Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Ряузов A.H. -> "Технология производства химических волокон — 3-е изд." -> 21

Технология производства химических волокон — 3-е изд. - Ряузов A.H.

Ряузов A.H., Груздев В.А., Бакшеев И.П., Костров Ю.А., Сигал М.Б., Айзенштеин Э.M., Циперман В.Л., Ходаковский М.Д. Технология производства химических волокон — 3-е изд.: Учебник для техникумов — M.: Химия, 1980. — 448 c.
Скачать (прямая ссылка): chimvolokna.djvu
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 196 >> Следующая


Устойчивость к истиранию. Одним из основных показателей, ха> растеризующих эксплуатационные свойства волокна и носкості изделий из него, является устойчивость к истиранию. Этот пока эатель определяется на приборе, где неподвижный испытываемый' материал подвергается истиранию корундовым диском. Испытание проводится до отделения от комплексной нити одной элементарной нити. Следует отметить, что показатели для нитей из одного и того же вида химического волокна неодинаковы, главным образом, из-за неравномерности крутки на коротких участках. Кроме того, устойчивость к истиранию некоторых видов химического волокна очень сильно зависит от влажности.

Устойчивость к сминанию. Эта характеристика волокна также непосредственно связана с величиной обратимого удлинения. Сми-наемость — свойство материала в течение длительного времени сохранять измененную форму после удаления нагрузки, вызвавшей местную деформацию. Чем быстрее материал принимает первоначальную фирму, тем лучше его упругие свойства. Наибольшей сминаемостью обладают гидратцеллюлозные волокна.

На сминаемость оказывают влияние в основном свойства полимера, из которого получено волокно, структура ткани и другие факторы, в частности линейная плотность, влажность и т. п.

4.9. СТОЙКОСТЬ ВОЛОКОН к ВЫСОКИМ И НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Важной характеристикой, определяющей в ряде случаев возможность использования волокна для различных изделий, является их стойкость к действию высоких и низких температур.

При воздействии повышенных температур физико-механические свойства волокон изменяются: понижается прочность, волокна усаживаются, размягчаются, плавятся или даже разлагаются. Стойкость волокон к высоким температурам называется тепло- и термостойкостью, а к низким — морозостойкостью.

Теплостойкостью называется способность волокон сохранять свои физико-механические свойства при повышенных температурах. Теплостойкость определяется по изменению физико-механических свойств в условиях заданной температуры.

Термостойкостью называется стойкость волокон к химическому разложению при повышенной температуре. Термостойкость определяется по изменению физико-механических свойств волокон после воздействия (в течение заданного времени) повышенной температуры.

При нагревании снижение прочности у синтетических волокон наблюдается в значительно большей степени, чем у гидратцеллю-лозных волокон. Карбоцепные волокна, например, начинают деформироваться уже при 80—90 °С.

Наибольшей термостойкостью из химических волокон, вырабатываемых промышленностью, обладает волокно лавсан, которое после прогрева в течение 1000 ч при 1500C необратимо теряет только 50% своей прочности, в то время как почти все другие волокна в этих условиях полностью разрушаются.

Некоторые химические волокна, главным образом синтетические, имеют недостаточную морозостойкость. Например, волокно хлорин при температурах ниже минус 200C теряет эластичность и становится хрупким.

4-Ю. ВНЕШНИЙ ВИД ВОЛОКОН

Внешний вид волокон (в первую очередь приятный блеск), "РедназНаченных для изготовления технических изделий, роли не играет, так как от него не зависят эксплуатационные характерис-

Таблица 2. Сравнительная характеристика физико-механических свойств основных видов химических и натуральных волокон

Волокна

Плотность, кг/мЗ

(Вискозные

иить

обычная прочная высокопрочная

волокно

обычное упрочненное

іУІедиоаммиачное «волокно

Ацетатные

диацетатная нить триацетатная нить

Высокомодульное •(вискозное) волокно

стандартное

нысокопрочнре

Равновесная

влажность (при относительной влажности воздуха 65%), %

Относительная разрывная


нагрузка
Относите-



льное



удлинение



при раз-



рыве, %

мН/текс
МПа


Устойчивость к многократным изгибам, число циклов *

Устойчивость к истиранию **

Температура плавлення, "С

1S20 1820 1520

1620. 1S20

1520

1320 1330

12,5—13,4

5,7-6,5 3,2-3,5

160—180 340—360 400—450

150—200 220—280

120—140

100—120 100—140

350—400 470—490

240—270 520—550 600—680

230—300 330—420

180—210

130—160 130-180

630—610

710—740

17—25 11 — 15 12—16

20—30 18—20

27—33

23—30 12—22

150—400 1650—2170

7000—13500 6000—9600

1350—3000

10—15 7—13

125—450 240—600

10071 **» 34160 ***

25—30 30—160

Не плавятся (при 175— —200 °С разлагаются)

210—250 300

Полииозное вискозное
















!ВОЛОКНО
















стандартное
— .


350-
-450
53-
-68
8-
-12
15000



__


высокопрочное



420-
-470
64-
-71
6-
-10







Жапрон
















обычная нить
1140
3,5-
-3,9
400-
-500
46-
-51
20-
-32
25000-
-28000
1500-
-2170
196-
-216

прочная иить
1140


600-
-750
69-
-85,5
15-
-16
26000-
-30000
1400-
-2230
196-
-216
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 196 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed