首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 263 毫秒
1.
探讨PET/PBT、PET/PTT双组分复合纤维的定量检测方法。以PET/PBT双组分复合纤维为例,先采用熔点法和偏光显微法定性鉴别两组分种类,再制作纤维横截面切片,在偏光显微镜下确定双组分横截面中各组分对应的纤维种类,采用图像处理方法测量各组分横截面积,最后分别根据各组分面积及体积质量计算质量百分比。结果显示:结合熔点法、偏光显微法和图像处理法可以准确测定PET/PBT双组分复合纤维中各组分含量。认为:该定量检测方法设备通用、准确有效、操作简单。  相似文献   

2.
本文介绍了PBT/PET复合纤维的生产工艺,对PBT/PET复合纤维的切片干燥、纺丝温度、复合比及拉伸等工艺条件,进行了较详细的分析和探讨,提供了较佳的复合纺丝工艺。  相似文献   

3.
PBT/PET复合纤维的热性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了了解PBT/PET复合纤维的综合性能,采用直径为20mm的双螺杆复合纺丝机制成PBT/PET复合纤维,并对其卷曲形态、截面形态、热收缩性能和力学性能进行了分析,结果表明PBT/PET复合纤维是一种性能优良的仿毛弹性纤维。  相似文献   

4.
本文概述了PBT/PET复合纺丝及后加工开发应用的试验情况。对PBT、PET树脂切片的流变性能及热性能分别进行了考察;详细讨论了PBT/PET复合纺丝的可纺性能及拉伸工艺对复合纤维结构与性能的影响,找出了合适的纺丝拉伸工艺条件,所得各品种复合纤维的物理性能良好、卷曲弹性优异。  相似文献   

5.
PBT/PET复合纤维组分的红外光谱分析技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
马新敏  于伟东 《纺织导报》2005,(7):51-52,58
简述了PBT/PET复合纤维的特性以及红外显微镜光谱分析技术;列举了PBT、PET、PBT/PET复合纤维及PTT纤维的红外光谱图,并对其特征峰进行了分析比较;对3种纤维的显微红外光谱图的典型谱带特征做了相关分析。  相似文献   

6.
针对聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)并列复合纤维存在的卷曲弹性不足、服用舒适性差等问题,选用四氢呋喃均聚醚(PTMG)改性的PBT和常规PET作为原料,通过复合纺丝制备了PTMG-PBT/PET并列复合纤维,研究了PTMG质量分数对聚醚酯和复合纤维性能的影响,以及热处理工艺对复合纤维卷曲性能的影响。结果表明:随着PTMG质量分数的增加,聚醚酯的吸水率和吸湿率可达到4.10%和1.62%,接触角可达63.81°,复合纤维的卷曲性能也明显提高,卷曲率可达到48%;热处理可进一步提升复合纤维的卷曲性能,其中湿热处理效果比干热处理效果好,湿热处理后复合纤维的卷曲率和卷曲回复率可分别达到70%和55%;PTMG也可以提高复合纤维的常压上染率,最高可达到93.25%,比PBT/PET并列复合纤维高12%。  相似文献   

7.
织物结构对PBT/PET复合纤维收缩性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
测试了PBT/PET复合纤维及其不同密度织物的沸水收缩率 ,并比较长丝与织物收缩率的差异 ,分析织物结构对复合纤维收缩性能的影响。  相似文献   

8.
选取高黏度PET、低黏度PET添加PBT的混合物作为并列纺丝的两种组分进行复合纺丝,并对其可纺性进行研究;采用与不经改性的高低黏度PET并列复合纤维的力学性能对比进行研究。结果表明,高黏度PET/(低黏度PET混合PBT)并列复合纺丝具有良好的可纺性及后加工性能,纺制的复合纤维具有较好的力学性能及自卷曲性能。  相似文献   

9.
本文阐述了选择PBT/PET纺制并列复合纤维的理论依据,并着重进行了纺丝速度对纤维的结构和性能关系影响的研究。从纤维的结晶、取向,热性能、粘弹性及力学性能等与结构关系的变化规律,阐明了PET组分的超分子结构变化在复合纤维中起着主导作用。  相似文献   

10.
采用物理共混技术纺制了PBT/PET共混纤维,解决了纯PBT纤维卷装不良的缺点,降低了纤维的生产成本,而又保持了纯PBT纤维优良的弹性性能和易染色特性。研究了PBT/PET共混体的相容性、切片质量对共混纤维纺丝的影响,共混纤维纺丝温度特性和染色特性。  相似文献   

11.
“新型弹性聚醋PBT/PET复合纤维研究”属国家自然科学基金会拨款立题的开发性课题,1985年下半年起,中国纺大高分子材料教研室承担了试制任务。一年多来,纺大发挥多学科的优势,从基础理论到纺丝、织造、染整,以至最后的服装成品进行了一整套的系列化研究,成功地向市场推出了这种深受人们欢迎的新型弹性纺织原料—PBT/PET复合纤维,并于1987年3月2日在上海顺利通过技术鉴定。  相似文献   

