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61.
分散染料在超细织物上的染色性能研究   总被引:9,自引:1,他引:8  
通过研究纯涤纶超细纤维织物使用文献推荐的中深色三原色C.I.分散黄30、蓝79、红153和浅色三原色C.I.分散黄54、蓝56、红60,在弱碱性和弱酸性条件下染色的色调和主吸收波长的变化,以及超细化引起的浅色效应表明,蒽醌类的红60、蓝56的耐碱性好,且弱碱性染色时因超细化引起的浅色效应也不明显,可推荐为超细织物的弱碱性染色用染料.纤维单纤纤度与染料上染量关系的经验公式并非在任何条件下都成立,也就是说纤维因超细化而引起的表观色浅程度会因具体的染色条件而有所不同,在解决超细织物色浅的问题上,染料的选择是很重要的.  相似文献   
62.
涂镍导电涤纶电磁屏蔽织物的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用碱处理和等离子体处理两种方式,对工厂提供的导电涤纶织物进行前处理,通过表面电阻率测试选择了最佳处理条件,碱处理浓度为3%,等离子体(Ar,100W,30Pa)处理时间为3 min.采用涂覆的方法,选用实验室自制镍涂料(镍含量70%),制备屏蔽涂层,分别测试涂层织物的屏蔽效能,实验结果显示,采用等离子体处理方式的涂层织物屏蔽效能优于碱处理屏蔽涂层织物,在30~1 500 MHz范围内,屏蔽值可达37.0~37.5 dB,屏蔽率为98.59%~98.67%.  相似文献   
63.
碳纳米管增强PA6纤维纺丝工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将含有碳纳米管(CNTs)的母粒与PA6切片及稳定剂熔融共混纺丝,可制得增强的PA6/CNTs纤维。探讨了纺丝温度、初生纤维的放置时间、热定型时间等对PA6/CNTs纤维强度的影响。结果表明,CNTs 质量分数为0.03%,纺丝温度为288℃,热定型时间为10 s,放置时间为4 d时,纤维增强效果最佳。  相似文献   
64.
本文表征了CuI导电粒子的形态结构、分布状态,对其导电性及导电机理进行了研究,同时还发现,用物理方法掺杂SnO_2有助于提高导电粒子的导电性.  相似文献   
65.
将纳米组装高分子(PEEM)作为载体,使碳纳米管(CNT)及金属氧化物在其中充分分散,分别制成CNT母粒和导电剂,再与聚酯切片共混纺丝制备导电PET纤维。探讨了CNT母粒含量、导电剂含量、导电剂/CNT母粒配比、纤维的导电性能以及导电纤维的耐洗涤性、力学性能。研究结果表明:在CNT质量分数为0.18%、导电剂质量分数为2%时,制得导电PET纤维的体积比电阻为3.86×108 Ω·cm,且力学性能较纯PET下降不大。通过浸泡水洗,其体积比电阻基本不变,说明其具有优良、比较稳定的导电性和耐洗涤性。对纤维导电机理做了初步探讨。  相似文献   
66.
新型抗静电PET纤维的耐久、耐干燥特性的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过含金属盐的脂肪酸聚乙二醇酯(PM)与BHET的共缩聚反应,制备了大分子主链上含有金属盐的聚醚酯抗静电剂(PEEM),PEEM与常规PET切片共混纺丝制备的涤纶纤维具有优良的抗静电性能,且其抗静电性,耐洗涤性均优于添加不含金属盐的聚醚酯抗静电剂(PEE)的涤纶纤维,经沸水处理后仍能达到理想的静电效果,此种抗静电纤维在极端干燥(RH≤30%)条件下仍能具备优良的抗静电性能。最后采用红外,光学显微镜等测试方法研究了纤维结构。  相似文献   
67.
一种新型抗静电涤纶及其抗静电机理   总被引:5,自引:0,他引:5  
北京服装学院对纤维的抗静电性能进行了长期的研究,并与化纤厂结合,研制成功一种新型的抗静电涤纶。文中就该抗静电涤纶的特点,与其它抗静电纤维的区别进行了阐述,并对其抗静电的机理进行了探讨。  相似文献   
68.
分别探讨了涂料中石墨、镍粉、石墨+镍粉质量分数对导电性能的影响,结果显示石墨质量分数为40wt%,镍粉质量分数为70wt%,石墨+镍粉质量分数为40wt%+10wt%时屏蔽涂料导电性能最好。在高分子胶粘剂中均匀分散导电粉末得到电磁屏蔽涂料,采用涂覆的方法制得屏蔽涂层织物。将石墨屏蔽涂层织物,石墨+镍混合屏蔽涂层织物和石墨/镍(底层为石墨,表层为镍)复合屏蔽涂层织物分别进行屏蔽效能测试,结果显示石墨+镍混合屏蔽涂层织物的屏蔽性能较好,在30~1500MHz范围内,屏蔽值为27.5~23.4dB,屏蔽率为95.78%~93.24%。  相似文献   
69.
介绍了一种高新技术产品——自伸长纤维。这种纤维在拉伸后具有低的结晶度,并在较低温度下能产生收缩,当它在高温加热时,便会产生自动伸长。文中讨论了自伸长纤维的研究开发现状和未来。  相似文献   
70.
<正> 维纶是由一定浓度的聚乙烯醇(PVA)溶液(纺丝原液)用湿法或干法纺丝而制得的。维纶纺丝原液是一种兼具弹性和粘性的弹粘体,它具有非牛顿流体的流动特点。化学纤维(其中包括维纶)的成形包括从高聚物粘流态到凝固态的过渡,并伴随着复杂的流动和  相似文献   
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