首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 132 毫秒
1.
涤纶超短纤维的性能及用途   总被引:1,自引:0,他引:1  
涤纶超短纤维(纤维长度小于12毫米)是80年代后期逐步开发使用的新产品,随着化纤机械技术的发展,涤纶超短纤维的用量和用途在不断开发和开拓中,涤纶事业部已经在此领域进行探索、试验和批量生产,产品已经销往欧、亚一些国家,本文阐述了超短纤维使用的意义,并对涤纶超短纤维的性能及其应用领域,特别是造纸用纤维、复合填充用纤维和特殊用途(如防伪)纤维等作了介绍。  相似文献   

2.
涤纶超短纤维的性能及用途   总被引:8,自引:1,他引:7  
涤纶超短纤维是 2 0世纪 80年代后期逐步开发使用的新产品 ,随着化纤机械技术的发展 ,涤纶超短纤维的用量和用途在不断开发和开拓中。本文对涤纶超短纤维的性能及其应用领域作了介绍  相似文献   

3.
研发     
《中国纤检》2009,(2):78-79
新型竹纤维纺织材料研制成功,国内高速公路用超短涤纶纤维开发成功,新型竹炭纤维产品受关注.  相似文献   

4.
倪江宁 《上海造纸》2002,33(4):15-19,37
本文介绍了涤纶超短纤维的基本性能和特殊性能,推荐这种合成纤维作为造纸原料,以部分取代木材,节约森林资源或是用于提高纸张档次、满足纸张的特殊性能等。涤纶超短纤维以其介质中高度的分散性、优良的抗张强度和稳定的热性能已经赢得了造纸界的认可,在造纸领域中有了较为广泛的应用。  相似文献   

5.
对涤纶纤维的性能做了简单叙述,列举了几种不同的改进涤纶纤维在水中分散性的表面处理方法,概述了涤纶超短纤维在造纸中的应用,展望了涤纶纤维未来的发展前景及趋势。  相似文献   

6.
《湖南造纸》2004,(2):46-46
上海开发的涤纶产品进入造纸业,一年可节约3600棵10年树龄的“小森林”。记者近日获悉,上海石化股份公司开发出涤纶超短纤维新产品进入造纸业“造林植树”,不仅利润高,而且社会效益好。据统计,自2002年起,该公司开发出应用于造纸业的涤纶新品产销量巳达800吨以上,今年根据合同将进一步扩大生产,全年产销量达1200吨,按每吨纸浆消耗木材料l.3吨计算,每吨涤纶纤维实际可代替3棵10年树龄树木。摘自消费日报上海涤纶新品进入造纸业  相似文献   

7.
以中浓、低浓打浆相结合的多段打浆工艺为基础,采用涤纶超短纤维与针叶木浆混抄方法,制备高透气度纸袋纸。结果表明,针叶木浆采用中浓(浆料浓度10%,打浆至18 oSR)+低浓(浆料浓度6%,打浆至20 oSR)两段打浆的方法,所抄纸张各项物理强度性能较佳且透气度可达11.23μm/(Pa·s)。随着涤纶超短纤维添加量的提高,纸袋纸的孔隙率与透气度随之提高。当涤纶超短纤维添加量为5%~10%时,纸袋纸透气度可达28.13~47.48μm/(Pa·s),各项物理强度性能均能满足使用要求。  相似文献   

8.
德司达 《针织工业》2004,(3):112-113
1前言 涤纶纤维经历了20世纪90年代的高速增长,在10年内翻了一倍,终于在2002年取代棉,成为最重要的纺织纤维.其增长的主要原因:涤纶生产经济,增长不受收成限制;涤纶运用广泛,它不仅仅用于低价服饰,如今,涤纶常常用于高档时装、高性能科技纺织品或豪华汽车面料.从传统的经编织物到超细纤维、涤-氨混纺织物制成的人造小山羊皮,涤纶已经成为各种档次汽车用最主要的纤维.以往,消费者对涤纶的印象不佳,然而涤纶越来越多地运用于运动服,甚至贴身衣物.由于涤纶和弹力纤维混纺织物的广泛使用,运动服和休闲服得以进一步发展,衣物舒适而有弹性.总之,涤纶正在树立其作为"全能"纺织品的地位.  相似文献   

9.
本文详细的论述了采用超短涤纶纤维生产人造毛皮的产品设计构想,工艺设计,使用设备配套与改造以及对该产品的技术评价。该技术的研究和突破,为人造毛皮行业在使用原材料方面较大幅度降低成本有现实指导意义。  相似文献   

10.
针对涤纶纤维在市场的使用占比越来越高,但涤纶纱线的品质有待提高.为了开发高品质涤纶针织纱,同时减少生产成本,生产出更具有特色化、差异化的纱线,文章采用紧密纺纺纱工艺,纺制28 tex针织用纱,试纺并对比精梳涤纶纤维含量对纱线条干均匀度、毛羽H值和强力拉伸等性能的影响.实验结果显示:精梳涤纶纤维比重在60% ~70%时的...  相似文献   

11.
钱程 《纺织学报》2005,26(4):47-48
通过改变纤维线密度、粘合介质种类及粘合介质用量,共试制出了6种超短纯涤纶纤维湿法非织造布样品,在对样品的力学和透气性能测试、分析的基础上,确定了最佳试制工艺参数。  相似文献   

12.
《印染》2009,35(6)
美国纤维生产商Unifi公司将进一步强化Repreve再生涤纶短纤维的销售。该公司已将Repreve用于涤纶和尼龙长纤维的生产,并在生产长丝纤维的经验上开发出高质量的100%再生涤纶短纤维,用于自由端纺纱、环锭纺纱和喷气纺纱等。Repreve循环再生纱线系列产品是由工业用废料和消费者使用后的废品制成,通过对涤纶产品的再次使用降低了能耗,节省了石油资源。  相似文献   

