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相似文献
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1.
新型KERMELR○TECH芳香族聚酰胺氩胺纤维是法国KERMEL公司经过多年的研究和开发而获得的最新成果。该产品可满足各行业对抗高温和耐化学腐蚀越来越高的要求。这种芳香族聚酰胺氩胺纤维有以下特点 :1 连续使用温度可达 2 0 0℃ ,其抗高温性能比同类纤维高出 1 5 %。2 最高使用温度可达 2 4 0℃。3 具有高度耐酸 (如硫酸 )和抗化学腐蚀的功能。4 纤维强度大 ,韧性强 ,抗拉强度高 ,尤其适用于针刺物 (如制造过滤毡 )。用这种纤维制成的过滤袋清理后仍可循环再用而不会被损坏 ,因为这种纤维的抗机械压力的能力极佳。KERMELR○TEC…  相似文献   

2.
液晶聚合物     
液晶聚合物 (LCP)是新型的高分子材料 ,在熔融态时一般呈现液晶性 ,这类材料具有优异的耐热性能和成型加工性能。LCP具有优异的耐热、难燃、耐药品性 ,注射成型时流动性好 ,线膨胀系数小 ,成型收缩率低等特点。其成型产品具有液晶聚合物特有的皮芯结构 ,树脂本身具有纤维性质 ,在熔融状态下有高度的取向 ,故可起到纤维增强的效果。这是液晶聚合物最引人注目的特点。热致性液晶 (TLCP)其耐热分为三种类型 :Ⅰ型的热变形温度为 2 5 0~ 35 0℃ ;Ⅱ型热变形温度为 180~2 4 0℃ ;Ⅲ型热变形温度为 6 0~ 80℃。液晶聚合物合金化的主…  相似文献   

3.
液晶聚合物     
液晶聚合物 (LCP)是新型的高分子材料 ,在熔融态时一般呈现液晶性 ,这类材料具有优异的耐热性能和成型加工性能。LCP具有优异的耐热、难燃、耐药品性 ,注射成型时流动性好 ,线膨胀系数小 ,成型收缩率低等特点。其成型产品具有液晶聚合物特有的皮芯结构 ,树脂本身具有纤维性质 ,在熔融状态下有高度的取向 ,故可起到纤维增强的效果。这是液晶聚合物最引人注目的特点。热致性液晶 (TLCP)其耐热分为三种类型 :Ⅰ型的热变形温度为 2 5 0 - 35 0℃ ;Ⅱ型热变形温度为 180 -2 4 0℃ ;Ⅲ型热变形温度为 6 0 - 80℃。液晶聚合物合金化的主…  相似文献   

4.
杜邦的间位芳酰胺纤维是在60年代中期商品化的,它提供了耐热、耐焰和优良的电性能。这使它适用于以下广范围的用途:(1)纤维的形式:包括防护服、热气体过滤材料;(2)纸的形式:包括电绝缘纸和复合材料用的轻量蜂窝结构。  相似文献   

5.
专利摘登     
倪天民 《聚酯工业》2004,17(5):74-75
阳离子染料可染的聚酯切片和纤维的制造方法这种聚酯切片和纤维可由对苯二甲酸、乙二醇和间苯二甲酸二甲酯的间位磺酸钠 (或钾 )盐进行共聚而制得。其中TPA与EG的物质的量比为1/(1.7~ 2 .4 ) ,磺酸盐与TPA之比为 (2 .4~ 18) /10 0。这种纤维在室温和加压下可以用阳离子染料染色 ,它具有高弹性、柔软手感 ,可用做聚酯织物或混纺织物的原料。CN 136 2 5 48高弹性聚醚酯纤维的制造方法这种能改善伸长回弹性的聚醚酯纤维的制法如下 :⑴通过喷丝板的喷嘴纺成丝 ;⑵以 10 0~ 2 0 0m/min的速度通过第一个辊 ;⑶在 80~ 12 0℃下 ,以30 0~ 5…  相似文献   

