Cтраница 2
При повышении прочности в результате вытягивания нити ( на режиме вязкого течения) более определенного ( оптимального) значения ухудшаются эластические свойства волокна. [16]
Наиболее простым и достаточно эффективным методом является определение прочности волокон в петле или в узелке, хотя им определяют не усталостную прочность при многократных деформациях, а эластические свойства волокон. [17]
При этом макромолекулы полимера ориентируются вдоль оси волокна, а полимер из застеклованного состояния переходит в кристаллическое. Отмечено, что чем выше степень кристалличности полимера, тем лучше будут эластические свойства волокна. [18]
![]() |
Пресс-форма для определения эластических свойств штапельного волокна.| Стойка для замера изменения размеров брикетов из штапельного волокна во времени. [19] |
По окончании испытания пресс-форму вынимают из-под пресса, разъединяют и осторожно выталкивают массу волокна, которая приобрела форму цилиндрического брикета. Брикет устанавливают на специальную стойку ( рис. 108) и замеряют его высоту и диаметр тотчас после выемки из пресс-формы и через определенные промежутки времени. На основе полученных замеров определяют эластические свойства волокна, которые характеризуются способностью к восстановлению первоначального объема брикета. [20]
В этом случае получается более круглый срез волокна, но с большим числом мелких зазубрин на поверхности. Снижение температуры раствора влияет на форму поперечного среза волокна аналогично снижению температуры и повышению концентрации ацетона в газовоздушной смеси. При снижении температуры в нагревательной головке ухудшаются эластические свойства волокна и создается возможность склеивания волокон между собой. [21]
Вытянутое волокно подвергается дополнительной кратковременной термообработке при 220 - 230 С. Влияние этой обработки на изменение свойств волокна выявляется для поливинилспиртового волокна в значительно большей, степени, чем для других карбоцепных волокон. В результате терморелаксации вытянутых поливинилспиртовых волокон, осуществляемой в свободном состоянии, снижается прочность и начальный модуль и одновременно значительно повышается удлинение и эластические свойства волокна. [22]
Наибольшие трудности при получении полиэфирного волокна из терефталевой кислоты вызывает стадия этерификации ее этиленглико-лем ввиду малой растворимости кислоты - в последнем. В связи с этим большой интерес представляет зтерификация терефталевой кислоты окисью этилена. Для выработки полиэфирного волокна викрон ( Веа-unit Corp. Она содержит наряду со звеньями терефталевой некоторое количество звеньев изофталевой - кислоты, присутствие которых улучшает эластические свойства волокна и его способность к окрашиванию. Викрон характеризуется отсутствием пиллин-га и используется при изготовлении облегченных тканей для мужской одежды. [23]
![]() |
Влияние температуры графитации на механические свойства волокна.| Влияние температуры графитации на механические свойства. [24] |
Модуль Юнга по мере увеличения температуры графитации непрерывно возрастает. Согласно [99] ( см. рис. 3.30, кривая 2) крутой подъем кривой E f ( t) наблюдается до 1200 С, а затем кривая становится более пологой. Модуль Юнга ( см. табл. 3.9) наиболее интенсивно возрастает на первых стадиях графитации. С увеличением его материал становится более жестким, что приводит к уменьшению разрывных деформаций волокна. Изменяя условия графитации, можно регулировать эластические свойства гра-фитированного волокна. В патенте [75] приводятся условия графитации, при которых прочность не изменяется, а модуль Юнга возрастает. [25]