13.
介绍了开发和运用再生涤纶纤维对于发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会的重要意义;结合再生涤纶纤维的化学特性及物理指标,通过产品的优化设计及实施,介绍了再生涤纶/毛混纺织物的生产控制要点。对比试验表明,再生涤纶纤维完全可以代替常规涤纶纤维广泛应用,再生涤纶的使用将有力地促进资源充分利用和生态环境保护,尤其是在我国经济快速发展,资源短缺和环境恶化的矛盾日益凸显的背景下意义重大。  相似文献   

14.
为开发出符合使用要求的产业用织物,采用直径12μm的不锈钢纤维与涤纶纤维、棉纤维混纺纺制转杯纺起绒纬纱。根据使用要求合理确定不锈钢纤维混纺比,在生产过程中根据不锈钢纤维的特点,采用不锈钢纤维条与涤纶纤维条并合喂入头并进行牵伸的工艺,采取低速、大隔距、小摩擦等工艺措施,通过优选工艺与纺纱器材,加强操作管理,使纺制出的涤纶棉不锈钢纤维转杯纱满足了用户的使用要求。  相似文献   

15.
今天,双层针织物在现代运动服装和内衣领域显示出最重要的发展。最初,针织物中与皮肤接触的内层使用的是聚丙烯纤维。接着,纤维生产厂和运动衣生产厂开发和提供了这种内层作为传递的针织产品,内层所使用的原料是涤纶(特别是涤纶长丝)、聚酰胺纤维和聚乙烯纤维。现在,人们在内层也使用了腈纶纤维。下面,我们将介绍令人感兴趣的几个方面,即考特尔腈纶转杯纺纱  相似文献   

16.
高占勇 《纺织器材》2013,40(3):11-13
针对目前国内常用的两种压切式刀盘不能适应生产高强高模超短纤维的问题,分析了两种常用切断机刀盘的结构,指出了其存在的主要缺点:带刀杆的切断机刀盘虽然应用比较广泛,但是仅适用于生产普通短纤维,而不适用于生产超短纤维;带刀柱的切断机刀盘虽然在使用性能上优于带刀杆的切断机刀盘,可以生产超短纤维,但是当生产含湿率高的超短纤维时,刀柱容易造成刀盘落丝不畅,而且切断刀容易被纤维挤压断裂。为了解决这些问题,更好地满足各种超短纤维的生产要求,研制了一种新型超短纤维切断机刀盘。该刀盘具有以下优点:刀盘上未设置刀杆或刀柱,刀盘的上、下法兰通过中心管联接;刀盘落丝顺畅,切断刀不易断裂;刀盘的刚性和耐腐蚀性好;特别适用于高强高模超短纤维的生产。新型超短纤维切断机刀盘已经在一些芳纶短纤维生产线上应用,刀盘的各项性能均达到了设计和使用要求。  相似文献   

17.
采用次亚磷酸钠为还原剂在涤纶纤维表面化学镀铜,对预处理工艺包括粗化→烘干→活化→解胶→还原→烘干进行了研究,重点分析了与纤维表面镀层稳定性密切相关的粗化和活化工艺,确定了预处理工艺.同时,在此基础上进行了涤纶纤维纳米复合镀试验,用以得到镀层硬度显著提高、镀层耐磨性增强的纳米复合镀铜涤纶纤维,为后续开发具有更好电磁防护特性的涤纶织物做准备.采用冷热循环法分别对镀铜层结合力进行了测试.结果表明,试验得到了镀层覆盖均匀、光泽较好、镀层结合力强的镀铜涤纶纤维.  相似文献   

18.
江苏省丹阳合成纤维厂近期根据市场需求,开发、生产出PP超短纤维和PE/PP复合超短纤维。这类纤维的长度一般在3mm~10mm,具有相对密度小、耐酸、耐碱、耐磨、在水中分散性好、防霉、防虫蛀以及防水等特点。该纤维适用于水泥混凝土及石膏制品增强材料和通过造纸法生产的电池隔层、过滤纸、打印纸等产品。丹阳合成纤维厂开发超短纤维  相似文献   

19.
介绍了Viloft(维劳夫特)新型环保纤维的主要性能,对中空涤纶纤维的主要性能特点做了简单叙述,对2种纤维的性能指标进行了对比.根据Viloft纤维和中空涤纶纤维的性能特点确定了合理的混纺比,开发出了Viloft/中空涤纶混纺纱.为了充分体现该种混纺纱的性能优势,对混纺纱的回潮率、重量不匀率、强力、毛羽以及耐磨次数等主要性能指标进行了测试分析,最后通过与涤纶纯纺纱进行比较,总结出了Viloft/中涤纶混纺纱线的优势.  相似文献   

20.
问世50年之际,在世界上应用最广泛的涤纶在时装领域又获得新的活力。这种纤维在最初被推崇为现代奇迹,然后又受到缝纫性能差的抨击,其历史具有传奇色彩。今天,涤纶超细纤维的出现使得变化形式大大增加,赢得了普遍的赞誉。 第二次世界大战期间,同盟国对锦纶的应用获得了巨大的成功,紧接着,又开发出了第2种“神奇纤维”——涤纶。J.R.温菲尔德利用杜邦公司在1935年发明锦纶纤维的华莱士·卡罗塞斯所丢弃的研究成果,在1943年发明了涤纶纤维并申请了专利,当时使用的商品名为Terylene。  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