产业用纺织品考试重点_第1页
产业用纺织品考试重点_第2页
产业用纺织品考试重点_第3页
产业用纺织品考试重点_第4页
产业用纺织品考试重点_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、.:.;第一章: 二、产业用纺织品的定义 产业用纺织品是专门设计的、具有工程构造的纺织品,普通用于非纺织行业中的产品、加工过程或公共效力设备。根据这一定义,产业用纺织品可用于三个不同方面:1、产业用纺织品可作为其它产品的一个组成部分,可直接对其产品的强度、运用性能以及其它特性产生影响。例如,轮胎中参与的帘子布。 2、产业用纺织品可作为加工其它产品过程中运用的一个部件。例如,食品消费过程中运用的过滤用纺织品;造纸过程中造纸机运用的织物。 3、产业用纺织品可单独运用来执行一种或几种功能。例如,用于体育场蓬盖的涂层织物。产业用纺织品的分类按加工过程运用的原料分类例如,由玻璃纤维制成的产业用纺织品按加

2、工方式和或消费技术分类例如,非织造产业用纺织品按产业用纺织品的主要产品种类分类例如,帆布、过滤布按产品的最终用途分类例如,土工织物、医疗用纺织品按用途分为12个类别:农用类 建筑类 服装类 土工类 家装类 工业类 医用类 交通类环保类 包装类 防护类 体育类产业用纺织品与非产业用纺织品的区别 1、产业用纺织品的运用领域和运用对象不同 2、性能要求不同:对产业用纺织品的性能要求很高。 3、所用资料不同:产业用纺织品注重功能,而美观如颜色等并不是很重要。 4、加工方法和运用的设备不同:消费造纸机用织物必需运用特制的重型织机,其宽度很宽最宽可达2740cm。 5、测试方法不同6、运用寿命不同:通常产

3、业用纺织品的寿命要比传统纺织品长得多。 7、价钱不同:由于产业用纺织品具有许多优良性能,因此它的价钱比传统纺织品高。 产业用纺织品主要的特点:产业用纺织品与服装用、装饰用纺织品不同,前者属于消费资料领域,后者属于消费领域产业用纺织品的外观形状多种多样产业用纺织品不论是机织物、针织物还是非织造物,其最终产品具大部分都要经过涂层、层压或复合处置,这样,才干更好地发扬产品特性,弥补中间产品的各种缺陷产业用纺织品所用原料比服装用及装饰用原料范围更加广泛天然纤维按其属性分:植物纤维 动物纤维 矿物纤维化学纤维依所用原料及处置方法分的不同可分为:再生纤维 合成纤维 无机纤维第二章高性能纤维的特性:优点:极

4、高的机械性能。高强度,高弹性模量。纤维资料的提高使得制造先进复合资料成为了能够。高性能纤维具有耐高温性,具有高温下尺寸稳定性,热收缩率很低,因此在耐热防护资料上有特殊用途。高性能纤维的另一优点是密度低。有利于制品的轻量化。有机高性能纤维加工简便,容易成型。有机和无机高性能纤维耐腐蚀。 缺乏:不耐太空环境中温度的急剧变化;真空下耐发射性辐照较差;耐超低温性较差。目前,高性能纤维的商品种类很多,性能差别很大,价钱差别也很大,有些纤维购买渠道还不畅通等。 构造特征芳纶是一种新型的合成纤维,它和聚酰胺纤维一样,在构成纤维的高聚物长链分子中含有酰胺基 CONH,因此其属于聚酰胺纤维。但其又不同于普通的聚

5、酰胺纤维,其构成纤维的大分子长链中,衔接酰胺基间的是芳香环或其衍生物,所以把这类纤维统称为芳香族聚酰胺纤维,简称芳纶 。芳纶在化学构造上与锦纶类类似,都含酰胺基团,它们的区别在于分隔基团的不同。构造的不同使芳纶具有极高的拉伸强度仅次于玻璃纤维、石墨纤维和FBI纤维和耐热性,具有固有的阻燃性以及优良的耐干热性和良好的韧性,芳纶纤维的相对密度大于锦纶但小于棉纤维,其开发的初衷是用于航天,但如今已广泛用于消费纺织品和产业用纺织品。芳香族聚酰胺纤维即芳纶性能特征 芳纶1313耐高温纤维机械性质:强度较高。在通常情况下,强度为48.4cN/tex,断裂伸长率为17%。纤维密度:为1.38g/cm3。热学

