涤纶纤维范文

2024-08-02

涤纶纤维范文(精选8篇)

涤纶纤维 第1篇

我国聚酯涤纶纤维行业转型升级迫在眉睫

——访谈中国化学纤维工业协会技术顾问叶永茂

2010年12月07日09:29 【作者:顾超英】 【字体: 大 中 小 】

12月3日,笔者再次有幸聆听到了中国化学纤维工业协会技术顾问叶永茂的精彩报告,他的报告题目是转型升级中的我国聚酯涤纶纤维行业,叶永茂先生简析了“聚酯涤纶行业”的规划构想,深受启发。正如叶永茂先生所说的那样,“聚酯产能近年增长迅猛,新建项目,多以超大型化、柔性化、节能减排、短程化、在线填加、直接纺、生产新型差别化、功能化纤维;同时在非纤聚酯和新型聚酯技术装备也有新的提升,对行业结构优化调整,优胜劣汰有积极作用;但同质化过快发展,也有不少负面作用,切不可追风乱上。而面对新形势,行业正处于转型升级关键时期,在充分肯定化纤行业取得重大成果同时,更应看到发展中的问题和深层次结构性矛盾,自主创新能力不足,高新技术纤维多类核心技术和关键设备及应用开发都亟待突破,且低水平、同构化发展过快,产业链装备及原料不配套,国际依存度高,竞争能力差,节能减排和循环经济任务艰巨,自主品牌和营销网络建设急待加强等。面对全球化后严峻的竞争形势,加快结构优化调整,转变增长方式,提高自主创新能力,实现产业全面升级,是新时期发展的目标和主要任务。”

从2010年化纤行业现状可以看出,2010年的前三季度确实化纤产量是比较高的,达到了2236.66万吨无论是产量还是利润总额都比去年有了明显的增幅,特别是涤纶系列产品则因为自2009年底以来涤纶长丝盈利好转明显,整体利润增幅最高。无论是2010年,还是将要来临的2011年,化纤行业仍然面临着很多问题需要继续高度关注,2010年三至四季度也是非常让人感到心悸的时间段,毕竟在这期间,化纤产业链经历了暴涨与暴跌的过程,曾经在炎热夏天里各个地区限电以及降低开工率导致了企业利润与生产负荷受到严重影响,还有要求企业必须要节能减排也是关键的因素,特别是2010年第四季度棉花价格的飞速增长让下游企业措手不及,棉型纤维的替代效应也在这段时间里为涤纶产品带来福音,从而导致涤纶系列产品价格进入了大幅度上涨阶段,无论是原料还是自身产品都出现了不小的价格变动。再者,国际与国内地区市场上一些政策面的影响,也诱发着化纤行业产生更多的新思路,如美国的宽松货币政策导致美元持续贬值,国内通胀压力加大,大宗商品备受市场资金的青睐。再者,还有一些想不到因素也在干扰着我们这个行业,未来化纤行业市场行情还是在不断的变化中,各种外界因素以及主观因素也将继续主导着市场的方向。

虽然有人认为2009-2010年期间,我国化纤行业也在不断淘汰落后产能,淘汰的力度也是不小的,如在2009年中,中国化纤行业淘汰落后产能累计达137万吨。众所周知,在激烈的市场竞争和技术的飞速发展的形势下,原有的落后产能存在着运营成本高、维修费用大、原料以及水电气等能源物资消耗大等诸多无法克服的困难,产品质量无法满足市场需要,产品从根本上丧失了自身的生存空间,已经无法参与市场活动。2009年,中国化纤行业加快结构调整、积极转变增长方式,在市场的有力调控下,推动了行业的技术进步和设备更新,新设备、新工艺、低能耗、产能集约也为行业摆脱困境走出低谷创造了条件。但是,要知道在我们淘汰落后产能的同时,新技术新设备背景下的新产能却能够快速补充进来,就如同新鲜的血液也许多于坏死的血液一样,那么我们的化纤行业能否真正走出低谷呢?是否在2011年里不会产生往年的那种震荡行情呢?毕竟化纤行业今后接受的考验还是很严峻的,从各个方面都能够体现出市场潜在的压力和风险,我们化纤行业的业内人士必须要从乐观的角度去迎接未来,但是制定各种策略的时候要从最坏的打算甚至是从悲观的角度去设想,这样才能做到万无一失。大家都知道,化纤原料价格受到原油价格的影响,不断导致加工成本提升,也使得下游衍生物化纤产品成本的提升,各种辅助材料价格也因为国内地区物价的上涨而出现上涨,还有企业年年关注的用工问题更加严峻,招工难是个问题,招到员工后每年员工工资要有个上涨幅度,也就是说,企业加工成本从各个方面都是呈现上升趋势的,化纤

