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PTT纤维的发展及其染色加工探讨 总被引:8,自引:0,他引:8
聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)纤维作为近年来商业化的新型聚酯纤维品种,由于具有许多PET所不具备的优异服用性能而成为未来开发应用的热点。对PTT纤维的发展现状,纤维结构及性能,特别是PTT纤维的有关染色各因素等作了详细的分析。 相似文献
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应用PTT纤维开发毛纺产品 总被引:4,自引:0,他引:4
就应用PTT纤维开发毛纺面料过程中的几个技术难点,如原料选择、染色、纺纱、织造、染整等工艺的调整进行了简单的介绍。指出应用PTT纤维开发毛纺面料,不仅能降低企业成本,同时能赋予面料新的性能。 相似文献
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PTT纤维的开发状况及发展趋势 总被引:2,自引:0,他引:2
综述了PTT纤维的国内外开发状况,已开发的纤维品种、织物风格和性能。并对PTT纤维未来的发展趋势进行了展望。只有开发出较低成本的PDO,加之PTT的优异性能,PTT纤维才能迎来真正的全盛时代。 相似文献
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PTT纤维的制备及应用 总被引:22,自引:2,他引:22
介绍了聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)纤维及其原料1,3-丙二醇、对苯二甲酸丙二酯的制备方法,综合评述了这种新型聚酯纤维的特性和用途。建议国内开展PTT纤维的生产和研究。 相似文献
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PTT纤维的特点及开发前景 总被引:4,自引:0,他引:4
从大分子结构、结晶结构、形态结构等方面介绍了PTT纤维的结构特点,从力学性能、热学和染色性能等方面介绍了PTT纤维的基本物理和化学性能。并对PTT纤维的应用和开发前景进行了展望。 相似文献
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为了充分了解不同比例的PET/PTT双组分弹性纤维在结构及热性能上存在的差异。采用FT-IR对纤维的大分子结构进行了表征,结果表明:与PET纤维相比,PET/PTT双组分弹性纤维的亚甲基个数增多,表现在2 964 cm~(-1)附近的特征峰吸收强度增强。利用TG-DSC对纤维的热性能进行了分析,结果表明:随着PTT含量增多,PET/PTT双组分弹性纤维的分解起始温度、最大失重速率温度、分解终止温度均降低,热裂解程度增大,但失重速率变缓。玻璃化转变温度、熔融温度和结晶温度均降低,但结晶速率增加。 相似文献
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研究了PTT短纤维的力学性能。结果表明PTT短纤维具有优良的弹性和柔软度,其断裂伸长和弹性回复性比PET纤维高得多,一次拉伸回复和10次反复拉伸的总弹性回复率均高于PET纤维。相同定伸长应力松弛时,PTT的内应力小于PET纤维,且随着时间延长几乎没有什么大的变化,松弛时间远远大于PET纤维,表现出较好的弹性。 相似文献
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首先采用自纺丝和企业中试丝两大系列18种聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)/聚对苯二甲酸乙二酯(PET)双组分长丝,试制了18种机织物试样,并进行织物弹性测试,分析复合方式、PTT组分特性黏度和含量、热盘温度4个主要纺丝工艺参数对织物弹性的影响。试验发现,在采用板内复合纺丝方法,PTT和PET两组分特性黏度差较大,热盘温度高的纺丝条件下,织物的定力伸长率比较大;文献资料报道的PTT质量分数为50%时双组分纤维卷曲曲率及卷曲伸长率最大仅仅是某些条件下的试验结果,当PET与PTT弹性模量比(e)较大时,存在例外情况。 相似文献
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研究了碱处理对PTT纤维的结构性能及其表面形态的影响。结果表明:PTT纤维经碱处理后,表面形成明显的坑穴,结晶结构和热性能变化不大,强度有所降低,吸湿性能、染色性能有所提高。当减量率达到16.35%时,其上染率明显提高。研究结果对改善PTT纤维的染色性能及开发PTT纤维混纺或交织物同浴碱处理具有一定的意义。 相似文献
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概述了利用现有中空纤维生产线开发1.56dtex×38mmPTT短纤维的生产工艺,讨论了纺丝、拉伸、热定型等工艺条件对生产的影响。指出切片干燥不需预结晶过程,纺丝温度应比纺PET低30℃左右,应选择较低的拉伸速度、拉伸倍率和组件压力。 相似文献
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根据Shell公司和Dystar公司的研究,用Optidye系统从分散染料吸附与上染率、染色温度、pH值、匀染性及染色牢度等方面解析了聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)纤维的染色性能。PTT纤维在100℃就可染到深色,在60~80℃和90~100℃有两个吸附速度较快区域;PTT纤维属易染型纤维,在最高温度染保持30~40min即可。高温型分散染料在120℃染色,常压100℃染色无需pH值调节。分散染料染色牢度(洗涤、摩擦及耐光)非常好。 相似文献