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]
![]() |
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]