企业将再次面临高成本时代,我们不得不再次警惕。

再者,此次会议中,叶永茂先生也向代表们介绍了我国化纤行业的规划目标,总体目标就是围绕纺织工业到2020年建成“纺织强国”,化纤要力争率先建成,化纤“十二五”中长期发展规划主体目标就是以科学发展观推动行业发展全局,2015年初步实现到2020年全面实现由化纤生产大国转向技术强国的方向性目标,建成世界化纤生产和高新技术研发基地,届时,我国量大面广的常规纤维材料品种由目前的国际先进达到国际领先,包括各类高性能纤维材料,生物质纤维材料、超仿真功能化差别化纤维及环保型绿色纤维素纤维等进入世界发达国家行列;且军民两用、市场急需的各类高新技术纤维材料重点品种实现产业化大生产,大体能满足国防工业和民用高端领域基本要求。也就是说,中国将继续成为化纤强国,还要成为纺织强国,用好的化纤原料生产出好的下游纺织产品是我们大家共同的心愿,我们不能再停留在“以量取胜”的旧概念上了,要用新技术的提升、功能性化纤产品的研究与开发来赢得国内外市场的需求,过去我们都是依靠拿来的技术过日子,如今美国和日本等国家都不太研究化纤产品了,特别是近年来化纤产能都逐渐转移到亚洲地区的中国,中国人在自己的领土加工生产着国内外下游企业需求的各类化纤产品,那么中国化纤产品新技术也不太有地方可拿可取了,只能依靠我们自己了,我们今后的任务依然是艰巨的,既要将产能继续不断扩大,又要同时控制好新产能,还要适当地淘汰落后产能,还要利用自身已经摸索成功的新技术,新思路来不断研究开发生产出终端用户更加需要和青睐的新产品来。而下游纺织产业也在不断往中西部转移,中西部怎么转移相配套呢?毕竟近年来江苏与浙江地区纺织行业非常发达,很多化纤产能也就在这几个重点地区得到了释放。但是随着化纤产能的进一步加大,我们国内的化纤行业必须要在国内地域里遍地生根、发芽、开花、结果才对,之所以中西部纺织产业市场开发也是重点,还有就是面对化纤产能过剩和下游订单不足将较长时间影响化纤产品价格的回升问题,我们的化纤行业更需要快速研究、制定“走出去”的路线图,多到国外各个国家寻找突破口。

记得2010年期间,中国化纤协会也正在组织相关企业加快研究、制定与俄罗斯共同建设化纤纺织城的方案,希望将俄罗斯作为我国化纤行业“走出去”的重要战略堡垒,进而实现整个化纤产业链“走出去”,这个想法和做法非常值得提倡。笔者曾经想到过一个问题和方案,中国有雄厚资金的企业或者什么上市公司,是否可以把自己的化纤类产品工厂建在俄罗斯呢?俄罗斯也属于我们北方地区的邻国,俄罗斯的土地也是非常多的,回顾在21世纪初,中国人只对俄罗斯的森林感兴趣,但随着合法开采的标准越来越高,许多当时推出的林木项目都已搁浅,如今中国在俄罗斯开展最广泛的是大豆种植,对中国而言,俄罗斯就是农业乐园。据俄罗斯专家估计,俄境内撂荒的耕地超过2000万公顷,且耕作成本要低于中国。俄罗斯租给中国的土地每年每公顷能产出大豆3000公斤,相当于中国土地的两倍多。由于俄罗斯土地众多而中国又需求巨大,中国人可能大量前往俄罗斯经营农业。既然中国的农业可以到俄罗斯发展壮大,为什么中国的化纤行业不能到俄罗斯发展壮大呢?特别是俄罗斯的石油资源丰富,能够提供充足的原料供应,而作为终端产品的纺织用品,俄罗斯市场也有巨大的潜力有待挖掘。假设中国化纤企业到俄罗斯建厂的话,那么上游原料好解决,下游需求量也就地解决了,岂不是两全齐美的好事情呢?何乐而不为之呢?特别是随着化纤新设备新技术的不断提升,现代化操作程度更高了,化纤行业用工量更加减少,一条生产线也用不了多少员工就能OK了,因此到国外建厂去的想法,应该继续实施下去才对。

另外,叶永茂先生还叙说了化纤行业的阶段目标,到2015年初步实现化纤强国方向目标,届时,占化纤总量80%以上的聚酯涤纶纤维综合竞争实力率先达到国际领先目标,其他品种国际先进;而包含芳纶、T-300碳纤维、超高分子量聚乙烯,聚苯硫醚、玄武岩等重点高新技术纤维品种实现了产业化大生产,聚酰亚胺、PBO等各类研发项目实现百吨级产业化突破;另外,竹浆、麻浆纤维等速生林材纤维,由现在5万吨到2015年达到15万吨;Lyocell

新溶剂法环保型纤维素实现万吨级工业化生产;PTT、PEN等新型聚酯纤维及树脂实现工业化配套生产,在功能性纤维方面,重点研究醋酸纤维类中空纤维海水淡化膜,2015年要实现产业化突破。到2020年全面实现化纤强国的方向性目标,各常规纤维主体品种均已由国际先进达到国际领先,各类高新技术纤维在上水平、稳质量、降成本、深应用基础上,全面进入发达国家行列,总体技术水平国际先进,部分重点品种可达国际先进,具有较强的国内外市场竞争能力,总产量也有较大增长。也就是说,化纤行业的十二五规划主要将从产品结构、资本结构、规模结构和区域结构等四个方面对化纤产业进行调整,其中产品结构调整包括大幅度提高化纤差别化率,2015年达60%,继续推动生物质纤维、高新技术纤维的产业化发展,高新技术纤维产能由7万吨提高到14万吨(含竹纤维,其中碳纤维6000吨,芳纶14000吨,聚苯硫醚7000吨),其它新型聚酯及特种纤维如PI、PBO等有突破性进展,达到产业化水平。另外,还鼓励大规模、具备资本和区域发展优势的化纤企业向上游整合发展自用原料,延伸产业链,推动企业兼并重组,提高产业集中度,发展化纤上游主要原料,解决长期困扰产业可持续发展的原料供应不足问题。因此,我国聚酯涤纶纤维行业转型升级已经迫在眉睫了。

