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相似文献
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1.
热处理对PET/PTT复合纤维力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
对不同线密度的聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚对苯二甲酸丙二醇酯(PET/PTT)复合纤维分别进行干热处理,常压沸水处理,120℃及0.2MPa的高压沸水处理,研究了其热处理前后的力学性能。结果表明:PET/PTT复合纤维经常压沸水处理后,初始模量下降,断裂伸长率及断裂功增大,断裂强度略有减小;复合纤维经高压沸水处理后,其力学性能明显提高,常压沸水处理其次,干热处理则变化不大;复合纤维经干热处理后,其初始模量、断裂强度、断裂伸长率及断裂功随温度的升高均先升高后降低,150℃时达到最大。  相似文献   

2.
采用聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和低温易染阳离子聚酯(ECDP)为原料,通过熔融纺丝制备了PTT/ECDP并列复合纤维,研究了牵伸倍数、热定形温度、热处理温度对复合纤维力学性能和卷曲性能的影响。结果表明:随牵伸倍数的增大,复合纤维的卷曲性能提高;随热定形温度的升高,复合纤维的力学性能下降,卷曲性能提高;随热处理温度的降低,复合纤维的卷曲性能提高。最后,复合纤维经圆机织造后,进行阳离子染色处理,织物在98℃染色就可以达到良好的染色效果。  相似文献   

3.
主要介绍了PTT纤维的截面形态,对PTT纤维的力学性能和在不同夹持方式下力学性能的变化进行了研究,与PET纤维进行力学性能比较,经过实验分析得到,湿态下PTT纤维和干态PTT纤维的初始模量、断裂强度几乎无变化,而湿态的PTT纤维伸长率比干态时高。干态时PTT纤维的初始模量、断裂强度均低于干态PET纤维;PTT纤维在结节状态下断裂强度和断裂伸长率小于在勾结状态下的断裂强度和断裂伸长率。  相似文献   

4.
白秀娥  管新海 《合成纤维》2006,35(11):12-14
研究了碱处理对PTT纤维的结构性能及其表面形态的影响。结果表明:PTT纤维经碱处理后,表面形成明显的坑穴,结晶结构和热性能变化不大,强度有所降低,吸湿性能、染色性能有所提高。当减量率达到16.35%时,其上染率明显提高。研究结果对改善PTT纤维的染色性能及开发PTT纤维混纺或交织物同浴碱处理具有一定的意义。  相似文献   

5.
采用阳离子可染聚对苯二甲酸丙二醇酯(CDPTT)与聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)共混,制备CDPTT/PTT纤维。通过纤维强度、声速取向、X射线衍射等方法对纤维的力学性能及结晶取向进行表征,测定了染色性能。结果表明:CDPTT/PTT中间苯二甲酸丙二醇酯-5-磺酸钠(SIPT)的引入,纤维的相对断裂强度、取向、结晶度均有所下降,而断裂伸长率、沸水收缩率均高于PTT纤维,使得CDPTT/PTT纤维力学性能更趋于中强中伸型或低强高伸型。CDPTT/PTT纤维的染色性能较PTT纤维明显得到提高。  相似文献   

6.
以310 dtex/48 f聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)/聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)复合预向丝为原料,经拉伸后得到PET/PTT复合纤维,探讨了拉伸工艺对PET/PTT复合纤维力学性能和卷曲性能的影响。结果表明:在卷绕速度为500 m/min,拉伸温度160℃,热定型温度150℃的条件下,随着拉伸倍数的增加,PET/PTT复合纤维的断裂强度、沸水收缩率、卷曲收缩率明显提高,断裂伸长率呈下降趋势,卷曲稳定度变化不明显;拉伸温度和热定型温度对PET/PTT复合纤维力学性能和卷曲性能的影响相对较小;拉伸过程中,控制拉伸倍数为1.95~2.00,拉伸温度为140~160℃,热定型温度为130~170℃,PET/PTT复合纤维性能较好。  相似文献   

7.
对聚丙烯基紫外/红外双波长荧光防伪纤维进行高温处理,研究了处理温度及处理时间对双波长荧光纤维的表面形态、结晶性能、荧光性能和力学性能的影响。结果表明:经高温处理后,双波长荧光防伪纤维的表面形貌无显著变化;在120℃高温下对双波长荧光纤维处理≤48 h时,纤维的结晶度随处理时间的延长而逐渐增大;而当处理时间达到72 h时,纤维结晶度略有减小;随高温处理时间的延长或随处理温度的升高,双波长荧光纤维的荧光强度总体上呈现出不断下降之势;高温处理后荧光纤维力学性能有所下降,但会随着时间的延长而趋于稳定。  相似文献   

8.
聚酯纤维染整加工中低聚物问题的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
PET和PTT纤维中低聚物对染整加工有较大影响。实验结果表明:纤维表面低聚物的浓度与吸光度呈线性关系;高温热定型和高温高压染色,有利于低聚物从纤维内部向外部扩散;聚氧乙烯酯链化合物对除去纤维表面的低聚物效果显著;超声波/碱处理可完全除去纤维表面低聚物。染色结果证明:PET和PTT在除去低聚物后的上染率、表观颜色深度有明显提高。  相似文献   