6、性质:芳纶1313具有良好的耐热性,其耐腐蚀性和防燃性。如在260的高温下延续运用1000h,其强度仍能坚持原强度的65%;在300的高温下延续运用一周,仍可坚持原强度的50%。化学性能:具有良好的耐碱性,耐酸性好于锦纶,具有良好的耐有机溶剂、漂白剂以及抗虫蛀和霉变。芳纶1414高强度纤维 机械性质:芳纶1414是目前运用的有机纤维中强度最高的,其强度可达193.6cN/tex,断裂伸长率为4%。初始模量远高于其它纤维,其初始模量为4400 CN/tex,为聚酰胺纤维的11倍,为涤纶六倍左右。 纤维密度:为1.431.44g/cm3。 热学性质:纤维的热稳定性远高于其它纤维,在150下纤维的收

7、缩率为0,在较高的温度下仍能坚持很高的强度。熔点为600,最高运用温度为232。化学性能:具有良好的耐碱性,耐酸性好于锦纶,具有良好的耐有机溶剂、漂白剂以及抗虫蛀和霉变。对橡胶具有良好的粘附性。5、芳纶的用途芳纶1414主要用于高速行驶或重载汽车和飞机的轮胎帘子线。由于其强度高,密度小,因此用它制成的轮胎分量大大减轻,轮胎层薄,热容易分发,轮胎的运用寿命将延伸。此外,还可用作:皮带、软胶管;绳索、绳缆;防护、防弹资料;摩擦资料;复合资料的加强资料。芳纶1313由于该纤维性能优良,其产品主要用于航空飞行服、宇宙航行服、原子能工业的防护服以及绝缘服、消防服等。另外,它也用于制造防火帘、防燃手套、高

8、温下化工过滤布和气体滤袋、高温运输带、机电高温绝缘资料以及民航飞机中的装饰织物等。此外,还可以作室内织物、产业资料、蜂窝状构造资料。 二、芳香族聚酯纤维 芳香族聚酯纤维(Polyarylate Fiber)是继全芳香族聚酰胺纤维(Aramid Fiber)开发胜利之后,又一个经过高分子液晶纺丝而制得的高性能纤维。 聚对苯撑并双咪唑纤维PBO 性能目前,PBO纤维它的强度、模量、耐热性和难燃性都比有机纤维的性能好许多,其强度和模量更超越了碳纤维和钢纤维,其耐热性比PBI要高许多,它在火焰中不熄灭、不收缩而且依然非常柔软。聚对苯撑并双咪唑纤维PBO运用PBO纤维主要用于耐热的产业用纺织品和纤维加强

9、资料这两个领域。在耐热难燃资料方面,PBO可用作衬垫,用于铝型材、铝合金及玻璃制品等的成形过程。PBO是优秀的消防服资料。在纤维复合资料方面,它可以替代碳纤维,用于新型交通工具、宇宙空间器、深海海洋开发等。 聚苯并咪唑纤维(PBI) 性能PBI纤维具有一系列的特殊性能,如耐高温性、阻燃性、尺寸稳定性和耐化学腐蚀性。PBI纤维可耐850的高温。PBI在恶劣环境中耐化学腐蚀性很好,在酸及碱溶液中浸泡100h以上,其强度坚持率达90%,在150左右的蒸汽下,经过70h,纤维强度坚持率为96%,对各种有机溶剂,几乎不受影响,其化学稳定性优于芳纶纤维。 高强高模聚乙烯纤维与常规纤维的不同点在于:尽能够提

10、高聚合体的大分子的相对质量;尽能够提高非晶区缚结分子的含量;尽能够减少晶区折叠链的含量;尽能够将非晶区均匀分散到延续的结晶基质中去。高强高模聚乙烯纤维性能(1)、高强高模聚乙烯纤维具有良好的力学性能。其强度在27.243.5cN/dtex2.23.5GPa范围内,它的断裂伸长率为3%6%。由于具有较高的断裂伸长率,因此资料的断裂比功是大的,其断裂比功大于碳纤维、玻璃纤维和芳纶纤维等。高强高模聚乙烯纤维的密度为0.97g/cm3。相对于其它资料如碳纤维、玻璃纤维、芳纶、硼纤维、钢纤维、尼龙等,其比强度和比模量明显的高许多。高强高模聚乙烯纤维还具有很高的勾结和结节强度,由于其具有较好的柔曲性能,具