涤纶纤维 第2篇

涤纶(Polyester, Poly, Teleron, PET)是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚对苯二甲酸乙二醇酯(聚酯纤维)的商品名称,英文名: polyethylene terephthalate,简称PET,为高聚合物,由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。国外商品名为Dacron(美国)(按照音译为的确良),Terylene(英国),Totoron(日本)

对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸和乙二醇发生酯化反应所得。它是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(EG)为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。

涤纶产品的产量在世界化学纤维中占50%。

·涤纶分类

涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。

(1)长丝:化学纤维加工中不切断的纤维。长丝又分为单丝和复丝。

单丝(Nano Yarn):只有一根丝,透明、均匀、薄。

复丝(Filament Yarn):几根单丝并合成丝条。

(2)短纤维(Span Yarn):化学纤维在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的纤维。

(3)异形纤维:改变喷丝头形状而制得的不同截面或空心的纤维。

①、改变纤维弹性,抱合性与覆盖能力,增加表面积,对光线的反射性增强。

②、特殊光泽。如五叶形、三角形。

③、质轻、保暖、吸湿性好。如中空。

(4)复合纤维:将两种或两种以上的聚合体,以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头,从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。又称为双组分或多组分纤维。复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲,体积高度蓬松,弹性好,抱合好,覆盖能力好。

(5)变形丝:经过变形加工的化纤纱或化纤丝。

①、高弹涤纶丝:利用合纤的热塑性加工,50~300%的伸长率。

②、低弹涤纶丝:伸长率控制在35%以下。

③、腈纶膨体纱;利用腈纶的热弹性。热拉伸——高收缩,收缩可达45~53%,与低收缩纤维混合纺纱,经蒸汽处理。

而涤纶长丝有细分为:

1.初生丝:未拉伸丝(常规纺丝)(UDY)、半预取向丝(中速纺丝)(MOY)、预取向丝(高速纺丝)(POY)、高取向丝(超高速纺丝)(HOY)

2.拉伸丝:拉伸丝(低速拉伸丝)(DY)、全拉伸丝(纺丝拉伸一步法)(FDY)、全取丝(纺丝一步法)(FOY)

3.变形丝:常规变形丝(DY)、拉伸变形丝(DTY)、空气变形丝(ATY)。

涤纶低弹丝是涤纶化纤的一种变形丝类型,它是以聚酯切片(PET)为原料,采用高速纺制涤纶预取向丝(POY),再经牵伸假捻加工而成。具有流程短、效率高、质量好等特点.网络丝:网络丝是指丝条在网络喷嘴中,经喷射气流作用,单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。

网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工,网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝,提高了长丝的紧密度,省去了纺织加工的若干工序,并能改善丝束通过喷水织机的能力。

·几种涤纶产品的介绍

抗静电涤纶产品:纳米复合抗静电涤纶树脂是采用纳米锑掺杂二氧化锡(ATO)/涤纶原位聚合技术。由于纳米粒子在涤纶聚酯基体中分散性能优异,纳米团聚体的尺寸在80~120nm,对纺丝基本无影响。得到的抗静电复合涤纶纤维在ATO的添加量仅为1%时,比电阻达到108Ω·cm,比传统涤纶纤维(1013Ω·cm)下降了5个数量级,经20次标准洗涤电阻不变,纳米复合涤纶熔融纺丝得到的纤维的拉伸性能和热收缩性能均大于未加入纳米粒子的涤纶纤维。这就是防静电纱线制成的面料比在后整理过程中加入防静电助剂的面料有更好的性能,当然在订单的起订量上,防静电纱线比在面料后整理加入防静电助剂要高出很多,这就是防静电纱线没有被大批量采用的原因之一。

摇粒绒(Polar Fleece):摇粒绒是针织面料的一种,在九十年代初先在中国台湾生产它是小元宝针织结构, 在大圆机编织而成, 织成后坯布先经染色, 再经拉毛、梳毛、剪毛、摇粒等多种复杂后整理工艺加工处理, 面料正面拉毛, 摇粒蓬松密集而又不易掉毛、起球, 反面拉毛疏稀匀称, 绒毛短少, 组织纹理清晰、蓬松弹性特好。它的成份一般是全涤的,手感柔软。

·涤纶的主要产品类别

涤纶织物一直都在向着仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展。

1.涤纶仿丝:由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有真丝外观风格的涤纶面料,具有价格低廉、抗皱免烫、飘逸悬垂、滑爽等优点,美中不足的是这类织物吸湿透气性差,穿着不太凉爽。

2.涤纶仿毛由涤纶长丝如涤纶加弹丝、涤纶网络丝或各种异形截面涤纶丝为原料,或用中长型涤纶短纤维与中长型粘胶或中长型腈纶混纺成纱后织成的具有呢绒风格的织物,分别称为精纺仿毛织物和中长仿毛织物,其价格低于同类毛织物产品。常见品种有:涤弹哔叽、涤弹华达呢、涤弹条花呢、涤纶网络丝纺毛织物、涤粘中长花呢、涤腈隐条呢等。

3.涤纶仿麻采用涤纶或涤/粘强捻纱织成平纹或凸条组织织物,具有麻织物的干爽手感和外观风格。如薄型的仿麻摩力克,不仅外观粗犷、手感干爽,且穿着舒适、凉爽。

4.涤纶仿鹿皮织物以细旦或超细旦涤纶纤维为原料,经特殊整理加工在织物基布上形成细密短绒毛的涤纶绒面织物,称为仿鹿皮织物,一般以非织造布、机织布、针织布为基布。具有质地柔软、绒毛细密丰满有弹性、手感丰润、坚牢耐用的风格特征。

