Вопрос о рациональных путях использования полиолефиновых волокон, особенно для товаров широкого потребления, еще не решен, и это является одной из причин, сдерживающих производство этих волокон. В настоящее время проводятся широкие исследования свойств волокон и определяются области их применения. В информационной литературе сообщается о широком ассортименте изделий, полученных из полиолефиновых, преимущественно из полипропиленовых волокон, но эти […]
Полиолефиновые волокна
Крашение полиолефиновых волокон


В связи с низкой гигроскопичностью и химической инертностью крашение полиолефиновых волокон представляет значительные трудности. Крашение полиолефиновых волокон может быть осуществлено различными способами: крашение в массе (совмещение процесса формования и крашения волокна); крашение готовых волокон красителями специальных марок; предварительная модификация волокон для облегчения последующего крашения. Ниже в общем виде рассматриваются наметившиеся пути решения этой задачи. Крашение […]
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ волокон


Стойкость к ультрафиолетовым лучам. При оценке практической пригодности волокон существенное значение приобретает их стойкость к ультрафиолетовым лучам. Этот показатель особенно важен для полиолефиновых волокон, которые, по — видимому, найдут широкое применение для технических целей (изготовления рыболовных сетей и канатов). Вследствие деструкции полимера под влиянием ультрафиолетовых лучей снижаются прочность и удлинение волокна. Для ускорения испытаний полиолефиновые […]
ТЕРМО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ ВОЛОКОН (ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ)


Рис. 90. Зависимость прочности полиолефиновых волокон от температуры16: 1— волокно из ПВД (низкий молекулярный вес); 2— волокно из ПВД (высокий молекулярный вес); 3— волокно из ПНД 4—волокно из полипропилена; 5—найлон. Одной из важных характеристик волокон является их устойчивость при повышенных температурах, определяемая теплостойкостью и термостойкостью волокон. Теплостойкость (обратимое изменение механических свойств волокна, подвергнутого действию высоких […]
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ ВОЛОКОН


Механические свойства полиолефиновых волокон зависят от природы полимера, а также в значительной степени от условий переработки полимера в волокно. К важнейшим показателям, характеризующим механические свойства волокон, относятся: прочность, удлинение, начальный модуль, эластические свойства, устойчивость к многократным деформациям, текучесть’ под нагрузкой (крипп), усадка при повышенных температурах и др. В табл. 46, 47, 48 приведены механические свойства […]
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА полиолефиновых волокон


Характерной особенностью полиолефиновых волокон является их малая по сравнению с другими волокнами плотность (меньше единицы). Сочетание малой плотности и высокой прочности создает условия для изготовления из этих волокон легких и прочных изделий. Физические свойства полиолефиновых волокон приведены в табл. 45. Как видно из табл. 45, кристалличность полиэтиленового волокна из линейного полимера и полипропиленового волокна составляет […]
Свойства полиолефиновых волокон


Свойства волокон определяются главным образом химической природой и физической структурой полимера (см. гл. I), а также макроструктурой волокна. Первичными элементами структуры полимера являются макромолекулы с различным молекулярным весом (или степенью полимеризации — СП). На примере многих волокнообразующих полимеров было показано, что с увеличением молекулярного веса полимера улучшаются механические свойства волокна. Для каждого типа полимера существует […]
Вытягивание моноволокна


Упрочнение моноволокна из полиолефинов производится на агрегате, на котором получают волокно (см. стр. 163). Полиэтиленовое моноволокно обычно вытягивается в горячей воде при 100°С; полипропиленовое моноволокно — при 105—130°С в среде перегретого пара или воздуха. Термофиксация волокна проводится на том же агрегате. Таким образом, из полиолефинов можно получить моноволокно, филаментные нити обычной и повышенной прочности, штапельное […]
Вытягивание нитей для получения штапельного полипропиленового волокна


Штапельное пропиленовое волокно получают так же, как другие волокна, сформованные из расплава полимера. Как известно, существует два способа вытягивания нитей для получения штапельного волокна: соединение отдельных невытянутых нитей в общий жгут с последующим его вытягиванием в среде пара или горячего воздуха или вытягивание нити на горячей поверхности, аналогично тому, как это производится при вытягивании филаментных […]
Вытягивание филам ентной нити


Филаментную полиолефииовую нить можно вытягивать на оборудовании, применяемом для вытягивания других синтетических волокон. Полиолефиновые волокна, вытянутые при низкой Рис. 84. Зависимость физико-механических свойств полипропиленового волокна от температуры вытягивания: а—прочность 6—удлинение. температуре, обладают невысокими физико-механическими свойствами25 (рис. 84). Схема вытягивания полиолефиновых волокон приведена на рис. 85. Нить с бобины 1 через нитепроводник 2. поступает на вытяжное […]