6.
高强度耐高温有机纤维兼具高强高模和良好的热稳定性,可在200~300℃长期使用。采用傅里叶红外光谱仪、热重分析仪、动态热机械分析仪、广角X射线衍射仪、扫描电子显微镜研究了聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)、芳纶Ⅲ、聚对苯撑并苯双噁唑(PBO)和聚酰亚胺(PI)4种高强度耐高温有机纤维在250~450℃下热处理一定时间后的尺寸稳定性和力学性能变化,以及纤维的化学、凝聚态结构和形貌演变,并结合电子云密度和键级分析其耐热机理。结果表明:化学结构和凝聚态结构是影响纤维耐热性能的关键因素,PPTA纤维和芳纶Ⅲ分别在400℃和450℃热处理10 h后化学结构会发生明显降解,PBO和PI纤维在同样条件下其化学结构不会产生明显变化;纤维的缺陷结构及结晶度的变化也对其耐热性能产生显著的影响,4种纤维在通过热处理后,芳纶Ⅲ的表面缺陷最为明显,PI纤维表面缺陷不明显;PI亚酰胺环的电子云密度最大,其抵抗外部能量攻击的能力高,热处理温度小于400℃时,PI纤维的强度保持率最高。  相似文献   

7.
<正> 最近,日本东洋纺(株)开发成功了用于C_1化学的聚砜型气体分离膜。这是一种用聚砜酰胺制成的外径350微米的中空膜。这种膜在100℃下的渗透速度比:H_1/CO为80,H_2/CH_4为140;这种膜在130℃下的渗透速度比:H_2/CO为120,H_2/CH_4为220。其耐热性,对NH_4、H_2S和CO_2等不纯气体的耐腐蚀性都很好。在C_1化学工业中有极其广泛  相似文献   

8.
以丁二酸酐和二乙醇胺为起始原料经加成反应合成新型AB2型单体,在溶液中采用“准 一步法”自缩聚反应合成超支化聚(酰胺-酯),使用傅里叶变换红外光谱、乌式粘度计、差热-热重联 用分析仪等测试分析超支化酰胺类聚合物的结构、粘度及热性能,红外光谱图分析进一步证实了聚合 物的超支化结构。实验表明封端剂对超支化聚合物的粘度有较大影响,封端产品粘度在0.019- 0.057 dL/g范围之间,而未封端产品粘度为0.146 dL/g。热分析中,超支化聚(酰胺-酯)的Td(热分 解温度)为316.3℃,Tg(玻璃态转化温度)为270℃;结果表明,超支化聚(酰胺-酯)具有较低的比浓 对数粘度、良好的溶解性和热稳定性等特点。  相似文献   

9.
<正> 日本住友电气工业公司开发了一种新型聚四氟乙烯(PTFE)过滤器,它的气体流速为传统过滤器的3~4倍,对细粉粒的过滤效率高。这种过滤器的市场是半导体(洁净室)、生物技术和医学工业。由于它将使洁净室的所量显著提高,其主要市场将集中在这个领域。 新过滤器的孔隙直径范围为0.01~0.1μm,过滤器能承受高达260℃温度。每min每cm~2气体流速增加到传统过滤器的3~4倍。虽然普通过滤器的微粒过滤效率随气体流速  相似文献   

10.
943179护EEK和PPS复丝及其产品和应用心hemiefasern/Textilindnstrie Yearbook,1993,乡.66一(英)PEEK和PPS纤维均是易熔,部分结晶及可取向的,PEEK的最高应用温度是250℃,PPS的最高应用温度是190℃。PEEK和PPs均不溶于普通溶剂、耐化学品、不水解、不燃、但耐紫外性差。PEEK作为高强度的复丝或易熔的基质型长丝。PPS为 550dtex、PPS复丝用于热气体过滤、腐蚀性液体过滤,及经常频繁洗涤的织物。当高温场合下会产生机械的、化学应力及水解时,PEEK常用以代替PPs。(刘亮·佳) 943180高抗压强度铰链状聚对苯撑苯并二唾哇纤维Kov…  相似文献   

11.
这种双轴取向耐热聚酯瓶具有115℃的高浇注温度,其生产方法为:先制成型坯,再在模子中将型坯加热和双轴取向,在160~240℃和0.5~4MPa下,用热气体喷吹0.5~5s,然后,用低于100℃的冷气体喷吹,直至瓶子冷至100℃以下,打开模子.取出瓶子。  相似文献   