11、有良好的耐疲劳性和耐摩擦性。因此,其顺应于现行的纺织加工工艺,如加捻、机织、针织等。 高强高模聚乙烯纤维具有良好的耐冲击性能。它的耐冲击性能高于聚酯纤维和芳纶,远高于碳纤维,仅低于聚酰胺纤维,但其受高速冲击时吸收的能量是芳纶和尼龙的2倍左右,因此,这种性能完全符协作防弹资料。 2、高强高模聚乙烯纤维具有优良的耐光性。相对于其它纤维,高强高模聚乙烯纤维的耐光性是最好的一种。如经过1500小光阴照后,芳纶、聚酯和尼龙纤维的强度坚持率都在50%以下,而高强高模聚乙烯纤维的强度坚持率还有60%左右(3)、高强高模聚乙烯纤维具有优良的耐化学腐蚀性。在强酸、强碱中长时间浸渍2000小时后,芳纶的强度下降得

12、非常厉害,几乎只需原强度的20%左右,相反,高强高模聚乙烯纤维不论在什么介质中,其强度都能坚持在90%以上。4、高强高模聚乙烯纤维的热性能 普通聚乙烯纤维的熔点为134,而高强聚乙烯纤维由于大分子高度取向,其熔点上升了1020。测定时,如加在纤维上的张力大,其熔点就高;假设不加张力,那么熔点就只需144。其耐热性较差,如在80时,其强度和模量大约损失30%。高强高模聚乙烯纤维可短时间接近熔点附近,在130条件下坚持3小时,其强度大部分还可以坚持,这种情况曾经根本满足加工复合资料时工艺温度的需求。 (5)、高强高模聚乙烯纤维蠕变性能 高强高模聚乙烯纤维有相当的蠕变行为,其中凝胶纺丝时所用的溶剂对

13、纤维的蠕变影响差别很大。假设采用易挥发性溶剂,那么纤维中溶剂的残留量很小,相应的蠕变就小。6、高强高模聚乙烯纤维的其它性能高强高模聚乙烯纤维与普通聚乙烯纤维一样,几乎不吸湿。因此,其具有良好的耐水性能和耐湿性能。高强高模聚乙烯纤维介电常数较低,导电差,具有良好的电绝缘性能。4、高强高模聚乙烯纤维的用途1、绳索类。由于聚乙烯强度高、模量高、密度小、耐腐蚀性好,因此特别适宜于作海洋航行用绳索。它的绳索的断裂长度达336km,是芳纶2倍。无论是降落伞用绳或海底层矿产开发,均以高强聚乙烯为首选。2、防弹资料。由于高强高模聚乙烯纤维具有优良的吸收冲击的身手,纤维的可加工性好及特别小的密度使它在作防弹或防

14、切割衣服方面具有其他纤维无法比较的优点。3、用作复合资料的加强资料。优良的力学性能赋予它成为加强资料的能够性,只需设法进一步改良与各种树脂的粘结性能即可。其作为复合资料的运用领域非常广泛,如军用及民用头盔、竞赛用帆船、赛艇等。高强高模聚乙烯醇纤维的制造方法:溶剂湿式冷却凝胶纺丝技术,其制造方法是凝胶纺丝法:即从喷丝孔里挤压出的纺丝原液,首先直接急速冷却,成为冷却固化的凝胶丝条。此丝束内构造均匀稳定。然后运用脱溶剂,得到断面圆形的,构造均匀的纤维,再经过后道拉伸和热处置工序,使纤维中大分子的取向、结晶提高而获得高性能纤维。 对于上述工艺而言,纺丝原液和凝固浴液是在一个完全封锁的系统里循环,没有废

15、液产生,是一种“绿色纤维的消费工艺高强高模聚乙烯醇纤维的三种类型水溶性类型。采用低值消费的聚乙烯醇聚合物,可分别在0100区域的不同温度水中溶解,使其用途有了选择的余地。该纤维还具有热压粘结性能,而普通的水溶性维纶那么不具有热压粘结性。此外,还可利用高DS纤维和低DS纤维消费具有特殊性能的海岛型复合纤维。高强力类型。用溶剂湿式冷却凝胶纺丝方法,可以制造纤维截面圆形且构造均匀的初生纤维,再经过拉伸和热处置等工序,使纤维中大分子取向、结晶进一步提高,得到高性能的聚乙烯醇纤维。与普通维纶相比,其强度和模量性能都比较高。容易原纤化类型。在K-工艺纺丝时,可运用不同的DS值聚乙烯醇聚合物相混合制备纺丝原

16、液,其中能溶于水的成分,在纤维经过水流处置时,就溶化进入水中,剩余不溶性成分变成原纤化的微纤形状,纤维直径在1m以下。由于不同成分之间有界面效应,混合纤维加强橡胶时,容易发生原纤化作用,均匀分散在橡胶基体中,到达补强效果。 碳纤维定义:碳纤维是指纤维的化学组成中碳元素占总质量90%以上的纤维。2、碳纤维的分类 碳纤维的分类,按习惯大致有以下三种方法:1、按原料分类: 碳纤维 2、按制造条件和方法分类:3、按力学性能分类:碳纤维的性能十项优点;三项缺陷1、在纤维轴方向显示高抗拉强度和高弹性模量2、比重轻1.72.23、纤度细4、不生锈、耐腐蚀5、既能耐低温,又能耐超高温,独一的一种在高温下随着温

17、度升高而强度增大的资料。6、能耐温度急变,热膨胀系数小7、常温下导热性能良好,高温下导热性能低8、突出的导电性能它们的电阻值可以经过制造过程中控制碳化温度来调理9、优良的吸附性能10、碳纤维还具有耐辐射,能反射中子等特性。 碳纤维的缺陷:比较脆、怕受压和剪切碳纤维尤其害怕“打结和“急拐弯。抗氧化性差碳纤维抗氧化性差,在高温下容易生成二氧化碳跑掉,所以它不耐氧化。破坏前无预告碳纤维在断裂前没有预告。碳纤维由于弹性模量高,受力后产生的变形很小,所以即使当它被拉断时,也只产生0.5%的伸长变形。因此碳纤维在断裂之前,没有任何明显的征兆,人们不能在事故发生之前采取预防措施。玻璃纤维玻璃是由二氧化硅和各

18、种金属氧化物组成的。玻璃是由熔体过冷而成的具有固体机械性质的无定形物质,它通常是透明的脆性体。最常见的是硅酸盐玻璃,其中又以钠钙玻璃最为普通。它主要由二氧化硅、氧化钙和氧化钠组成,以石英砂、长石、纯碱和石灰石为主要原料,经过熔融、廓清、匀化后,加工成型而得玻璃制品。 玻璃纤维的运用1、纺织玻璃纤维的运用塑料加强用的纺织玻璃纤维制品种类繁多,加以不同的制法、不同的纤维加强方式、不同的数量和几何外形以及塑料的选择及可变性能,使得玻璃纤维加强塑料废品具备最正确的运用价值。玻璃纤维用于装饰织物。具有这方面运用的玻璃纤维主要是运用光滑的加捻线,花样加捻线和变形丝,经过热整理和化学整理,产生永久性卷曲。玻

19、璃纤维用于装饰品如窗纱具有许多优点,远非有机物资料所能到达的。其中特别有意义的是其不熄灭、不腐烂、不发霉、较高的耐老化性、抗皱性及尺寸稳定性,直接阳光照射下的隔热性、对剧烈的紫外线的防护作用和遮光作用。由于不易沾污,管理费用比较低廉。贴墙布。这些织物是防滑的,具有很高的抗张强度,特别适宜作石膏墙体,缩孔混凝土构造外表的装饰以及类似的资料。地毯领域。例如作针刺地毯和簇绒地毯以及作蜂窝衬垫底面或光滑泡沫反面的加强资料。沥青油毛毡,玻璃纤维交错物屋顶毡。特别适宜在极其平坦的或有水覆盖的屋顶上运用,还可用于墙壁、屋檐、浴室、厕所、厨房、地下室、水槽、桥梁、涵洞及水渠等。玻璃长丝织物适用于垫层和特殊的路