12.
特殊PTT纤维产品的染整加工   总被引:1,自引:0,他引:1  
PTT纤维与PET、PBT同属于聚酯类产品,PTT不仅具有PET、PBT纤维的优良性能,更具有良好的回弹性和染色性能。本文探讨了PTT纤维的性能,并详细介绍了PTT弹性纱线筒子纱、PTT复合纤维面料以及PTT地毯等特殊PTT纤维产品的染整加工工艺。  相似文献   

13.
探讨热处理对PBT/PET复合长丝强伸性和卷曲性的影响.测试了沸水和干热处理前后PBT/PET并列复合长丝束和单丝的强伸性能及单丝的初始模量和卷曲功.试验结果表明:PBT/PET复合长丝束和单丝经热处理后的断裂强度均降低,断裂伸长率均明显提高,卷曲性均得到改善.指出:PBT/PET复合长丝束和单丝在热处理过程中大分子的解取向占主导作用,且沸水处理的效果优于干热处理.  相似文献   

14.
本项目旨在开发具有改进弹性回复性能的汽车织物用杂化聚酯长丝纱。众所周知,PBT长丝纱比纯PET纤维长丝纱具有更优良的弹性回复性能。当然,也有许多替代品,如氨纶包聚酯和PET/PBT双组分纤维等。对PET/PBT适当组合研发空气喷射变形丝的工作进行了概述,目的是研发一种PET/PBT长丝纱,以便生产一种杂化长丝纱。为满足...  相似文献   

15.
本文介绍了PBT/PET复合纤维的特性,并利用该纤维的热收缩性和三维空间卷曲特性,设计试织了具有特殊表面风格的织物和纬弹性织物,最后介绍了它们的生产工艺及产品性能。  相似文献   

16.
PTT及其与PET和PBT共混纤维的性能分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章系统对比分析了PTT、PTT/PET、PTT/PBT、高收缩PET及PA 5种纤维的拉伸性、回弹性、卷曲性及沸水收缩性.实验表明,PTT纤维具有优良的弹性回复率,PTT/PET、PTT/PBT纤维的卷曲性和沸水收缩性能更为优异,因此在今后PTT纤维的研究中可以尝试对其结构改进以更好发挥其性能优势.  相似文献   

17.
PTT纤维的性能测试与分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
为探讨PTT纤维的性能特征,系统对比分析了PTT纤维、PA纤维、PTT/PET纤维、PTT/PBT纤维以及高收缩PET纤维共5种纤维的拉伸性能、回弹性能、卷曲性能及沸水收缩性.试验表明,PTT纤维具有优良的弹性回复率,PTT/PET纤维、PTT/PBT纤维的的卷曲性和沸水收缩性能比PTT纤维更为优异,认为在今后PTT纤维的研究中可以尝试对其结构改进,以更好发挥其性能优势.  相似文献   

18.
于金超  姬洪  陈康  甘宇 《纺织学报》2021,42(4):42-47
为得到弹性优良、手感柔软的复合纤维,采用热塑性弹性体聚醚酯(TPEE)与聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)进行并列复合纺丝,研究了双组分熔体的流变性能、组分配比对并列复合纤维成形稳定性的影响,并分析了复合纤维卷曲形成的机制。结果表明:TPEE组分的加入可降低复合纤维的弹性模量,增加复合纤维的柔软性,但不利于复合纤维断裂强度的提高;当TPEE与PBT的体积比为5∶5时,复合纤维的断裂强度为1.4 cN/dtex,弹性模量为13 cN/dtex,卷曲率高达80%;复合纤维中TPEE组分的热收缩性远高于PBT组分,致使TPEE组分在收缩过程中易受PBT组分的阻碍,形成了TPEE/PBT并列复合纤维的卷曲机制。  相似文献   

19.
为了探究含氨纶和聚对苯二甲酸丁二酯纤维/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)双组分复合弹性纤维制备的毛型制服面料之间的弹性差异,参照不同的弹性测试标准和不同的测试方法对毛型制服面料的弹性回复性能进行测试,比较面料组分、测试条件等对毛型制服面料弹性的影响。研究结果表明:在面料初始弹性相近的条件下,含PBT/PET双组分复合弹性纤维的毛型制服面料相较含氨纶型面料具有更好的弹性耐久性;随着反复拉伸次数增加,含氨纶面料和含PBT/PET双组分复合弹性弹性纤维面料弹性回复率下降,塑性变形率增加;当面料中弹性纤维含量一定时,面料中其他组分如涤纶、毛等组成纤维比例的差异会对面料的弹性差异造成一定影响;当测试选用的定伸长率或定负荷值小于屈服点对应值时,定伸长率值或定负荷值与屈服点对应值越接近,面料的塑性积累越多。  相似文献   

20.
概述了PBT树脂、纤维及其改性纤维的国内外发展概况,产品特点和用途。通过PBT与PET和PA6相比较,指出PBT纤维具有较好的弹性和卷曲回复性,而将PBT与其它高聚物混纺、复合纺或用嵌段共聚合等方法改性后,不仅可以提高PBT纤维性能,扩大应用范围,而且具有较好的经济效益。可以预见,随着PBT树脂及其原料1,4-丁=醇的生产工艺不断改进,使生产成本降低之后,PBT树脂在塑料市场和纺织品市场将有广阔的发展前景。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号