·涤纶产品的物理和化学性能

涤纶具有极优良的定形性能,在使用中经多次洗涤,仍能经久不变。

强度高,由于吸湿性较低,它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍。

耐热性和热稳定性在合成纤维织物中是最好的。

耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶,比其他天然纤维和合成纤维都好。

耐光性好。耐光性仅次于腈纶。

耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱,不怕霉。

热碱可使其分解,为了达到良好的手感而采用的碱减量工艺就是利用涤纶不耐热碱的特性而设计的。

色牢度好,不易褪色。

吸水性:涤纶的吸水回潮率低,绝缘性能好,但由于吸水性低,摩擦产生的静电大,染色性能较差。

涤纶纤维混凝土的正交试验研究 第3篇

自波特兰水泥诞生后, 水泥混凝土迅速发展, 如今已成为最优良的的建筑材料。然而, 水泥混凝土自身仍然存在着不少缺陷, 其抗压强度较高, 但其抗拉强度、抗弯强度、抗裂强度、抗冲击韧性、抗爆等性能比较差[1]。在混凝土中掺入一定量的合成纤维可以有效地控制混凝土的早期裂缝, 提高混凝土的综合性能。涤纶是合成纤维中的一个重要品种, 其在混凝土中的作用与聚丙烯纤维类似, 涤纶纤维比聚丙烯纤维经济上更便宜。因此, 笔者在前人研究的基础上[2,3,4,5]对28d龄期的涤纶纤维混凝土部分性能做了一些探索性试验。

1 试验

1.1 原材料

水泥采用宁夏赛马厂生产的强度等级为P.042.5R早强水泥。细集料为中砂, 粗集料选用5~25 mm连续级配碎石, 涤纶纤维采用宁夏银川鲁银化工厂生产的涤纶纤维。各项指标如表1。

粉煤灰采用宁夏灵武发电厂生产的Ⅰ级粉煤灰, 其物理性能指标检测结果见表2。

1.2 正交试验方案

本试验主要研究涤纶纤维体积掺量, 涤纶纤维长度和粉煤灰取代率对混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度及抗冲击强度的影响。

设计L9 (33) 正交试验方案, 正交试验因素水平表如表3所示。混凝土设计强度采用C30, 分析各因素的影响规律, 确定最优配合比。通过最优组与普通基准组混凝土相对比, 得出试验结论。

试验方案及结果如表4。

2 试验结果与讨论

2.1 28d抗压强度极差分析

28d抗压强度极差分析见表5, 28d抗压强度因素趋势如图1。

由表5和图1可知, 影响混凝土28 d抗压强度因素的主次顺序是B→A→C, 即涤纶纤维长度→涤纶纤维掺量→粉煤灰取代率。只以28d抗压强度为考核指标时, 因素A、因素B和因素C的k1值最大, 涤纶纤维混凝土的最优配合比为A1B1C1。随着涤纶纤维掺量增加, 抗压强度呈较快下降趋势, 当涤纶纤维掺量为0.8%和1.2%时, 抗压强度较其掺量为0.4%时分别下降10.3%、17.8%。当涤纶纤维长度增加时, 抗压强度呈先缓后快的下降趋势, 涤纶纤维长度为2 cm和3 cm时, 抗压强度较涤纶纤维长度为1 cm时分别下降了3.2%、18.5%。粉煤灰取代率的增加, 抗压强度则呈较缓下降趋势。

由此可见, 涤纶纤维长度对混凝土抗压强度影响最大, 纤维掺量与纤维长度的影响相差不大, 而粉煤灰取代率的影响效果最小。

2.2 28d劈裂抗拉强度极差分析

28 d劈裂抗拉强度极差分析见表6, 28 d劈裂抗拉强度因素趋势如图2。

由极差表6和图2可以看出:影响混凝土28 d抗压强度因素的主次顺序是B→A→C, 即涤纶纤维长度→涤纶纤维掺量→粉煤灰取代率。只以28 d劈裂抗拉强度为考察指标时, 因素A、因素B的k1值最大, 而因素C的k2值最大, 涤纶纤维混凝土的最优配合比为A1B1C2。随着涤纶纤维掺量增加, 劈裂抗拉强度呈先缓后快下降趋势, 当涤纶纤维掺量为0.8%和1.2%时, 劈裂抗拉强度较其掺量为0.4%时分别下降7.6%、26.7%。当涤纶纤维长度增加时, 劈裂抗拉强度呈较快的下降趋势, 涤纶纤维长度为2 cm和3 cm时, 劈裂抗拉强度较涤纶纤维长度为1cm时分别下降了24.6%、40.5%。而粉煤灰取代率的增加, 劈裂抗拉强度呈先增加后下降趋势, 粉煤灰取代率为20%和30%时, 劈裂抗拉强度较粉煤灰取代率为10%时分别增加6.6%、3.6%, 整体较为平缓。

