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醋酸纤维素纤维干法纺丝成形模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了基于Maxwell粘弹性本构方程的干法纺丝动力学模型,对醋酸纤维素纤维干法纺丝过程进行了模拟,预测了纤维成形过程中丝条的溶剂浓度、温度、速度、张力等沿纺程的变化关系。结果表明:纤维固化成形发生在闪蒸结束后离喷丝口不远处,此后丝条溶剂含量变化很小;丝条温度在闪蒸时略低于热吹风温度,闪蒸结束后迅速上升到热吹风温度;丝条张力主要来源于空气的摩擦阻力和卷绕张力,在纺程下半段以摩擦阻力为主;提高泵供量后溶剂蒸发速率变慢,丝条温度达到热吹风温度所需时间变长,丝条固化点离喷丝头越远;闪蒸速率随纺丝液溶剂含量增高而减小,同时丝条温度升到甬道温度的时间也越长。 相似文献
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讨论了卷烟滤嘴用醋酸纤维对烟气中多相有害物质的过滤机制。介绍了对醋酸纤维进行化学改性、生物改性方法,更有效地提高醋酸纤维滤嘴的过滤性能。 相似文献
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就用于香烟滤嘴的醋酸纤维丝束生产过程中,在纺丝原液中添加混合助剂对原液过滤与纺丝的影响、加助滤剂强化纺丝原液过滤,以及对纺丝喷丝头的清洗处理等技术问题进行探讨。在纺丝原液中添加助剂,原液的过滤压力降低,不仅可大幅度延长滤材使用周期,而且提高纺丝可纺性。三步清洗法清洗喷丝头,不仅清洗效果好,还缩短了清洗时间,且可使喷丝头使用寿命延长。 相似文献
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将浆粕转变为可溶解的黄酸酯是再生纤维素产品生产中的具有重大技术和经济意义的一个工艺步骤。浆粕应转变成可溶解的黄酸酯,该酯中未反应或反应不完全的不溶性残渣应越少越好。但在实际上不溶性颗粒的存在似乎不可避免。为了分类和了解粘胶中颗粒的生成,人们做了进一步的研究工作。其颗粒可分为三大类:①无机不溶性杂质(主要为硅酸盐类);②树脂颗粒,原产于天然树脂;③黄化不完全的纤维素胶粒。每种颗粒的生成当然取决于浆粕的质量和粘胶的制备条件。通常纤维素胶粒占粘胶中全部颗粒数的主要部分,即该胶粒对粘胶的过滤性能有决定性… 相似文献
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以聚丙烯腈与二甲基甲酰胺为原料配制纺丝溶液,采用静电纺丝技术制备玻璃纤维/聚丙烯腈纤维/玻璃纤维三层复合滤材,研究了纺丝溶液浓度与纺丝电压等参数对纤维形貌及尺寸的影响,分析了复合滤材的过滤性能. 结果表明,控制不同纺丝溶液浓度可得形貌不同的纤维,且溶液浓度越大纤维尺寸越大;纺丝电压对纤维形貌的影响较小,但增加纺丝电压使静电纺纤维层的孔径减小. 相比玻璃纤维滤材,复合滤材过滤效率明显提升,稳态效率最大可提升21%,最易穿透粒径效率最大可提升39%,但复合滤材孔径较小时,过程压降增加了一段跳跃阶段,纳米纤维层表面形成液膜,使复合滤材稳态压降升高. 相似文献
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吹塑过程的计算机模拟 总被引:2,自引:0,他引:2
本文应用POLYFLOW有限元分析软件进行了三种高密度聚乙烯树脂的瓶子等温吹塑过程的计算机模拟研究,考虑了计算机网格疏密,加工条件,粘度模型和材料对数模拟结果的影响,研究表明Cross模型最适合用于描述吹胀过程的形变与流动过程。模拟结果与实验结果基本一致,表明本工作所发展的计算机模拟方法能够有效地预测熔体的等温吹塑加工过程。 相似文献
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醋酸纤维素/壳聚糖纺丝原液的流变性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用锥板式旋转粘度计法对醋酸纤维素/壳聚糖共混原液的流变性能进行测定。结果表明,醋酸纤维素/壳聚糖共混原液无第一牛顿区,为非牛顿流体。随着剪切速率的加大,原液呈现切力变稀现象。温度在较大剪切速率范围内影响着原液的粘度,粘度随温度的上升而下降,但在高剪切速率区间,温度的影响很小。总体来说,粘流活化能?Eη随原液总固浓度的提高而降低,但在总固浓度为8%左右时出现了一个极大值。原液的结构化程度随体系温度上升、总固浓度下降而减小。 相似文献
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利用旋转流变仪研究了聚芳砜酰胺(PSA)纺丝液的稳态和动态流变行为,结果表明:以二甲基乙酰胺(DMAc)为溶剂的聚芳砜酰胺溶液表现出典型的聚合物浓溶液流变特性,在低剪切速率区表现为牛顿流体特性,而随着剪切速率的增大,呈现出切力变稀行为,纺丝液的零切黏度、松弛时间随PSA特性黏度的增大而增大,非牛顿特性增强;证明了PSA纺丝溶液在测试温度范围内处于均质溶液状态,在进一步的动态温度扫描分析中,没有发现溶液的凝胶化转变现象,说明在试验温度范围内,PSA纺丝液处于均质稳定状态。 相似文献
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将醋酸纤维素(CA)分别溶于二氯甲烷、甲酸、乙酸和三氟乙酸(TFA)四种溶剂中,用静电纺丝法制备CA纤维。测定了纺丝液的黏度、电导率,并对各种CA溶液电纺纤维的形貌进行表征,分析各种影响可纺性及纤维形貌的因素。结果表明:溶剂的沸点及所配溶液的电导率、黏度是影响电纺丝可纺性的重要因素。以TFA作为溶剂时,8%CA纺丝液具有良好的可纺性。 相似文献
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醋酸纤维高速纺丝成形工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过研究醋酸纤维的纺丝生产流程,探索纺丝原液细流成形条件对生产过程及产品质量的影响,实现纺丝速度由535m/min提高到600m/min,同时改善了醋纤的产品质量。 相似文献