20、面加固,例如我国的京九铁路就运用了大量的玻璃纤维作为铁轨的垫层。防高温服和防火服。通常是用金属真空镀膜或金属薄膜包覆的方法制造金属化的玻璃布。其它。玻璃纤维制成的高功率砂轮和切割园盘,经过玻璃纤维布的加强作用,获得较高的爆破强度。用玻璃纤维制成的织物过滤器在除尘领域显示其重要性。玻璃纤维布制的袋式过滤器可用在熔炉、化铁炉、转炉、发电厂的除尘设备及水泥的除尘设备中。2、绝缘玻璃纤维的运用 松散的绝缘玻璃纤维可用作填充绝缘或作绝缘层运用。 玻璃纤维在建筑上越来越多地用于保温、防火、隔音等,只需少量用于导冷,可用作住宅、交通工具、冷藏库的绝热资料、管道保温防露用、交通工具吸声资料、内壁、天花板及铁皮

21、屋顶。这些运用在建筑业中根据规范进展调整。此外,玻璃纤维在建筑业中还可以用作外部装饰资料及玻璃纤维加强水泥。其中外部装饰资料富有韧性而质轻、不燃、成形优良而价钱低廉。 玻璃纤维在工业领域内还有固定在金属或管道上的纤维覆盖层,用于管道和容器的隔热和绝缘。 还可用作防腐蚀用的玻璃钢耐腐蚀泵,防火的玻璃钢果皮箱。3、玻璃纤维的其它运用 玻璃纤维可以加工成纱、布、带、毡、板及管壳等,用作加强资料;用有机物处置后改善纤维柔性、耐磨性以及手感等,可制成玻璃纤维乳胶布、玻璃布人造革、窗纱、鱼网、贴墙布、蓬盖布及特种防护服,也可用作船舶、车辆的壳体,飞机的部件,风力发电机的叶片及体育用品等。氧化铝和硅酸铝纤维

22、的特性了解氧化铝和硅酸铝纤维具有耐高温、抗热震、低热容、保温性能优良和化学稳定性好的优点。防止性能 表 氧化铝和硅酸铝纤维的纺织性能工程 硅酸铝纤维 氧化铝纤维纤维直径(m) 25 1012纤维长度(mm) 35250 延续长丝抗拉强度(N/mm) 600800 17002080弹性模量(KN/mm) 7080 130190密度(g/m) 2.53.0比外表积(m/g) 310 1耐热性:普通低温型硅酸铝纤维的运用温度为1000左右;规范硅酸铝纤维的运用温度为1260左右;高温型硅酸铝纤维的运用温度为1400左右;氧化铝纤维的运用温度高达1600左右。而陶瓷纤维的熔点在17501800之间。导

23、热性:纤维的导热性是一切耐火资料中最低的一种。500时硅酸铝纤维的导热系数为0.070.12W/mK,为轻质耐火砖的1/31/5;1000时氧化铝纤维的导热系数为0.23W/mK。耐热冲击性:纤维为在骤冷骤热的环境中,纤维不会发生剥落,还能抵御弯折、扭曲和机械震动。化学稳定性:纤维几乎不受冷、热水的影响,耐酸性也比较好。只是易受氢氟酸、磷酸和强碱的侵蚀。紧缩回弹性:纤维制品柔软而有一定的弹性,受一定压力时可以紧缩,压力取消后又能迅速恢复原状。电特性:纤维具有优良的电绝缘性,但绝缘电阻随着温度的升高而降低。硼纤维的运用 由于硼纤维具有轻质、高强等优良性能。已在航空航天、体育用品、原子能工业等领域

24、获得运用。航天飞机的中机身衍架用硼铝复合资料管材制造,共用长度从6002280mm的管材243根,总重150kg,获得减重2066的效果。航天飞机货仓间隔支柱,可减重44。制造多种发动机和风扇、压气机叶片。美国P&W公司在发动机上用硼铝合资料取代钛合金制造叶片,可减重10。军用飞机机尾程度稳定器高尔夫球杆、网球拍和滑雪撬等。硼纤维对中子具有吸收才干,可用作核废料的运输、储存容器等。抗静电纤维的种类1、外表活性剂添加型纤维 采用外表活性剂直接对合成纤维及制品外表进展抗静电处置的方法始于上世纪50年代,适宜于各种纤维资料。作用原理为外表活性剂分子疏水端吸附于纤维外表、亲水性极性基团指向空间,构成极