由此可见, 涤纶纤维长度对混凝土劈裂抗拉强度影响最大, 纤维掺量的影响效果低于纤维长度, 而粉煤灰取代率的影响效果明显小于前两种因素。

2.3 28d抗冲击强度极差分析

28d抗冲击强度极差分析见表7, 28d抗冲击强度因素趋势如图3。

由极差表7和图3可以看出:影响混凝土28 d抗压强度因素的主次顺序是B→C→A, 即涤纶纤维长度→粉煤灰取代率→涤纶纤维掺量。只以28d抗冲击强度为考察指标时, 因素A、因素B的k1值最大, 而因素C的k2值最大, 涤纶纤维混凝土的最优配合比为A1B1C2。随着涤纶纤维掺量增加, 抗冲击强度呈较缓下降趋势, 当涤纶纤维掺量为0.8%和1.2%时, 抗冲击强度较其掺量为0.4%时分别下降0.7%、6.0%。当涤纶纤维长度增加时, 抗冲击强度呈先下降后上升的趋势, 涤纶纤维长度为2 cm和3 cm时, 抗冲击强度较涤纶纤维长度为1 cm时分别降了23.6%、10.8%。而粉煤灰取代率的增加, 抗冲击强度呈先增加后较快下降趋势, 粉煤灰取代率为30%时, 抗冲击强度较粉煤灰取代率20%下降了15.2%。

由此可见, 涤纶纤维长度对混凝土抗冲击强度影响最大, 粉煤灰取代率的影响效果低于纤维长度, 而纤维掺量的影响效果明显小于前两种因素。

2.4 最优组合与素混凝土性能对比

通过以上正交试验各项性能的试验研究, 用综合平衡法及实际试验过程分析得出涤纶纤维混凝土的最优配合比为A1B1C1, 该组合为:涤纶纤维体积掺量0.4%, 涤纶纤维长度10 mm, 粉煤灰取代率10%。最优组混凝土各项性能测试结果如表8所示。

通过最优组混凝土和素混凝土各项性能比较可知, 掺加了涤纶纤维的混凝土7d及28d的抗压强度略小于素混凝土, 28d劈裂抗拉强度和28d抗冲击强度为素混凝土的1倍多。因此最优组混凝土的性能整体上是优于素混凝土的性能。

3 结论

1) 对28 d抗压强度及28 d劈裂抗拉强度的正交试验进行极差分析后, 得出各因素作用的大小依次为:B→A→C。其中涤纶纤维的长度的影响效果只略大于和涤纶纤维体积掺量的影响效果, 而粉煤灰取代率的影响效果明显小于前两者的影响效果。

2) 对28 d抗冲击强度的正交试验进行极差分析后, 得出各因素作用的大小依次为:B→C→A。其中涤纶纤维的长度的影响效果明显大于粉煤灰取代率的影响效果, 而涤纶纤维体积掺量的影响较小。

3) 通过正交实验物理性能测试结果及试验过程分析, 综合评定的涤纶纤维混凝土最优配合比为A1B1C1, 混凝土的劈裂抗拉强度和抗冲击强度皆优于素混凝土, 只有抗压强度较低于素混凝土。

参考文献

[1]林倩, 吴飚.浅谈纤维混凝土[J].福建建材, 2011, 30 (1) :30-32.

[2]金宝宏, 李欢, 杜强.涤纶纤维砂浆早期抗裂性研究[J].混凝土与水泥制品, 2010, 37 (5) .

[3]Katherine G.Kuder, Surendra P.Shah.Processing of high-per-formance fiber-reinforced cement-based composites[J].Con-struction and Building Materials, 2010 (24) :181-186.

[4]王勇升, 金宝宏等.聚丙烯纤维和涤纶纤维混凝土力学性能的比较研究[J].混凝土与水泥制品, 2013, 40 (2) .

涤纶纤维 第4篇

申请号:CN201010270599.2

公开号:CN101956240A

申请日:2010.09.02

公开日:2011.01.26

申请人:北京中丽制机工程技术有限公司?

该发明公开了一种利用聚酯废料生产涤纶纤维的方法,属于合成纤维领域。首先将干燥处理过的聚酯废料送入螺杆挤压机,熔融挤压成为聚酯熔体;经过双极过滤,去除杂质;然后使聚酯熔体发生高分子聚合化学反应,均化高聚物分子量,增加聚酯黏度;再采用熔体精细过滤器对增黏后的熔体进行精细过滤;然后将熔体送入纺丝箱计量纺丝,丝条冷却固化成形;最后根据不同的产品工艺要求卷绕成丝。

该发明利用聚酯废料生产涤纶纤维的方法可大幅度提高再生聚酯纺丝熔体的质量,同时熔体黏度的均匀性大大提高。此外,经过多次过滤过程后,再生聚酯熔体杂质少,黏度均匀;产品断头少,满卷率高;损耗少,成品率高。

生产再生纤维素纤维纱线的方法与设备

申请号:CN201010545446.4

公开号:CN101974810A

申请日:2010.11.16

公开日:2011.02.16

申请人:苏州震纶棉纺有限公司?

该发明公开了一种生产再生纤维素纤维纱线的方法,步骤包括:开清棉;梳棉;并条;粗纱;细纱;络筒。其中,梳棉的步骤中应用到梳棉机,该梳棉机包括机体及依次转动设置在机体上的表面有齿的刺辊、表面布针的锡林、表面布针的道夫,刺辊与锡林之间设置有小漏底,锡林上部及前后两侧设置有顶盖板、前盖板及后盖板,顶盖板、前盖板及后盖板上均设置有齿,刺辊与锡林之间的隔距为0.175毫米,锡林与道夫之间的隔距为0.125毫米,刺辊与小漏底的入口距离为3毫米,刺辊与小漏底的出口距离为0.5毫米。利用该方法生产的纤维纱线不仅干、湿强度得到了提高,而且适用于喷水织机。

利用腈纶废丝制备相变纤维的方法

申请号:CN201010544420.8

公开号:CN101979728A

申请日:2010.11.15

公开日:2011.02.23

申请人:大连工业大学

该发明提供了一种利用聚丙烯腈废丝制备相变纤维的方法,该方法将聚丙烯腈废丝、脂肪酸加入到溶剂中,在60~90℃条件下充分搅拌后获得均匀的乳白色纺丝溶液;将纺丝溶液采用湿法纺丝制取相变纤维。

该发明所制备的相变纤维具有热焓值高、热稳定性好、制备方法简单、成本低、溶剂可以回收循环利用等优点,既实现了废丝回收利用,减少了环境污染,也为社会提供了一种新型节能纤维,是一项成本低、效益高、资源充足的新兴项目,具有广阔的发展前景。

从废棉弹力纱布中提取棉纤维的方法

申请号:CN201010532564.1

公开号:CN101984159A

申请日:2010.11.05

公开日:2011.03.09

申请人:铜陵市德力来纺纱有限责任公司?

