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介绍了湿法纺丝用喷丝头的结构、材料及性能。湿法纺丝用喷丝头的形状主要为帽子形,孔径为0.05~0.12 mm,采用圆锥形和圆弧形两种孔形。喷丝头的材质主要为金、铂、铑、钽等,其中金铂合金喷丝头耐腐蚀性能好、强度和硬度高、纺丝质量好,但价格昂贵;钽喷丝头价格便宜,但硬度较低、使用寿命短、可纺性差。通过对钽喷丝头进行表面渗氮处理并镀膜的复合钽酸锂镀膜钽喷丝头、金刚石镀膜钽喷丝头已实现在不降低纺丝品质的前提下对金铂合金喷丝头的替代,并广泛应用于湿法纺丝,但在一些特种纤维、高端纤维领域,镀膜钽喷丝头依然无法取代金铂铑合金喷丝头。低成本、高硬度、抗腐蚀是未来湿法纺丝用喷丝头的研究发展方向。 相似文献
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<正> 西德恩卡技术公司(Enka tecnica)是一家主要制造湿纺、干纺喷丝帽和熔纺喷丝板,以及喷丝头和组件的专业工厂。同时也制造交络喷嘴、空气变形丝喷嘴等。他们采用高屈服强度的合金,制造熔融纺丝使用的薄型喷丝板。这样可避免在熔体高压下,上千孔的大尺寸喷丝板生产变形。关于喷丝板微孔 相似文献
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介绍了连续纺三叶形粘胶长丝研制工艺条件、喷丝头设计及丝条成形分析、物化指标和产品特点。研制试验结果表明:采用长宽比4:1的喷丝头、95%~190%的喷丝头抽伸,配以合理的丝条再生成形条件,可纺制出长宽比为2:1且形态完整的三叶形粘胶长丝。 相似文献
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采用压汞法研究在熔盐介质中制备的镁橄榄石多孔隔热材料中孔的分形结构,测定了多孔隔热材料中孔的分形维数,探讨了孔的分形维数与孔隙率、孔分布及材料强度之间的关系。结果表明:熔盐介质中制备的镁橄榄石多孔隔热材料的孔结构具有分形特征,孔径4.6μm的样品中孔的分形维数不具有准确性,孔径4.6μm的样品中孔的分形维数具有规律性。烧成温度不同的样品中孔径4.6μm的分形维数波动在2.563 0~2.766 1之间,且分形维数越大,显气孔率越小,耐压强度越小。不同熔盐含量样品孔径4.6μm的孔体积分形维数在2.534 1~2.972 2之间,且分形维数越小,显气孔率越大。当分形维数大于2.535 7时,分形维数越小,耐压强度越大。 相似文献
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硅藻土基多孔陶瓷的研制 总被引:4,自引:0,他引:4
以硅藻土为基料,加入天然有机细粉为造孔剂,同时加入适量的其他添加剂,采用热压铸成形工艺,解决了硅藻土基多孔陶瓷排蜡过程中易出现的开裂问题。通过加入不同含量的造孔剂,研制出具有不同气孔率的多孔陶瓷。 相似文献
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多孔高吸水性树脂孔结构的图像分析法 总被引:6,自引:0,他引:6
本文探索了一种对多孔高吸水性树脂的孔结构进行定量表征的研究方法。采用Image J图象处理软件,将多孔高吸水性树脂的SEM照片转换为二值图后,利用软件的图形处理与计算功能,结合体视学的原理,得到多孔高吸水性树脂的孔结构参数。根据差分盒维数的思想,结合MATLAB编程计算,对二值图处理后得到图象的分形维数,用以表征结构复杂的多孔高吸水性树脂孔结构的规整性。通过所建立的表征方法,对不同预溶胀时间下通过冷冻诱导相分离法制备的多孔高吸水性树脂的结构的变化规律进行了讨论。 相似文献
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《高科技纤维与应用》2012,37(3):68-68
本发明的目的是提供一种三孔聚氯乙烯中空纤维膜制备装置及方法,用于制造膜丝强度高,抗压性能好,使用寿命长,水通量大而且易清洗的三孔聚氯乙烯中空纤维膜。为达到所述效果,本发明一种三孔聚氯乙烯中空纤维膜制备装置,包括依次经管道连接的乳化罐,搅拌罐和储料罐,所述储料罐连接纺丝泵,纺丝泵连接喷丝头,喷丝头连接芯液储存槽,芯液储存槽连接芯液加热槽。 相似文献
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介绍了采用异形孔(长方形孔)喷丝头,生产粗旦异形(扁丝)粘胶纤维丝束的工艺条件及采用的特殊工艺措施。 相似文献
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本刊编辑部 《高科技纤维与应用》1995,(9)
1995年以来,国外几种主要的高性能纤维的生产能力开始不断扩大,有些正成倍的翻番,体现了大发展的新时期。 荷兰阿克苏公司率先将特瓦纶高强高模纤维的生产能力,由1994年的5000吨/年,于1995年6月翻番至1.1万吨/年,共72个喷丝头,纺丝极正常,近乎无人操作,只有1人负责换筒或更换喷丝头,纺速为400米/分。 荷兰DSM公司因开发了第二代的超高分子量 相似文献
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《过程工程学报》2017,(5)
以煤焦颗粒和煤沥青为原料制备多孔碳材料,从多孔介质流体力学角度分析了坯料焙烧成孔过程及孔隙演化过程,结合分形理论和压汞实验结果,表征了多孔碳孔隙结构的非均质特征.结果表明,多孔碳坯料焙烧成孔的流体力学本质是挥发分在多孔介质中的流动,伴随焙烧各阶段经历了孔隙产生-逐步增多-局部连通-全部连通-网状联接的逾渗演化过程.各试样的孔隙度为29.67%~36.59%,比表面积为2.32~3.91 m~2/g,骨架面积分形维数为1.788~1.854,孔隙面积分形维数为1.638~1.732,体积分形维数为2.844~2.949,迂曲度分形维数为1.319~1.386,压汞实验中阈值压力为(8.94~13.08)×10~4 Pa,表现出典型的分形和逾渗特征. 相似文献