Различное химическое волокно - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Различное химическое волокно

Cтраница 1


Различные химические волокна вследствие наличия статического заряда притягивают при хранении частички загрязнений. Хотя во время переработки синтетических волокон часто применяют антистатические вещества, однако при отмывке, крашении и других процессах они вымываются, вследствие чего требуется дополнительная обработка. С этой целью при последней мокрой обработке ацетатного волокна, найлона, терилена и др. наносят при плюсовании, например, 0 15 - 0 20 % лаброла W ( оксиэтилированный жирный спирт) от массы сухого волокна.  [1]

Отбелка различных химических волокон чаще всего производится типичными отбеливающими веществами NaCIO, NaClO2, HzOz, Na2Oa, а также оптическими отбеливателями, условия применения которых, а также происходящие химические реакции подробно описаны в ряде монографий.  [2]

3 Диаграмма разрушения волокна при многократных деформациях. [3]

При сравнении различных химических волокон необходимо учитывать следующие закономерности.  [4]

В последнее время для различных химических волокон было показано, что создание поперечных химических связей между макромолекулами резко увеличивает их стойкость к термоокислительной и термической деструкциям, а в ряде случаев и к фотолизу. Такое же влияние, хотя и менее сильное, оказывают высокая степень ориентации макромолекул или высокая кристалличность полимера, а также все факторы, повышающие энергию межмолекулярных взаимодействий в волокнах.  [5]

Применение этого метода для характеристики различных химических волокон и сопоставление полученных результатов с данными опытных носок представляют существенный интерес.  [6]

7 Изменение физико-механических показателей после атмосферного воздействия в естественных условиях14. [7]

В табл. 39 приведена светостойкость различных химических волокон.  [8]

В Советском Союзе в больших количествах выпускаются различные химические волокна: вискозные, ацетатные, полиамидные, полиэфирные, акрилонит-рильные. Для их получения применяются пожаро - и взрывоопасные материалы, обладающие токсическими свойствами; некоторые технологические процессы протекают при высоких температурах и давлениях. Поэтому на предприятиях химических волокон должно уделяться большое внимание технике безопасности и пожарной профилактике.  [9]

В области создания новых красителей для окраски различных химических волокон проводятся и будут продолжаться интенсивные исследования, так как в настоящее время появляются и создаются новые виды волокна и других синтетических материалов.  [10]

11 Влияние температуры на изменение модуля эластичности полиэфирного и полиамидного волокон. / - терилен. 2-найлон 6 6. 3-найлон 6. [11]

Гигроскопичность имеет существенное значение при определении областей использования различных химических волокон.  [12]

Основными расчетами, которыми занимается инженер-технолог при производстве различных химических волокон, в частности ацетатных, способом сухого формования, являются материальные расчеты ( добавок при приготовлении прядильного раствора, баланса ацетона или другого летучего растворителя и состава паровоздушной смеси, отсасываемой из прядильной шахты), технологические расчеты ( номера нити после пластификацион-ного вытягивания, потерь прочности при получении нити фортн-зан) и расчеты аппаратов.  [13]

Основными расчетами, которыми занимается инженер-технолог при производстве различных химических волокон, в частности ацетатных, способом сухого формования, являются материальные расчеты ( добавок при приготовлении прядильного раствора, баланса ацетона или другого летучего растворителя и состава паровоздушной смеси, отсасываемой из прядильной шахты), технологические расчеты ( номера нити после пластифпкацион-ного вытягивания, потерь прочности при получении нити форти-зан) и расчеты аппаратов.  [14]

Подобные обобщения не только облегчают понимание процессов производства различных химических волокон, но и оказываются полезными при прогнозировании свойств новых волокон.  [15]



Страницы:      1    2