Полиакрилонитрильные волокна антистатические препараты для обработки

Поливинилхлоридные волокна антистатические препараты для обработки

Применение антистатических препаратов для снижения электризации химических волокон и изделий



© 2024 chem21.info Реклама на сайте