12.
科技动态     
《化工机械》2002,29(2)
高压液体过滤器  据Filtration&Separation (英 ) 2 0 0 1,38(3) :18报道 ,比利时BFPSNV公司研制出一种可用于微量过滤的筒式滤芯。这种筒式滤芯采用烧结不锈钢纤维介质 ,它的平均孔隙率为 75 %。高孔隙率和薄壁使这种过滤器能达到比使用烧结金属芯或陶瓷粉芯的过滤器高 2 0倍的渗透流率。金属纤维结构使用反冲技术或超声波、化学或蒸汽清洗技术能有效地进行现场清洗。该过滤器可在腐蚀性环境中使用 ,而且可耐 6 0 0℃高温。对有特殊规格、材料、孔径和压力的过滤器 ,可定做滤芯。大多数过滤器有一个渗透板作…  相似文献   

13.
乙硫醇氯化法合成乙烷磺酰胺   总被引:4,自引:0,他引:4  
控制料比n(乙硫醇 )∶n (水 )∶n (氯气 ) =1∶(3~ 4)∶3 15 ,前期氯化温度不超过 5℃ ,中后期氯化温度不超过 2 0℃ ,原料乙硫醇、水和氯气反应生成中间体乙烷磺酰氯 ;控制胺化温度不超过30℃ ,乙烷磺酰氯与氨同时投入四氢呋喃 -氨介质中反应 ,胺化料比n(乙烷磺酰氯 )∶n(氨 ) =1∶(2 .6~ 3.0 ) ,m(乙烷磺酰氯 )∶m (四氢呋喃 ) =43∶10 0 ,过滤滤除副产品氯化铵 ,常压蒸除四氢呋喃 ,得到乙烷磺酰胺粗品 ,然后用乙酸乙酯重结晶 ,活性炭脱色 ,冷却 ,过滤结晶得到产品乙烷磺酰胺 ,w (乙烷磺酰胺 )≥ 99% ,以乙硫醇计总收率≥ 85 %。  相似文献   

14.
高称意 《橡胶工业》2000,47(12):746-750
(接上期 )  聚酯纤维的基本性能 :(1 )断裂强度稍低于尼龙纤维 ,高强聚酯长丝的断裂强度可达 0 70~ 0 82N·dtex- 1 ,且湿态下强度几乎不损失 ,某些牌号聚酯长丝的强度已接近尼龙长丝的水平。(2 )断裂伸长率低于尼龙纤维 ,但高于人造丝。(3)耐疲劳性不及尼龙 ,但优于人造丝。(4 )抗冲击强度比尼龙高 4倍 ,比人造丝高2 0倍。(5 )初始模量高于尼龙 ,而低于人造丝 ,尺寸稳定性优于尼龙纤维。(6 )耐热性优于其它纤维 ,于 2 38~ 2 40℃时软化 ,在 2 5 5~ 2 6 0℃时熔化 ,在 1 5 0℃条件下加热一周强度也仅损失 1 5 %~ 30 %。(7)耐磨…  相似文献   

15.
高吸湿的聚氨酯弹性纤维旭化成 ,J13- 984 2 3(2 0 0 1,4 ,10 ) (日 )该纤维所呈现的吸湿性在 2 0℃相对湿度 6 5 %时M1为 0 .5 %~ 4 .0 % ;在 30℃相对湿度 90 %时M2 ≥ 4 .5 %~ 30 % ,M2 与M1之间差异≥ 4 .0 %。吸湿速率 (S)≥ 6 % /h(S =[(W3 -W2 ) /W1]× 10 0 ,W1为纤维的干重 ,W2 为相对湿度 6 5 %、2 0℃贮存 2 4h后的纤维重量 ,W3 为 2 0℃相对湿度 6 5 %贮存 2 4h后的纤维再贮存在 30℃相对湿度 90℃1h后的纤维重量 )。该纤维一般用于改善穿着舒适性的面料。例如 90 0份聚丁二醇与 10 0份聚乙二醇 (Ⅰ ) ,16 0…  相似文献   