25、性外表,吸附空气中的水分子,降低纤维的外表电阻率,加速电荷逸散。所用外表活性剂包括阳离子型、阴离子型和非离子型。(2)、共混、共聚合和接枝改性型抗静电纤维 共混、共聚合和接枝改性型抗静电纤维的共同特点是在成纤高聚物中添加亲水性单体或聚合物,提高吸湿性、从而获得抗静电性能。(3)、金属导电纤维 金属纤维出现于上世纪60年代,目前运用最多的金属资料为不锈钢,也有铜、铝、镍等。通常制成短纤维,与普通纺织纤维混纺织造,用于防静电地毯和任务服面料。金属纤的特点是导电性能好(10-4105cm),耐热,耐化学腐蚀,但抱合力小,可纺性能差,制成高细度纤维时价钱昂贵;废品色泽受限制。(4)、碳素导电纤维 粘胶

26、基、PAN基、沥青基碳纤维均为良好的导电纤维(10-310-4cm),且高强、耐热、耐化学药品。但纤维模量高、缺乏韧性、不耐弯折、无热收缩才干,不适宜于纺织品运用。碳短纤维可填加于地毯胶乳中,赋予导电性。5、导电聚合物制成的有机导电纤维 自1977年美国科学家A.F.Heeger发现聚乙炔经掺杂有明显的导电才干以来,聚乙炔、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等导电聚合物有迅速的开展,目前加碘聚乙炔的导电才干已到达室温下金属铜的程度(10-4cm)。但导电聚合物目前尚难运用于纺织品;主链中的共扼构造使分子链僵直,不溶不熔,难以纺丝加工;某些导电聚合物中的氧原子对水极不稳定;某些导电聚合物的单体有毒且疑心是致

27、癌物质,某些掺杂剂多有毒性;复杂的合成工艺使其制造本钱昂贵。(6)、普通合成纤维涂敷导电物质制成的有机导电纤维 有机导电纤维产生于20世纪60年代末期,帝人公司、BASF公司率先开发了外表涂覆碳黑的有机导电纤维。以后以普通合成纤维为基体,经过物理、机械、化学等途径在纤维外表涂敷固着金属、碳、导电高分子等导电物质的方法出现过许多。此类导电纤维可获得较低的电阻率,导电成分都分布在纤维外表,放电效果好,但在摩擦和反复洗涤后皮层导电物质较易剥落。目前运用较广的碳黑涂敷型有机导电纤维的电阻率通常在103cm。(7)、复合纺丝法制成的有机导电纤维 为寻求导电性能及耐久性更好的导电纤维,1974年美国DuP

28、ont公司率先开发了以含碳黑的PE为芯、以PA66为鞘的皮芯复合导电纤维Antron 。以后各大化纤公司纷纷开场含碳黑复合导电纤维的研讨与开发,到80年代末期,日本碳黑复合型导电纤维的年产量到达200吨。由于碳黑复合导电纤维通常呈灰黑色,不适宜于淡色纺织品,故其运用范围遭到限制。曾对碳黑复合导电纤维采用添加含消光剂皮层的方法屏蔽碳黑的黑色,但效果有限;采用普通合成纤维长丝和碳黑复合导电纤维长丝做成混纤丝的方法可降低灰度,但导电才干遭到影响。80年代开场了导电纤维的白色化研讨,以微粒的铜、银、镍、镉等金属的硫化物、碘化物或氧化物为导电物质,复合纺丝制得适宜各种染色要求的白色导电纤维。导电纤维的开