该发明公开了一种从废棉弹力纱布中提取棉纤维的方法,包括以下步骤:对废弹力纱布室温下浸湿;水洗;高温高压蒸煮;再水洗,去除氨沦丝;脱水;晾干;对废棉纱布进行切断;开松;梳理得棉纤维。该发明从废棉弹力纱布中提取棉纤维,既减少了对环境的污染,又使废棉纤维变废为宝,具有较大的经济效率和社会效益。

再生有色涤纶纤维的制备方法

申请号:CN200910184117.9

公开号:CN101994163A

申请日:2009.08.25

公开日:2011.03.30

申请人:扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司?

该发明公开了一种再生有色涤纶纤维的制备方法,包括以下步骤:首先对原辅料进行选择,之后进行物料干燥,接着纺丝制备和后纺牵伸,并在加热状态下分两道牵引辊进行均匀牵伸;接下来对牵伸完毕的原生丝束进行卷曲处理并且进行烘干与热定型,最后将烘干后的丝束根据客户需求进行切断,得到所需长度的再生有色涤纶纤维。

该发明生产出的再生有色纤维因为是本色直接纺,所以大大减少了以往色染的色差现象,所得制品色泽均匀,不掉色、不褪色,并且强度高、耐热性好、弹性好、耐磨性好、吸水回潮率低、耐酸碱性好,具有抗微生物侵蚀等性能。

公开号:CN102031608A

申请日:2011.01.24

公开日:2011.04.27

申请人:中原工学院

该种再生纤维素纤维色纺纱的生产方法为:以白、红、黄、蓝、紫、橙、绿、黑色再生纤维素纤维中的一种以上混纺得到再生纤维素纤维色纺纱。该发明直接利用有色纤维素纤维,不增加水和能源的消耗,不增加污水的排放,下游纺织印染企业即可获得有色纤维素纱线及其纺织品,与染色纱相比较,每吨可减少水的使用和污水排放50吨,降低蒸汽消耗5吨,省电1?000度。七种基本颜色的有色纤维素纤维可以稳定生产,解决频繁更换颜色为再生纤维素纤维生产企业带来的不稳定因素和浪费,降低生产成本。七种基本颜色的再生纤维素纤维混合后所得色纺纱时尚、环保、健康。棉型粘胶纯纺色纺纱可以在现有棉纺设备上生产,无需进行新设备购买或改造。

涤纶纤维或涤纶织物废料回收再利用方法?

申请号:CN201010549439.1

公开号:CN102061005A

申请日:2010.11.19

公开日:2011.05.18

申请人:绍兴中纺院江南分院有限公司?

该专利公开了一种涤纶纤维或涤纶织物废料回收再利用方法,属于涤纶回收利用技术领域。具体包括以下步骤:将涤纶纤维、涤纶织物及其混纺织物废料置于反应釜内,加入溶剂和催化剂,于25~200℃下,对苯二甲酸乙二醇酯进行溶解或醇解;将得到的溶液进行过滤,排入蒸馏釜内;对溶液进行蒸馏,回收有机溶剂。该发明与现有涤纶纤维、涤纶织物及其混纺织物废料回收利用方法相比,不但可以处理纯涤纶纤维和涤纶织物,而且可以直接处理涤纶混纺纤维和涤纶混纺织物,对涤纶纤维、涤纶织物及其混纺织物废料的黏度没有要求,不需对涤纶纤维、涤纶织物及其混纺织物服装进行人工分拣,不会对环境造成严重污染,符合节能减排的要求。

涤纶对人体有害吗 第5篇

涤纶是致聚酯纤维的商品名称,市场上又称为“的确良”。它先从石油和炼焦副产品中提取原料聚合成聚苯甲酸乙二酯树脂,然后熔融纺丝成为涤纶。涤纶面料质感欠佳,表面的“浮光”显得不够档次;其不足之处就是吸湿性较差,所以用作面料穿着时会感到闷热、不透气、不舒服,且易吸灰、起静电。 长期穿着对人体不利。

涤纶:合成纤维:是由高分子化合物制成,涤纶为其中之一种,它又叫聚酯纤维。

优点:强度大、耐磨性强、弹性好,耐热性也较强

缺点:分子间缺少亲水结构,因此吸湿性极差,透气性也差。由它纺织成的面料穿在身上会发闷、不透气。 另外,由于纤维表面光滑,互相之间的抱合力变差,因此磨擦之处易起毛、结球。

根据其多种纤维组合而成的一种面料,因此拥有了以下特点:

