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相似文献
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1.
二甘醇对涤纶染色性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了聚对苯二甲酸乙二酯(PET)纤维中二甘醇(DEG)的生成机理,分析了DEG对PET纤维(涤纶)染色性能的影响;阐述了涤纶中DEG含量的测试方法。PET中DEG有游离DEG、链内DEG与链端DEG3种形式,其中链内DEG的含量对涤纶染色均匀性及稳定性起重要作用。在配料时添加质量分数0.29%的DEG,55 dtex/144 f涤纶FDY的染色一等品率由85%提高到95%。建议采用高频核磁共振仪检测PET链内的DEG含量,可精确控制DEG含量,以提高涤纶染色的稳定性。  相似文献   

2.
130dtex/36f直纺扁平涤纶FDY的生产工艺   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用特性粘数(0.645±0.010)dL/g的聚酯熔体直接纺丝生产130 dtex/36 f扁平涤纶FDY。结果表明:采用36 f的扁平形喷丝板,适当提高组件初始压力,控制纺丝温度287℃,侧吹风速度0.5 m/s,油辊转速40 r/min,第一、二热辊温度分别为92,132℃,生产的FDY满卷率为80.9%,断裂强度为3.31 cN/dtex,断裂伸长率为30.01%。  相似文献   

3.
介绍了细旦纤维的研究及一些生产方法,以及44 dtex/96 f FDY的开发过程和生产现状。从聚合和纺丝2个方面,对44 dtex/96 f FDY的生产工艺进行了讨论。通过工艺优化,批量生产的44 dtex/96 f涤纶FDY产品品质优良,纤维条干不匀率达1.9%以下,满卷率94%。  相似文献   

4.
卓怀智 《合成纤维》2019,48(11):10-12,15
生产细旦及超细旦涤纶FDY一般选择油嘴上油方式。以22 dtex/48 f、33 dtex/72 f、55 dtex/96 f等品种为例,就涤纶超细旦FDY上油工艺进行了探讨。选择可降低纺丝张力、提高上油均匀性的JTC油嘴,上油集束位置在40~60 cm之间,以及将HL100型号油剂配制成质量分数为13%的乳液,可使以上细旦及超细旦FDY均匀上油,保证良好的可纺性和产品质量。  相似文献   

5.
采用熔体直纺大有光涤纶全拉伸丝(FDY)的工艺进行了44dtex/144f超细旦大有光涤纶FDY(简称超细旦涤纶FDY)的试验及生产,探讨了纺丝温度、无风区高度、集束位置、拉伸工艺等对超细旦涤纶FDY生产的影响,确定了最终生产工艺参数.结果表明:选择喷丝板孔径为0.12 mm、孔深为0.4 mm,喷丝板孔呈同心圆分布,...  相似文献   

6.
采用特性黏数0.675 dL/g的半消光聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)熔体,在32头侧吹风纺丝设备上直纺生产细旦涤纶全拉伸丝(FDY),讨论了纺丝、卷绕工艺条件对生产工况及产品性能的影响。结果表明:在生产55.6 dtex/72 f涤纶FDY时,选择纺丝温度293℃,纺丝组件压力15~17 MPa,采用带有3组横向整流器的侧吹风,侧吹风速度0.55 m/s,使用新型"一"字孔油嘴上油,预网络压力0.09 MPa,纺丝速度4 600m/min,4热辊加热,拉伸倍数2.7,所生产的细旦涤纶FDY,产品优等率大于95%,设备运转率达97%。  相似文献   

7.
《合成纤维工业》2017,(1):68-71
采用特性黏数为0.645 d L/g的半消光聚对苯二甲酸乙二醇酯熔体生产2-85 dtex/48 f扁平涤纶全拉伸丝(FDY),探讨了其生产工艺条件。结果表明:较佳的生产工艺条件为喷丝板孔长1.4 mm、孔宽0.12mm,油嘴上油,纺丝温度288℃,环吹风压力40 Pa,第一热辊速度1 900 m/min,温度91℃,第二热辊速度4 450 m/min,温度133℃,拉伸倍数2.2~2.5,卷绕速度4 400 m/min;采用双头纺工艺生产的扁平涤纶FDY条干不匀率为1.36%,沸水收缩率为7.5%,产品染色均匀度大于等于4级,扁平度为4.78,各项质量指标达到了预定的要求,纤维截面均匀,手感丰满。  相似文献   

8.
采用熔体直纺技术生产55 dtex/36 f三角形和三叶形涤纶全拉伸丝(FDY),探讨了其主要的生产工艺。结果表明:采用三角形和三叶形喷丝板,油嘴上油,纺丝温度291℃,侧吹风速度0.40~0.45 m/s,纺丝速度3 200~4 200 m/min,热辊一辊温度69~90℃,二辊温度126℃,纺丝过程稳定,纤维截面形状清晰,产品质量优良;三角形与三叶形涤纶FDY断裂强度分别为4.21和4.08 cN/dtex,断裂伸长率分别为31.74%和30.44%,条干不匀率分别为0.92%和0.86%,沸水收缩率分别为7.59%和7.35%。  相似文献   

