На главную

Статья по теме: ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При производстве технических нитей, применяемых главным образом в промышленности РТИ, технологический процесс включает только две первые операции. Вытяжку технической нити осуществляют на крутильно-вытяж-ных машинах тяжелого типа (SZ-3, SW-7, SZ-16 фирмы «Бармаг», НДТ-2 и НДТ-3 фирмы «Добсон Барлоу», КВ2-250-Л и др.), имеющих обычно 80—100 рабочих мест с расстоянием между ними 200—250 мм. Бобины с невытянутой нитью устанавливают в несколько рядов наверху машины (в шпулярнике) *. Каждая нить, пройдя систему питающих вытяжных дисков и нагревательных[5, С.370]

При использовании многих видов химических волокон в производстве технических бумаг встречается ряд затруднений. Полиэфирные, полиамидные, полиакрилонитриловые, полиолефиновые и ряд других волокон из-за значительной гидрофобности плохо диспергируются в воде без применения вспомогательных веществ. Отсутствие способности к фибриллированию и к образованию между волокнами достаточной связи в мокром и сухом состоянии вызывает необходимость применять различные виды связующих, что значительно усложняет производственный процесс. Малогидрофильные синтетические волокна при обычных условиях, бумажного производства не способны удержать достаточное количество воды для обеспечения нормального процесса формования бумажного листа [107, 114]. Механические свойства получаемых бумаг и их равномерность часто недостаточно высоки.[10, С.66]

Машины типа Нельсон, например агрегаты КВКГ-36, хотя и получили значительное распространение при производстве технических нитей, однако обладают ограниченным возможностями для реализации современных технологических схем, в которых учтены водооборот и улавливание вредных газов.[6, С.273]

Резолы получают конденсацией фенола с формальдегидом в щелочной среде, как правило, при избытке формальдегида. Так, в производстве технических резолов мольное соотношение формальдегида и фенола обычно составляет (1,0—3,0): 1. Резолы представляют собой термореактивные низкомолекулярные смолы, состоящие в основном из моно- и полиядерных гидроксиметилфенолов (ГМФ), которые стабильны при комнатной температуре, но под действием тепла и (или) кислот превращаются в сшитый, нерастворимый и неплавкий полимер (резит). Главным недостатком резолов является их ограниченная стабильность при хранении.[2, С.40]

К. и. типа картона применяют гл. обр. цля внутренних полужестких деталей обуви — стелев, подносков, задников и т. п. К. и. этого типа испольЕуют также в производстве технических и дорожно-сумочных изде-лий. Основным достоинством К. и. типа картона является ее способность сохранять свои механич. свойства в увлажненном состоянии и, вместе с тем, достаточная (с точки зрения гигиенич. требований) гигроскопичность и влагоемкость. К. и. типа картона вырабатывают как в виде листового или рулонного материала, так и в виде уже сформованных изделий.[8, С.528]

К. и. типа картона применяют гл. обр. для внутренних полужестких деталей обуви — стелек, подносков, задников и т. п. К. и. этого типа используют также в производстве технических и дорожно-сумочных изделий. Основным достоинством К. и. типа картона является ее способность сохранять свои механич. свойства в увлажненном состоянии и, вместе с тем, достаточная (с точки зрения гигиенич. требований) гигроскопичность и влагоемкость. К. и. типа картона вырабатывают как в виде листового или рулонного материала, так и в виде уже сформованных изделий.[9, С.525]

Все эти принципы выделения компонентов в чистом виде используются в химическом анализе древесины прямыми методами, а некоторые из них также и в промышленных способах делигнификации. В производстве технических целлюлоз используют сульфитные и щелочные способы делигнификации растительного сырья (так называемая варка целлюлозы), а также делигнификацию действием окислителей для отбелки технических целлюлоз и в окислительных способах варки целлюлозы, что будет рассматриваться в соответствующих разделах (см. главу 13).[4, С.187]

Растительные волокна состоят из целлюлозы с некоторым количеством примесей, характер которых зависит ст вида волокна. Хлопковое волокно, несмотря на ряд недостатков (подвержено гниению, недостаточно прочное), имеет широкое применение в производстве технических тканей. В настоящее время разрабатываются различные способы облагораживания хлопкового волокна, например поверхностная этерификация целлюлозы волокна. В результате такой обработки повышается его теплостойкость, устойчивость к гниению и действию кислот.[1, С.204]

Техническое значение имеют сополимеры простых виниловых эфиров с производными малеиновой и акриловой кислот, винил-хлоридом, винилацетатом, хлористым винилиденом и др. Сополи-меризация протекает по радикальному механизму в присутствии перекисей и обычно проводится в эмульсии. Введение остатков виниловых'эфиров в макромолекулу, являясь своего рода «внутренней пластификацией», делает полимеры эластичными и гибкими. В частности, сополимеры простых виниловых эфиров с производными акриловой кислоты (эфиры, нитрил) имеют каучуко-подобный характер JH^применяются для производства искусственной кожи, отделки тканей и в производстве технических резин.[7, С.299]

Horo значения, поскольку эти волокна не вытягивают при максимально возможных кратностях вытяжки. Это более важно при производстве технических нитей, от которых в первую очередь требуется высокая прочность. Если прочность 550—600 мН/текс при оптимальной (с точки зрения стабильности процесса вытягивания) кратности вытяжки достигается при любой величине двойного лучепреломления невытянутого волокна, то прочность 700— 750 мН/текс достигается при более высокой степени предориентации. Было показано [76], что равнопрочные волокна, имевшие большую предварительную ориентацию, получаются при более низких кратностях вытяжки (рис. 5.29); при этом кратности могут и не быть предельными. Зависимость разрывного удлинения от предварительной ориентации и кратности вытяжки имеет более сложный характер, поскольку даже небольшая разница в молекулярной массе оказывает влияние на эластичность волокна. Но общим является то, что волокна с близкими значениями удлинений имеют большую прочность, если они получены из волокна с более высокой степенью предориентации (рис. 5.30).[3, С.125]

Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
4. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
5. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
6. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную