Cтраница 1
Формоустойчивость волокон в большинстве случаев определяется двумя параметрами - энергией межмолекулярного взаимодействия макромолекулярных цепей и их гибкостью. [1]
Формоустойчивость волокон из полимеров, содержащих гидрофильные группы ( ОН, CONH, СООН), во влажном состоянии ухудшается, так как вода сольватирует эти группы. [2]
![]() |
Усадка волокон при разных температурах.| Усадка волокон в кипящей воде после их фиксации при разных температурах в среде горячего воздуха ( / и водяного пара ( 2. [3] |
Для повышения формоустойчивости волокон существуют две возможности: 1) свободная усадка во время пластификационной или тепловой обработки и 2) термофиксация под натяжением. В первом случае одновременно снижаются такие важные физико-механические показатели, как прочность и модуль деформации, и увеличивается удлинение. Во втором случае физико-механические показатели изменяются мало, но модуль деформации возрастает, а крашение осложняется. [4]
![]() |
Влияние температуры фиксации на йодное число и.| Зависимость усадки капронового волокна в кипя - щей воде от степени его фиксации ( йодного числа в среде водяного пара ( / и горячего воздуха ( 2. [5] |
Подобные кривые, характеризующие формоустойчивость волокон ( отсутствие усадки при стирке или при нагревании, сохранение извитости или первоначального объема для объемной пряжи), в зависимости от степени их фиксации можно, очевидно, получить для всех химических волокон. [6]
Все показатели, характеризующие формоустойчивость волокон, возрастают с увеличением степени ориентации макромолекул, кристалличности полимера, степени фиксации волокна. [7]
![]() |
Теплостойкость различных. [8] |
Одним из наиболее ярких проявлений недостаточной формоустойчивости волокон является крип ( течение) при нормальной температуре под действием внешней силы. [9]
![]() |
Зависимость накопления электростатических зарядов на волокне от содержания влаги w. [10] |
Несмотря ( на практическую важность оценки механической формоустойчивости волокон, приемлемые методы определения этого показателя пока не разработаны. [11]
Рассмотрим влияние длительной тепловой и термофиксационной обработки на формоустойчивость волокон. [12]
От продолжительности и температурных ( и соответственно пласти-фикационных) условий этой стадии зависит формоустойчивость волокон и изделий. [13]
За время расфиксации снижается не только величина межмолекулярного взаимодействия, но и степень фиксации, а также формоустойчивость волокна. [14]
Наличие сильных циан-циановых межмолекулярных связей с энергией около 8 ккал / моль и жесткость макромолекулярных цепей обеспечивают стабильность структуры и достаточную формоустойчивость волокон при тепловых обработках. В то же время нагрев полиакрилонитрила до 150 - 160 С и выше ведет к отщеплению аммиака, образованию химических связей между соседними группами CN, возникновению азиновых и других циклов и пожелтению волокна. [15]