29、展方向顺应民用纺织品各种染色性能需求的金属化合物复合白色高电导有机导电纤维; 顺应特殊功能纺织品(如无尘无菌防爆任务服、电磁屏蔽织物等)需求的碳黑涂敷或碳黑复合高电导有机导电纤维。 金属纤维制造方法 制造金属纤维的方法很多,大体上分为拉拔、切削和熔抽三类。其中运用最多的是集束拉伸法、振动切削法和悬滴熔融纺丝法1、拉拨法 单线拉拔法。产品外表光滑、尺寸准确,但是工序繁琐、消费周期长价钱昂贵,而且将普通强度的金属要拉到直径10微米以下,那么几乎是不能够的。 集束拉伸法。此法是把几十甚至上万根金属线包在圆管里进展拉拔,实现了拉伸过程中多根线同时减径,待拉到所需的芯丝直径时剥去包复管,把芯丝别分开来。

30、这种方法提高了消费效率,降低了本钱。以直径12m的不锈钢细丝为例,其价钱仅为单线拉拔法的1/30150。目前主要用于不锈钢纤维的消费,每年有大量产品上市。 2、切削法 切削法是以固态金属作为原料用刀具切削成纤维屑,其方法简单,消费周期短,本钱低,但是很难得到截面均匀光滑的纤维,主要用来消费短的金属纤维。详细有如下方法:振动切削法。产品最小直径可达20m,长度0.520mm,截面多为扁状。凡是切削性能良好的金属几乎都能够实现振动切削,如碳钢、不锈钢、铜铝及其合金。纵切法。这种方法的成材率稍低。剃削法等。3、熔抽法 熔抽法是从液态金属直接消费金属纤维的方法,本钱较低但是需求专门的设备。详细方法有:

31、熔融纺丝法。这是一种类似消费玻璃纤维及合成纤维的方法。用来消费铝、锡、锌及铅等低熔点金属的纤维,可以制出直径25250m的长纤维。悬滴熔融牵引法。玻璃包复熔纺法。自在飞出熔纺法,可以获得延续的长纤维也可消费短纤维,用这种方法曾经制成铍、高温合金、铝、硼及不锈钢纤维。熔融抽拉法等。聚四氟乙烯纤维及氟纶的特性1、分子量。聚四氟乙烯是非极性线型晶状聚合物,分子量为510520105。2、形状。氟纶纤维截面呈圆形,纵向平滑。可制成各种规格的短纤维和长丝纤维。3、机械性能。聚四氟乙烯是由碳原子链被氟原子完全饱和地结合着,氟原子和碳原子结合得非常强固,且被周围的碳链以规那么丰满严密的方式构成一种维护性护罩

32、。其分子是中性的,不带电,没有离子化的力量与其它分子相互结合。CF键的键能116千卡/克分子比CH键的键能99.5千卡/克分子高。由于CF键能高,大分子链的构造规整,对称性高,大分子堆砌密度大,所以具有高的抗拉强度。其拉伸强度为1.4CN/den,断裂伸长率为19%。湿态与干态一样。氟纶纤维的耐脆性和耐弯曲磨损性在合成纤维中是最好的。4、化学性能。氟纶纤维具有特殊的抗化学性能。这是由于CF键能高,氟原子的共价键直径0.72比氢原子0.37大,因此可以维护CC主链免受各种化学药剂的侵蚀。对于一切知的酸、碱、卤和氧化剂等,氟纶表达了有机纤维的最高程度,甚至在高的操作温度,在王水中亦无变化。但氟纶纤

33、维独一知的溶剂是在299以上的过氧化有机溶剂。 氟纶纤维可以漂白,它对水和溶剂的抗拒和严密构造阻止了它的上色。纤维它本身是无毒的,但它在高温的运用中能够分发出有毒气体。5、热学性能。氟纶在温度高达260以上的延续运用中是稳定的,且可以短时间的忍受290的温度。由于它独特的分子构造,它不会在高温下熔融。从290以上它开场升华,每小时的失重率达0.0002%,在327时到达凝胶状,即所谓的“熔点为327。分解温度在415以上。氟纶纤维在低温下延展性下降,但仍能运用。确定的最低运用温度为268。当温度高达300时,氟纶纤维具有高达25%的热收缩率。这使其具有热定型或变型加工才干。氟纶纤维的导热率低。

