Cтраница 1
![]() |
Формилирование нативных и гидратцеллюлозных волокон.| Ацетилирование нативных и гидратцеллюлозных волокон. [1] |
Воздушно-сухие волокна: 1 - вискозный шелк, 2 - рами мерсеризованное, 3 - хлопко вый линтер мерсеризованный, 4 - рами нативное, 5 - хлопковый линтер нативный. Цифрами со штрихом обозначены те же волокна, высушенные при 110 С. [2]
![]() |
Формилирование нативных и гидратцеллюлозных волокон.| Ацетилирование нативных и гидратцеллюлозных волокон. [3] |
Воздушно-сухие волокна: J - нативный хлопковый линтер, 2 - мерсеризованный хлопковый линтер, 3 - вискозный шелк; 4 - вискозный шелк, высушенный при 110 С. [4]
В воздушно-сухих волокнах нативной целлюлозы после ваку-умирования общий объем микропор, доступных для проникновения молекул N2, более чем в 1.5 раза превышает объем пор в мерсеризованной целлюлозе в таких же условиях. Создается впечатление, что после проведения процесса мерсеризации и последующей промывки и воздушной сушки наиболее тонкие поры и межфибриллярные пространства в целлюлозном волокне замыкаются и становятся недоступными для проникновения молекул азота. [5]
Так как воздушно-сухие волокна мерсеризованной хлопковой целлюлозы имеют значительно меньшую доступную внутреннюю поверхность и менее развитую сеть капилляров, чем волокна на-тдвные, то проникновение молекул ледяной уксусной кислоты в их структуру оказывается более трудным. [6]
Стоимость 1 т воздушно-сухого волокна ( древесной массы, применяемой для выработки газетной бумаги) составляет 94 руб. [ 109, с. [7]
В числителе указаны свойства воздушно-сухого волокна при 23 С и 65к - ной относительной влажности воздуха; в знаменателе - мокрого волокна при той же температуре. Для сухого волокна; мокрое волокно не поддается измерению. [8]
![]() |
Изотермы деформации целлюлозных волокон. [9] |
Кривая / ( для воздушно-сухого волокна) отличается от трех других тем, что в начале растяжения напряжение резко возрастает. Затем кривая изгибается и переходит в прямолинейный отрезок. Из хода кривой 1 видно, что структурные единицы в этом случае подвергаются наименьшей ориентации перед разрывом. Кривым растяжения влажных волокон ( 2 3, 4) соответствует значительно большая ориентация по сравнению с воздушно-сухим волокном. [10]
Расчет материального баланса по воде и волокну выполняется на 1 тонну воздушно-сухого волокна, или на 880 кг абсолютно-сухого волокна. Расчет начинается с последней ступени отбелки. [11]
В нашей стране выпускают установки производительностью 40 - 700 т / сут, подлежат освоению производительностью 15 и 1400 т / сут по воздушно-сухому волокну. [12]
Пожарная опасность сушки определяется наличием большого количества легкогорючего волокна, которое сосредоточивается на сравнительно небольшой площади сушилки, так как суточная производительность двухтуниельной сушилки может составлять от 3 2 до 10 т воздушно-сухого волокна. [13]
После такого предварительного растяжения образцы ксан-тогенатного волокна ( кривые /, 2, 3, 4 на рис. 11.58) растягивались до большей конечной деформации и достигались большие значения разрушающего напряжения, чем для воздушно-сухого волокна, изотерма деформации которого показана пунктирной линией. В связи с этим становится понятным технологическое значение процесса вытяжки: чем больше значение общего растяжения, тем больше разрушающее напряжение. [15]