9.
PTT纤维的特点及开发前景   总被引:3,自引:0,他引:3  
从大分子结构、结晶结构、形态结构等方面介绍了PTT纤维的结构特点,从力学性能、热学和染色性能等方面介绍了PTT纤维的基本物理和化学性能。并对PTT纤维的应用和开发前景进行了展望。  相似文献   

10.
热处理对PTT短纤维力学性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了PTT短纤维热处理前后的力学性能,并与PET纤维进行了对比。结果表明,PTT短纤维具有优良的弹性性能,其断裂伸长率和弹性回复比PET纤维高。经100℃热处理后,PTT纤维的强伸性能降低,在应力1.0cN和10%伸长下的弹性显著减弱,说明热处理对PTT的弹性性能具有较大的影响。  相似文献   

11.
利用正交表安排试验,对超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)纤维进行空气低温等离子体处理,测试各处理条件下UHMWPE纤维的力学和表面摩擦性能;采用矩阵分析法对多指标正交试验结果进行优化分析,找出最优方案并进行黏着性试验验证。结果表明:经空气低温等离子体处理后,UHMWPE纤维的断裂强度有所减小,表面静、动摩擦因数有较大幅度的提高;处理纤维的最优方案为功率50 W、压强15 Pa、时间150 s,此时纤维的断裂强度损失率仅为2.53%,剥离功为未处理时的4.25倍,说明由矩阵分析法得出的最优方案在保证纤维断裂强度损失很小的情况下,黏着性得到了很大程度的改善。  相似文献   

12.
干湿热处理对PET/PTT纤维结构与性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对167dtex和111dtex聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)/聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)双组分复合纤维的卷曲率、拉伸性能、声速取向及外观形态的测试,研究了干湿热处理对纤维结构与性能的影响。结果表明:经干、湿热处理后,纤维的断裂强度、声速值较处理前有显著下降,而卷曲率和断裂伸长率则明显著上升;湿热处理较干热处理对PET/PTT复合纤维断裂强度的影响较小。  相似文献   

13.
采用湿法纺丝工艺制备腈纶(即聚丙烯腈(PAN)纤维),研究了凝胶染色过程中PAN纤维在不同工序段的结构和物理性能。结果表明:沿着纺程,PAN纤维的直径逐渐减小,纤维的玻璃化转变温度和结晶度逐渐提高;在水洗后PAN纤维表面有明显的微观结构缺陷、且无定形区占比高;经过热拉伸和干燥致密化之后,纤维致密化,结晶度大大增加,凝胶染色后的PAN纤维染色均匀,且色泽良好,成品PAN纤维对羊毛、PAN纤维、聚酯纤维、尼龙纤维、棉纤维、醋酯纤维的沾色牢度为4~5级;PAN纤维力学性能沿纺程变化主要取决于纺程上各工序的工艺变化,凝胶染色不影响纤维的断裂强度和断裂伸长率。  相似文献   

14.
PTT纤维的结构与性能   总被引:28,自引:2,他引:26  
综述了国内外公司及学者对于聚对苯二甲酸丙二酯 ( PTT)纤维结晶结构、分子链构象、力学性能、粘弹性能、染色性能、热学性能、抗污性能和熔体的粘弹性等的研究成果。 PTT的结晶结构属于三斜晶系 ,大分子链的“Z”字形构象赋予熔体较高的弹性和纤维良好的回弹性 ;大分子链柔性使其具有优于 PET纤维的染色性能 ;“奇碳”效应赋予 PTT纤维优异的抗污性能  相似文献   

15.
研究了PTT短纤维的力学性能。结果表明PTT短纤维具有优良的弹性和柔软度,其断裂伸长和弹性回复性比PET纤维高得多,一次拉伸回复和10次反复拉伸的总弹性回复率均高于PET纤维。相同定伸长应力松弛时,PTT的内应力小于PET纤维,且随着时间延长几乎没有什么大的变化,松弛时间远远大于PET纤维,表现出较好的弹性。  相似文献   

16.
采用聚丙烯腈(PAN)与丙烯腈(AN)/3-烯丙基-5,5-二甲基乙内酰脲(ADMH)共聚物共混湿法纺丝制备了PAN/AN-co-ADMH共混纤维,用质量分数1%的次氯酸钠溶液对共混纤维进行了漂洗处理,探讨了氯漂条件对共混纤维氯含量的影响,考察了氯漂处理后的共混纤维的耐洗涤性及再生性。结果表明:随漂洗液温度升高和氯化漂洗时间增加,共混纤维中氯含量增加;漂洗时间继续增加,纤维氯含量增势变缓;纤维氯含量随洗涤次数或漂洗次数增加均减少。  相似文献   

17.
PTT/PET并列复合短纤维的卷曲和拉伸性能研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
对毛型聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)并列复合短纤维进行卷曲和拉伸性能测试,对比分析了PTT/PET复合短纤、PTT/PET复合长丝和羊毛纤维的卷曲形态及卷曲性能,并通过实验探明处理PTT/PET短纤维的最佳时间和温度。实验结果表明,PTT/PET短纤的卷曲性能随温度的升高而变优,90℃时达到最佳,处理时间达到15min时,可使复合纤维卷曲性能达最佳状态。经过湿热处理后,PTT/PET并列复合短纤单位长度内的卷曲数明显增大,卷曲半径减小,三维卷曲形态更加明显。经过热处理的纤维,断裂强度和弹性模量下降,断裂伸长率增加。  相似文献   

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