1 遮阳光、透光强、通风好。使用其可以消除太阳中86%辐射。

2 隔绝外面的热气。其面料具有其他面料所不具备的隔热性能,因为能够大大的降低了空调的使用率。

3 防止紫外线。可以防止太阳中95%的紫外线。

4 容易清洗。

5 坚固、防碎裂。可以不用加固,便可以不用担心被损坏等问题。

涤纶织带的产品特点分析 第6篇

涤纶织带是指涤纶纶与棉的混纺织物的统称。以绦纶为主要成分。其特点是既突出了绦纶的风 格又有棉织物地长处,在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好,尺寸稳定,缩水率小,具有挺拔、不易皱折、易洗、快干地特点,主要应用于女性服装、裤带、腰带、棉织布袋等产品。

涤纶织带它强度高,耐冲击性强,不易断裂,耐热性好,耐磨性好,吸湿性差,耐光性强,不易褪色,占色性差,在低温染色下不易上色,需高温(135℃)染色,燃烧时冒黑烟,有臭味,缩水性较小(1%)。织带都是手工作坊织带精美图片生产,原料为棉线、麻线。新中国成立后,织带用原料逐渐发展到锦纶、维纶、涤纶、丙纶、氨纶、粘胶等,形成机织、编结、针织三大类工艺技术,织物结构有平纹、斜纹、缎纹、提花、双层、多层、管状和联合组织。织带种类多种多样,那需要怎样去分辨呢,以下我们通过燃烧识别尼龙织带与涤纶织带燃烧签别织带小方法:将两种不知类别织带的经纬纱线拆出数根,分别用打火机燃烧,燃烧过程中观察一些物理现象,以确定经纬纱线的原料。燃烧时要分别对火焰、熔化情况及散发出的气味、燃烧后的灰烬的状况进行观察。

涤纶织带的产品特点分析

屋面涤纶卷材防水施工方法文档 第7篇

工程使用材料为“高分子复合涤纶卷材”厚度0.8㎜,该材料由聚乙烯脂防水膜添加抗老化涂层,纤维层组成,在胶粉粘接胶料与水泥化合下形成聚合粘接液体,经固化后形成整体防水层。该材料有抗撕裂强度高(20N/㎝),抗穿制能力强,透气等作用,是目前应用较为广泛的绿色环保防水材料。

一、屋面防水的工艺流程:清理基平修补裂缝 结点处理 大面施工 成品保护 报 检

二、屋面防水施工方法说明

1、清理基面 在防水施工开始时,对施工面进行有效清理,使之无尘无渍、无污,对基面凹凸不平,用聚合促凝腻子补修,修补的平层需要湿水养护。

2、结点处理

在大面施工之前,做好二个结点处理:

1.转角部位 2.平转立

A、壁面的处理 在新旧混凝土交接面浇筑新混凝土时,旧混凝土表面要吸收新混凝土的水分而产生膨胀,新混凝土在接触面处产生失水收缩,两者产生同方向的运动,在旧混凝土吸收水分释放后,会产生收缩,这样混凝土的冷缝就出现了。

解决的方法和选择界面剂的必要条件

首先要使界面处旧混凝土不吸收水分膨胀,新混凝土表面不失大量的水分,减少产生不同方向的运动,新混凝土就会亲和,形成整体不出现冷缝。

选用的界面剂必须为渗透无机结晶型材料,材料渗透到混凝土内部产生无机结晶体并充填细小空隙与混凝土形成永久整体,使接触面不吸收水分,但又能呼吸的界面,就可提供一个可靠的界面使新旧混凝土亲和。

B、水平面的处理 由于该材料与砼体的亲和粘接强度的纤维与砼体整体的粘连,形成了很高的粘接力,固砼体应力变化可以造成材料的伸缩变化,为了保证大面积的稳定性,中间部位折叠10公分不粘,使之形成可能发生锈变后的密封保护。3.穿墙管

穿墙管很容易形成过水栽道,无论什么穿墙管,必须做好防水处理,直径大于5㎝的要设刚性中埋垫板,然后设一道遇水膨胀上水圈,之后沿壁涂刷SBS

4.密封涂料,周围涂刷大于直径5倍的面积,同时用片材再作一层附加层。

5.转角部位

转角部位有裙楼的立面方向转角,有水平面阳面往下的转角。对于裙楼的方向转角,由于受压钝角受力,故必须做一道附加层,900两侧方方向不少于30㎝,转角的附加于平面粘接不少于20㎝,对于水平往下的转角要求附加阳角20㎝往下20㎝,根据现场状况的了解很多地方填土只剩几公分,那也就只转下几公分,不要转到填方的水平上,在立面上,预留密封部位,防止非密封后的渗水。

6.平转立的处理 在屋面的立面转角处,要求形成R=5㎝的弧园,防止受压后破坏,在批弧时,基平要求较高,必须钢刷清理,使之无残渣,在批弧的砂浆中最好掺加9-15%的防水粉,使之内外层的防水隔离。在转角立面的防水层高度要求不少于填土层面的50㎝。

三、大面积的施工

节点和大面的施工,本着先节点,后大面的原则,在施工时有时是同时进行的,方案中的表述,是层次的说明,在大面施工时,应首先配好粘接材料,胶粉与水泥,水的比例8-9;100;20-25充分电动搅拌,时间10分钟后,使之有极好的塑性,调制好后,用刮板和排刷涂于基平,要求均匀,然后铺贴卷材,铺好后滚扫排气,在卷材铺贴时,短边搭接6-8㎝,长边搭接8-10㎝,一个工作面完成后,进行封口处理,封口采用聚乙烯胶与水泥和水的复合的粘胶剂,配比提高到20:100:20和宽度不少于5㎝,沟缝密实。大面积施工的质量主要是沿边封口,为了确保防水施工创优,沿边采用金属压条的方式封口。在底涂未固化时,用金属押条,沿边铺成直线,之后用射钉加固,射钉间距300㎜,封钉压好之后,采用SBS密封涂料密封,密封宽度不少于5㎝。