9.
三叶形大有光涤纶全拉伸丝(FDY)有较大的异形度,且单丝线密度小,在生产过程中纤维与设备、导丝器的摩擦较大,容易产生毛丝甚至断丝。针对熔体直纺55 dtex/72 f三叶形大有光涤纶FDY生产过程中毛丝的形成,主要探讨了缓冷区高度、油剂浓度、油剂型号、拉伸工艺等对形成毛丝的影响,并提出了控制措施。结果表明:在纺丝温度和纺丝速度等工艺参数一定的条件下,适当增加缓冷区高度、提高油剂浓度、减小拉伸倍数、改变预网络压力等有利于减少毛丝的产生;55 dtex/72 f三叶形大有光涤纶FDY生产过程中,选择缓冷区高度115.5 mm、拉伸倍数约2.0、HL-106油剂质量分数18%、预网络压力0.035 MPa时,生产工况较好,生产中毛丝较少,毛丝率约为0.7%,满卷率达98.0%。  相似文献   

10.
探讨了TCS法生产 5 6dtex 48f涤纶细旦FDY工艺技术。当切片中w(H2 O)≤ 2 5× 10 - 6,纺丝温度为 2 98℃ ,组件压力为 2 0MPa、丝束中油的质量分数为 0 8% ,风温为 ( 2 3± 1)℃ ,风速为 0 3m s,热管温度 176℃、纺丝速度为 45 0 0m min时 ,可获得优质涤纶细旦FDY。  相似文献   

11.
利用国产与巴马格公司热辊拉伸FDY生产线。探讨了生产106 dtex/36 f黑色涤纶细旦FDY的工艺。结果表明:选择色母粒特性粘数为0.60~0.63 dL/g,含水率为90~99μg/g;色母粒添加质量分数为3.5%,结晶温度为178℃,干燥温度为175℃,纺丝温度为285~288℃,热辊温度GR1为85~88℃、GR2为127~130℃,纺丝速度为4400 m/min,控制合理的拉伸倍数可制得性能良好的涤纶长丝。  相似文献   

12.
聚酯二甘醇波动对直纺长丝的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
对聚酯二甘醇含量波动对直纺长丝生产及产品质量的影响进行了分析讨论。初步认为就FDY而言,当聚酯 二甘醇波动范围控制在0.14%左右时,绝大部份直纺FDY产品的染色性能不受影响;当聚酯二甘醇波动范围控制在0. 25%左右时,直纺FDY常规品种的染色性能不受影响,但差别化品种(如多孔细旦的FDY 88 dtex71 f等品种)会存在色差。  相似文献   

13.
涤纶POY和FDY油剂开发   总被引:2,自引:0,他引:2  
张瑞波 《合成纤维工业》2006,29(2):21-23,26
分析了涤纶POY,FDY生产工艺对油剂及单体的要求,探讨了各油剂单体的性能。POY油剂组成以聚醚、聚氧乙烯脂肪酸酯为主,FDY油剂组成以聚醚、合成酯、聚氧乙烯脂肪醇醚为主。分别在60 kL/a POY和40 kt/a FDY的涤纶熔体直纺工业生产装置上进行应用,考察了油剂性能指标,并与德国SS公司 POY油剂、竹本F-1641 FDY油剂进行了比较。结果表明:油剂可纺性良好,POY,FDY油剂的断丝次数分别为1.6,1.7次/d·锭,FDY油剂的染色A级品率达1000A%较对比油剂高0.54%,油剂的可纺性、集束性、耐热性及染色性等使用性能,满足生产工艺要求。  相似文献   

14.
涤纶半消光超细旦FDY生产工艺探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
对涤纶FDY的切片选取、纺丝拉伸工艺进行了分析探讨 ,选择特性粘数为 0 .662dL/g切片及合适的喷丝头组件 ,采用油嘴喷射上油 ,第一热辊温度为 85℃ ,第二热辊温度为 12 3℃。生产出的 84dtex/14 4f涤纶半消光超细旦FDY质量优良  相似文献   

15.
将涤纶FDY六头纺生产线改造为十二头纺。实践经验表明 :分纤喷丝板的设计是设备改造的关键 ,增加纺丝头数 ,更换计量泵 ,及其它相应的改造 ,并调整工艺参数 ,十二头纺可生产出质量优良的 5 6dtex/2 4f涤纶FDY。与六头纺相比 ,产量提高 1倍 ,生产成本降低了 40 %。  相似文献   

16.
对涤纶FDY生产线进行双头纺改造,由六头纺改为十二头纺;将喷丝孔由圆形均匀分布改为中间留有缝隙的对称两部分,丝路上导丝器、网络喷嘴相应增加1倍,每个卷绕头卷绕12个丝筒。改造后调整丝路,控制侧吹风速度0.6m/s,全部使用60目海砂,第一、二热辊温度较改造前提高5℃,拉伸倍数为2.8,纺丝顺利,生产稳定。生产68dtex/24f涤纶FDY产品的一等品率为90%,吨丝生产加工成本降低了43%。  相似文献   

17.
在Barmag热管纺丝(TCS)设备上采用纺前注射法生产涤纶全消光FDY。试验表明,二氧化钛母粒质量分数2.6%-3.0%,含水率小于80μg/g,纺丝温度较常规纺丝低,为286℃左右,TCS温度135℃,卷绕速度4 500 m/min,纤维染色较好。  相似文献   

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