Технология - производство - волокно - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Психиатры утверждают, что психическими заболеваниями страдает каждый четвертый человек. Проверьте трех своих друзей. Если они в порядке, значит - это вы. Законы Мерфи (еще...)

Технология - производство - волокно

Cтраница 2


Это значительно усложняет технологию производства волокон из-за токсичности паров летучих растворителей и высокой коррозионной активности солей. Однако сополимеры с большим количеством других компонентов имеют очень низкую температуру стеклования и оказываются малопригодными для получения волокон с необходимыми потребительскими свойствами. Следовательно, для получения сополимера, обладающего хорошей растворимостью и высокими температурами переходов, необходим такой второй компонент, который, сохраняя достаточное внутрицепное взаимодействие, одновременно обеспечивал бы повышенное взаимодействие с молекулами обычных органических растворителей. В качестве примера можно привести сополимер акрилонитрила с винилхлоридом с содержанием акрилонитрильных групп до 60 %, который растворим в ацетоне. Волокна из этого сополимера ( виньон Н и дайнел) получают в промышленном масштабе и используют для изготовления тканей специального назначения и искусственного меха.  [16]

Геллер, Химия и технология производства волокна нитрон, Госхимпздат, 1960, стр.  [17]

Геллер, Химия и технология производства волокна нитрон, Госхнмиздат, 1960, стр.  [18]

Геллер, Химия и технология производства волокна нитрон, Госхимиздат, 1960, стр.  [19]

Геллер, Химия и технология производства волокна нитрон, Госхимиздат, 1960, стр.  [20]

Коллектив Всесоюзного научно-исследовательского института искусственного волокна занимается не только разработкой новых волокон, но и улучшением технологии производства волокон, уже освоенных промышленностью.  [21]

22 Потери и изгибы волокна. [22]

Микронеоднородности границы могут возникнуть при производстве волокна. Развитие технологий производства волокна и кабеля направлено на уменьшение этих микронеоднородностей.  [23]

Развитие молекулярной ориентации представляет собой наиболее общее явление перестройки структуры, характерное для всех полимеров. Оно широко используется в технологии производства волокон и некоторых пластиков. В процесс ориентации вовлекаются как отдельные молекулы, так и более крупные их структурные образования. Разница в характеристиках, измеренных в направлении, перпендикулярном и параллельном оси ориентации, с ростом ориентации увеличивается.  [24]

Некоторые научно-исследовательские работы были привнесены в бизнес извне. Технология производства синтетического волокна была перенесена в текстильные компании, технология производства волокна из угля - в фирмы, изготовляющие синтетическое волокно, технология производства мелкозернистых химикатов - в компании по удобрениям. Немало и других подобных примеров.  [25]

А потом пришло время создания полупромышленных технологических ниток. Так была отработана технология производства волокна ВМН-4, ставшего базой для организации в дальнейшем промышленного выпуска.  [26]

Так же как и в первом издании этой книги ( 1954 г.), наиболее подробно рассматриваются технология и химия полиамидных волокон на основе капролактама. Такой характер изложения объясняется производством в обоих германских государствах именно этого типа полиамидного волокна. Однако, по мнению авторов, различия в технологии производства волокон из поликапроамида и найлона 66 не очень значительны. Поэтому приведенные данные могут дать достаточно полное представление и о получении важного полиамидного волокна найлон 66, которое вырабатывается также в значительных количествах.  [27]

Изучение расплавов полиамидов имеет большое значение, так как расплав является тем исходным состоянием материала, из которого формуется нить. Поэтому параметры, характеризующие это состояние, предопределяют процесс образования нити и особенно те этапы, которые связаны с подачей и продавливанивм расплава через фильеру, истечением из отверстий фильеры и объемом зоны формования нити. Во многом это обусловлено экспериментальными трудностями исследования системы при высоких температурах, особенно его реологических свойств, а также тем, что их механические свойства в вязкотеку-чем состоянии принципиально отличаются от классических представлений о течении ньютоновских жидкостей. Здесь же будут изложены только некоторые конкретные положения, имеющие отношение к технологии производства волокна.  [28]



Страницы:      1    2