四、成品保护

大面完工之后,注意成品保养,在施工后24小时未固化前,进行空鼓检查,对于有空鼓的部位,用刀片划在十字用封口配比的胶底涂,然后面层在铺一层防水卷材,同时,不得人为穿制破坏,固化后,如温度超过20oC则每天需要2-3次的雾水保养。

五、自检合格后报验。

六、施工组织机构和施工进度计划

1、施工组织设计

为了使工程快而不乱,管理有条,设立由公司有关部门以及项目经理等组成的现场管理机构,设立技术负责人、质安员、各专业及材料试验等专职人员,全面负责该工程的施工、加强技术交底、认真计划进度、确保安全、严格材料的合格进场审核、彰扬文明施工工作,由项目经理负责具体实施,落实到现场具体人员,并定期召开技术、施工进度会议,提高工程质量,加快工程进度,按期完工交付甲方使用。本工程质量目标是保证取得优良工程。

涤纶纤维沙漠砂混凝土的力学性能 第8篇

1.1试验原材料

⑴水泥:宁夏赛马牌42.5R普通硅酸盐水泥,实测强度为46.83MPa,

⑵石子:粒径为5~25 mm的连续级配,表观密度为2.76g/cm3,堆积密度为1.56g/cm3,空隙率为49.2%,吸水率为0.52%,含泥量为1.2%,

⑶中砂:细度模数为2.46,表观密度为2.64 g/cm3,堆积密度为1.60 g/cm3,吸水率为0.45%,含泥量为1.26%,

⑷减水剂:外观白色粉末,减水效率25%-30%,其性能指标符合国家规范;

⑸毛乌素沙地砂:本试验采用的沙地特细砂,平均粒径为0.130mm,细度模数0.198,属于特细砂范畴,其含水率为3%,含泥量极低;

⑹涤纶纤维:宁夏涤纶厂生产的涤纶废料;

⑺水:拌合水、养护水均为自来水,满足规范对水质的要求。

1.2正交试验方案

本试验采用沙漠砂取代部分普通工程中砂,混凝土的试验强度设计等级为C35.抗压强度是混凝土材料力学性能考核指标之一,为了分析该混凝土的各项参数对于抗压强度和塌落度的影响,本课题运用正交试验的方法进行了研究,并在已有的研究基础上,制定了正交试验的因素水平表,如表1所示L9(34)正交表,

2.试验结果与讨论

2.1抗压强度为考核指标的配合比选择

影响混凝土28d抗压强度的因素顺序为:涤纶纤维掺量→涤纶纤维长度→沙漠砂取代率,涤纶纤维掺量对混凝土28d抗压强度影响最大,其次为涤纶纤维长度,最后为沙漠砂取代率。以上试验结果显示当涤纶掺量取1.0 kg/m3,且涤纶长度取35mm时,混凝土28d抗压强度值最大。

2.2塌落度为考核指标的配合比选择

影响混凝土塌落度的因素顺序为:沙漠砂取代率→涤纶掺量→涤纶长度,沙漠砂取代率对混凝土塌落度的影响最大,其次为涤纶掺量,最后为涤纶长度,试验结果显示,虽然涤纶长度对混凝土拌合物工作性的影响相对较小,但总的来说三者各自对沙地砂混凝土拌合物的工作性影响都比较大,从试验结果中我们可以肯定,适量使用减水剂可以改善毛乌素沙地砂混凝土工作性差的缺点,从而达到和普通混凝土一样的工作性能,对工程中的实际应用有较大的价值.

2.3最佳配合比的确定

由于本次正交试验有28d抗压强度和工作性两个考核指标,也就是属于多指标等水平的正交设计,通常选择的几种方法有功效系数法、综合平衡法和综合评分法.本文选择综合平衡法,将各考核指标进行单一计算分析后的结果进行综合平衡,得出最终结论。因此,同时满足工程应用的较好流动性和较高的28d抗压强度的混凝土最佳配合比确定为A3B3C2,即沙漠砂取代率为30%、涤纶纤维长度为35mm、涤纶纤维掺量为1.0V,经过多组实验,在该配合比下混凝土强度均能够达到C35,满足95%的强度保证率.

3结论

本文针对涤纶纤维沙漠砂混凝土的工程力学性能进行了一些研究,得出以下结论:

⑴对于毛乌素沙地砂混凝土28d抗压强度的影响顺序为涤纶纤维掺量>涤纶纤维长度>沙漠砂取代率,其中涤纶纤维长度影响最大,沙漠砂取代率影响最小.

⑵对于毛乌素沙地砂混凝土塌落度的影响顺序为沙漠砂取代率>涤纶纤维掺量>涤纶纤维长度,其中前两个因素影响都非常明显.

摘要:本文以毛乌素沙地砂作为混凝土细骨料,并通过混凝土的正交试验,分析了沙漠砂取代率、涤纶纤维长度、涤纶纤维掺量对于沙地砂混凝土的抗压强度和工作性的影响,确定了混凝土的最佳配合比,并制备出工作性能较好,强度为C35的涤纶纤维沙漠砂混凝土.

关键词:涤纶,沙漠砂,混凝土

参考文献

[1]朱腾明,党涛等.用沙漠砂代替工程砂作基础工程材料的试验研究与应用[J].建筑科学,1997,(4):26-30

上一篇:港口物流案例分析下一篇:锅炉,化工厂实习报告