34、热膨胀系数较大。氟纶纤维的极限氧指数LOI值为9095%,在高氧浓度下也难燃。6、光学性能。氟纶纤维具有很好的抗紫外线性能。氟纶纤维在户外放置15年也不出现老化景象。氟纶纤维直接在日光和天气条件下延续暴晒3年,其断裂强度只降低2%。7、电学性能。氟纶具有低导电性,是电的优良绝缘资料。在温度为175290范围中有一特定值。静电较大。8、摩擦性。氟纶的滑动摩擦系数是任何知纤维最低的,其滑动摩擦系数只需锦纶的1/6。氟纶纤维测出的摩擦系数为0.0080.05,在负荷或温度添加时,动摩擦系数有降低趋势。氟纶纤维的低摩擦系数使其具有免保养、无粘性和易滑动特性。9、其它特性。高密度,密度为2.282.29

35、g/cm3。产品有天然深棕色和纯漂白色。具有蜡感。聚四氟乙烯纤维及氟纶运用1、轴承和轴衬。轴承、低摩擦元件轴承、轴衬和其它工程元件是氟纶延续长丝和织物运用的主要范2、交通工具。氟纶纤维提供了干式操作,极长的寿命和高环保协调性。运用寿命也得到了延伸。3、食品加工。食品加工机器中参与氟纶纤维,可消除湿式或多油式呵斥的污染,确保制品的卫生性4、纺织工业。氟纶纤维制造高性能的缝纫线。氟纶亦运用在医疗用纺织品领域。5、过滤资料。Teflon运用在热气体过滤器。Teflon过滤器也搜集类似于碳、二氧化钛及重金属等。6、其它。Teflon纤维运用在办公机器上,如清洁衬垫、刷、罗拉、光滑毡等皆运用较细的Tef

36、lon纤维。Teflon纤维的耐热性可用于用盐水电解法生成苛性钠和氯。Teflon纤维亦运用在航空、航天和其它等高要求的电缆线上,作为包覆扁平可弯曲电缆的编结绳。亦可作宇航服等。在建筑业上,Teflon纤维亦运用在桥梁上的免保养膨胀接头以及其它建筑用元件。防紫外线纤维的类型(1)、本身就具有抗紫外线破坏才干的纤维 腈纶纤维是一种优良的防紫外线纤维,它的构造中的CN基能吸收紫外线能量并转变成热能散失,所以传导到纤维中的能量很少,能起到防紫外线的作用。2、含有防紫外线添加剂的纤维 大多数合成纤维的防紫外线才干较差,在成纤高聚物中添加少量防紫外线添加剂可纺丝制成防紫外线纤维。防紫外线添加剂有两种。无

37、机防紫外线添加剂。 能使紫外线散射而消除的无机物质有二氧化钛、氧化锌、滑石粉、陶土、碳酸钙等。这些无机物具有较高的折射率,能使紫外线发生散射从而防止紫外线入侵皮肤,其中二氧化钛、氧化锌的紫外线透射率较低,为大多数防紫外线纤维所选用。有机防紫外线添加剂 凡能吸收波长为270400nm紫外线的有机化合物,称为紫外线吸收剂。此类有机化合物的共同点是在构造上都含有经基,在构成稳定氢键,氢键整合环等过程中能吸收能量转变成热能散失,所以传导到高聚物中的能量很少,起到了防紫外线的作用。新型弹性聚酯纤维特性1、抗压性。比较不同装饰资料的抗压性能,Elk纤维的耐久性使它从传统的纤维资料中脱颖而出,并到达了PUE

38、泡沫塑料的抗压性。2、紧缩回弹性。EIK比同样紧缩回弹力的PUE泡沫塑料要轻30%。3、透气性。泡沫塑料由于是由不延续的宏观多孔构造资料组成的,具有阻挠空气进入的特性,因此导致汗水聚集时出现粘附景象,Elk纤维的构造可以防止这类景象,具有有效的透气性。4、平安性。Elk熄灭实验阐明,Elk能经受住无后处置的45亚甲胺实验,满足装饰资料的普通测试要求。这种资料也符合轿车座位的FMVSS302规范,以及车箱座位的A-A测试规范,由于它运用100%的PET资料,在熄灭过程中,不会逸出有害气体,只产生一氧化碳和二氧化碳,而PUE资料那么发出氢氰化物有害气体。5、可回收性。Elk可以采用多种简一方法进展回收处置,例如粉碎和作为纤维反复利用,熔化喷入塑料资料,以及经过熄灭方式来回收利用

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论