16.
以三氯化硼、六甲基二硅氮烷、三氯硅烷和甲胺为原料,采用多步法合成、聚合得到可纺性良好的聚硼氮硅烷(PBSZ)前驱体,通过熔融纺丝得到前驱体纤维,再经热化学交联得到不熔化纤维;在氨气/氮气(NH_3/N_2)气氛下进行热解脱碳(C)处理制备了硅硼氮(SiBN)陶瓷纤维;研究了NH_3/N_2体积比、气体流量、升温速率、保温时间以及热解温度等对SiBN纤维中C含量的影响,分析了PBSZ的脱C机理。结果表明:较优的热解工艺是NH_3/N_2体积比为3∶1,升温速率为0.5℃/min,600℃和1 000℃分别保温3 h,气体流量为100 m L/min,可制备C质量分数小于0.1%的Si BN陶瓷纤维;NH3对脱C具有积极作用,在热交联反应、自由基反应和脱氢偶合反应的综合作用下,C主要以甲胺和甲烷的形式脱除。  相似文献   

17.
聚丙烯腈(PAN)纤维的预氧化过程是PAN基炭纤维生产中最耗能耗时的阶段。为了加快PAN纤维的预氧化过程,提高PAN纤维的预氧化程度,采用非金属化合物磷酸二氢铵(NH_4H_2PO_4)对PAN纤维进行改性,探讨了磷酸二氢铵对PAN纤维化学结构和热性能的影响。通过傅里叶红外光谱(FT-IR)和X射线衍射(XRD)分析得到,PAN纤维的预氧化程度随着预氧化温度和试验设定的NH_4H_2PO_4浓度范围内升高而升高。与未改性PAN纤维相比,相同温度下,改性PAN纤维环化度更高,在180℃和200℃低温条件下更为明显,240℃及260℃的促进效果一般,另外改性PAN纤维在240℃可提前完成环化反应。热重(TGA)结果表明,NH4H2PO4受热分解产生的磷酸与羟基反应导致分子链交联,能降低预氧化过程中的热失重,提高热稳定性。  相似文献   

18.
《合成纤维》2002,31(4)
适用于生产纺织纤维和工业丝的新型导丝辊ChemicalFibersInternational,2 0 0 2 ,No .2 ,p .116 (英 )RetechAG公司生产的新型导丝辊 ,适用于纺织纤维和工业丝。这种导丝辊被广泛应用于机械制造商和终端用户中 ,包括空气变形加工设备 ,拉伸机、纺丝厂、FDY纺丝生产线 ,以及DTY机械设备 (TEX2 0 0 0 )等。改进的新型导丝辊可更精确地满足客户不同的需求。简易导丝辊的配置为 :表面温度可耐至 2 5 0℃ ;单区感应加热器 ;非旋转式温度传感器 ;特殊的表面处理 ;转速为 70 0 0转 分 ;不需强制冷…  相似文献   

19.
最新专利     
聚乳酸纤维的生产东丽 ;JP14- 610 2 1( 2 0 0 2 - 0 2 - 2 8) (日 )该纤维拉伸强力好 ,线密度变化小 ,有良好的匀染性。生产方法是首先将高取向的未拉伸聚乳酸纤维进行拉伸 ,然后在特定温度下热定型。例如 ,数均分子量 (Mw)为 12 0 0 0 0的聚乳酸于 2 2 0℃熔纺 ,经冷却、上油、卷绕 ,得到双折射(Δn) 0 .0 1、乌斯特旦数变化 (U1) 0 .68%的未拉伸丝。将该未拉伸丝于 90℃喂入辊温度、12 0℃热辊温度拉伸至拉伸倍率1.42 ,得到乌斯特旦数变化 0 .85 %、沸水收缩率 5 .0 %、拉伸强力 4.0cN/dtex ,具有良好均染性的拉伸丝。碱性染…  相似文献   

20.
琥珀酸单十八酰胺磺酸钠(SOAS)是一种新型阴离子表活性剂。本文以牛脂胺、琥珀酸以及无水亚硫酸钠为原料,经过酰胺化再进行磺化,制备琥珀酸单十八酰胺磺酸钠(SOAS)。对其固含量进行了测定,纯化后利用红外光谱、元素分析、热重(TG)以及核磁对其表征。结果表明,琥珀酸单十八酰胺磺酸钠酰胺化的最佳时间为30min,温度为70℃;磺化的最佳时间为3h,温度为75℃。经过溶解、过滤、浓缩以及冷冻干燥,获得了纯度为99.5%的琥珀酸单十八酰胺磺酸钠。  相似文献   

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