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通过牵伸倍数、假捻速比、热箱温度、第二超喂率、网络气压和网络喷嘴直径等工艺条件的优化,将原液着色黑色锦纶6预取向丝(94.44 dtex/68F)加工成原液着色黑色锦纶6弹力丝(77.78 dtex/68F)。结果表明:牵伸倍数1.38,假捻速比1.58,热箱温度170℃,第二超喂率-3.80%,网络气压0.08 MPa,网络喷嘴直径1.2 mm,可得到断裂强度为3.72 c N/dtex、卷曲收缩率为17.71%、卷曲稳定度为40.39%的原液着色黑色锦纶6弹力丝,弹性佳、黑度深。 相似文献
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通过纺丝温度、喷丝板上喷丝微孔扁平度、侧吹风参数、集束点位置、拉伸倍率、热辊温度和纺丝速度等工艺条件的优化,研究55.56 dtex/10F扁平截面锦纶6FDY的生产工艺。结果表明:纺丝温度254~256℃,喷丝板上喷丝微孔的扁平度10︰1,侧吹风冷却风速0.60~0.70 m/s,集束点位置1 400~1 600 mm,拉伸倍率1.33,热辊温度170℃,网络压力0.35 MPa,纺丝速度4 500 m/min,可得到断裂强度为3.55 c N/dtex、断裂伸长率为27.28%、条干乌斯特CV值为1.66%的55.56 dtex/10F扁平截面锦纶6FDY,生产稳定,条干均匀,断裂强度较高,且织物具有金属光泽。 相似文献
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为了解纺丝工艺参数对22 dtex/68 f锦纶6全牵伸丝性能的影响,以锦纶半光切片为原料,通过高速熔融纺丝制备22 dtex/68 f锦纶6全牵伸丝。文章分别探讨了定形温度、卷绕速度、牵伸倍率、环吹风风压等工艺参数对22 dtex/68 f锦纶6全牵伸丝断裂强度、断裂伸长率、热收缩率以及条干不匀率等物理性能的影响。结果表明:丝束经过高温定形,断裂强度增大,条干不匀率降低。但提高卷绕速度或牵伸倍率,会使断裂强度减小,条干不匀率增大。环吹风风压主要影响纤维的条干不匀率。经过纺丝工艺优化,22 dtex/68 f锦纶6全牵伸丝的断裂强度为5.33 cN/dtex,断裂伸长率为24.37%,条干不匀率为0.83%,生产过程稳定,产品品质稳定。 相似文献
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为了研究加弹工艺对55 dtex/136 f锦纶6弹力丝物理性能的影响,文章以64 dtex/136 f锦纶6预取向丝为原料,制备了55 dtex/136 f锦纶6弹力丝,探讨了不同假捻速比、热箱温度、网络气压和牵伸倍数下55 dtex/136 f锦纶6弹力丝的物理性能指标。结果表明,假捻速比为1.56、热箱温度为165℃、网络气压为1.5×105 Pa、牵伸倍数为1.230时,获得55 dtex/136 f锦纶6弹力丝断裂强度为3.64 cN·dtex-1、卷曲收缩率为9.82%、卷曲稳定性为18.64%,物理性能较优。 相似文献
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在熔融纺丝工艺下,文章研究了不同共混方式下2,4-二氨基-6-二烯丙氨基-1,3,5-三嗪(NDAM)改性抗菌锦纶6长丝的结构与性能的变化.对母粒法与共混法制得的抗菌锦纶6长丝进行结构表征、形貌分析、力学性能测试与热重分析,结果表明,母粒法与共混法两种共混方式均不影响抗菌锦纶6长丝的结构与热性能.母粒法制得的抗菌锦纶6长丝中,2,4-二氨基-6-二烯丙氨基-1,3,5-三嗪分散更均匀,在锦纶6长丝拉伸过程中,不易形成应力集中点,对抗菌锦纶6长丝力学性能的影响更小. 相似文献
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选用无机抗菌剂纳米氧化锌(ZnO)对锦纶6长丝改性,通过熔融纺丝法制备纳米ZnO改性锦纶6长丝(ZnO/PA6)。经对抗菌母粒结构与性能的分析,结果表明:ZnO质量分数5%时,ZnO均匀分散于抗菌母粒中,对黏度、灰分与熔点影响较小。经对ZnO/PA6结构与物理性能的分析,结果表明:当抗菌母粒中ZnO质量分数5%、抗菌母粒添加量5%时,ZnO/PA6的白色念珠菌、大肠杆菌与金黄色葡萄球菌抑菌率分别为92%、93%、99%,且ZnO均匀分散于ZnO/PA6中,对力学性能影响较小。 相似文献
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文章通过母粒法制备新型抗菌剂2,4-二氨基-6-二烯丙氨基-1,3,5-三嗪(NDAM)改性锦纶6长丝(NDAM/PA6长丝)。通过对抗菌母粒结构与性能的分析,结果表明,NDAM添加量为5%时,NDAM均匀分散于抗菌母粒中,适用于熔融纺丝制备NDAM/PA6长丝;通过对NDAM/PA6长丝结构与性能的分析,结果表明,当抗菌母粒添加量为5%时,NDAM均匀分散于NDAM/PA6长丝中,断裂伸长率增大43%,NDAM/PA6长丝对白色念珠菌、大肠杆菌与金黄色葡萄球菌抑菌率分别为92%、93%、99%。 相似文献
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采用酯交换缩聚法,以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG)和1,6-六亚甲基二氨基甲酸甲酯(HDC)为原料,1,4-丁二醇(BDO)为扩链剂,分别采用有机锡类和钛酸酯类为催化剂制备聚醚型聚氨酯(PEPU)弹性体。用红外光谱(FTIR)、凝胶渗透色谱(GPC)、差示扫描量热(DSC)、X射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)、力学性能与光学性能测试等考察有机锡类和钛酸酯类催化剂对聚氨酯结构与性能的影响。结果表明:相同工艺条件下,有机锡类和钛酸酯类为催化剂均能有效催化酯交换缩聚合成高分子量的聚氨酯(PEPU)弹性体,钛酸四乙酯和二丁基氧化锡催化制得PEPU的特性黏度较高。二丁基氧化锡催化制得PEPU的力学性能和光学性能较优,钛酸四乙酯催化制得PEPU热性能较优。 相似文献