Синтетические волокна

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 18:00, реферат

Описание работы

Химические волокна, волокна, получаемые из органических природных и синтетических полимеров. В зависимости от вида исходного сырья химические волокна подразделяются на синтетические (из синтетических полимеров) и искусственные (из природных полимеров). Иногда к химическим волокнам относят так же волокна, получаемые из неорганических соединений (стеклянные, металлические, базальтовые, кварцевые). Химические волокна выпускаются в промышленности в виде: 1) моноволокна (одиночное волокно большой длины);

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………..3
Последние разработки в области химии синтетических волокон……4
Историческая справка……………………………………………………6
Свойства…………………………………………………………………..6
Производство……………………………………………………………..7
Искусственные волокна………………………………………………….9
Синтетические волокна.……………………………………………..…..10
Шёлк и штапельное волокно…………………………………………....11
Список литературы…………………………………………………...….12

Файлы: 1 файл

Синтетические волокна.doc

— 73.50 Кб (Скачать файл)

      Мировое  производство химических волокон  развивается быстрыми темпами.  Это объясняется, в первую очередь,  экономическими причинами (меньшие  затраты труда и капитальных  вложений) и высоким качеством химических волокон по сравнению с природными волокнами.   

      В 1968 мировое производство химических  волокон достигало 36 % (7,287 миллионов  тонн) от объёма производства  всех видов волокон. Химические  волокна в различных отраслях  в значительной степени вытесняют натуральный шёлк, лён и даже шерсть. К 1980 году производство химических волокон достигло 9 миллионов тонн. Предполагается, что уже к 2000 году оно достигнет  20 миллионов тонн в год и сравняется с объёмом производства природных волокон. В СССР в  1966 году было выпущено около 467 тысяч тонн, а в 1970 – 623 тысяч тонн.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусственные волокна.

     Искусственные  волокна, химические волокна,  получаемые из природных органических  полимеров. К искусственным волокнам относятся вискозные волокна, медноаммиачные волокна, ацетатные волокна, белковые искусственные волокна. Вискозные и медноаммиачные волокна, состоящие из гидратцеллюлозы, называют также  гидратцеллюлозными. Сырьём для производства вискозных,  медноаммиачных и ацетатных волокон служит целлюлоза, выделяемая из древесины; медноаммиачные и ацетатные волокна часто получают из хлопковой целлюлозы (хлопкового пуха и подпушника). Для получения белковых волокон используют белки растительного или животного происхождения (например, зеин, казеин). Искусственные волокна формуют из растворов полимеров по сухому или мокрому способу и выпускают в виде текстильной или кордной нити, а также штапельного волокна. К недостаткам вискозных, медноаммиачных и белковых волокон относятся значительная потеря прочности в мокром состоянии и лёгкая сминаемость. Однако благодаря хорошим гигиеническим свойствам, дешевизне и доступности исходного сырья производство вискозного волокна продолжает развиваться. Растёт также выпуск ацетатных волокон, обладающих рядом ценных качеств (несминаемость, хороший внешний вид). Белковые волокна вырабатываются в небольших количествах, и выпуск их постепенно уменьшается.

      Мировое  производство искусственных волокон  в 1968 году составляло 3527,2 тысячи тонн (около 48,4% от общего выпуска химических волокон). Впервые выпуск искусственных волокон в промышленном масштабе организован в 1891 году во Франции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтетические волокна.

     Синтетические  волокна, химические волокна,  получаемые из синтетических полимеров. Синтетические волокна формуют либо из расплава полимера (полиамида, полиэфира, полиолефина), либо из раствора полимера (полиакрилонитрила, поливинилхлорида, поливинилового спирта) по сухому или мокрому методу.

    Синтетические волокна выпускают в виде текстильных и кордных нитей, моноволокна, а также штапельного волокна. Разнообразие свойств исходных синтетических полимеров позволяет получать синтетические волокна с различными свойствами, тогда как возможности варьировать свойства искусственных волокон очень ограничены, поскольку их формуют практически из одного полимера (целлюлозы и её производных). Синтетические волокна характеризуются высокой прочностью, водостойкостью, износостойкостью, эластичностью и устойчивостью к действию химических реагентов. Производство синтетических волокон развивается более быстрыми темпами, чем производство искусственных волокон. Это объясняется доступностью исходного сырья и быстрым развитием сырьевой базы, меньшей трудоёмкостью производственных процессов и особенно разнообразием свойств и высоким качеством синтетических волокон. В связи с этим синтетические волокна постепенно вытесняют не только натуральные, но и искусственные волокна в производстве некоторых товаров народного потребления и технических изделий.

      В 1968 году мировое производство синтетических  волокон составляло 3760,3 тысячи тонн (около 51,6 % от общего выпуска  химических волокон). Впервые выпуск  синтетических волокон в промышленном  масштабе организован в середине 30-х годов 20 века в США и Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шёлк и штапельное волокно.

      Искусственное  волокно может быть получено  в виде кручёных нитей бесконечной  длины (искусственного шёлка)  или в виде коротких некрученых  волоконец, нарезанных в пучки  (штапельки) определённой длины (штапельного волокна). Длина штапельного волокна подравнивается к длине хлопкового или шерстяного волокна.

     Искусственный шёлк  является самостоятельным текстильным  материалом, который может применяться  для изготовления разнообразных текстильных изделий в ткачестве и трикотаже, а также для изготовления корда.

     Штапельное волокно  применяется преимущественно в  чистом виде, а также в смеси  с хлопком или шерстью, а  затем проходит с этими волокнами  весь цикл операций на прядильной  фабрике. Условия приготовления прядильных растворов при формовании шёлка и штапельного волокна в основном одинаковы. Для прядения штапельного волокна применяются фильеры со значительно большим числом отверстий, чем для прядения искусственного шёлка.  Если для прядения искусственного шёлка применяются фильеры на 24- 100 отверстий, то при прядении штапельного волокна число отверстий в фильере доходит до 2000- 12000, что обуславливает значительное увеличение производительности прядильной машины.

     Из общего количества произведённого в 1949 искусственного волокна 61% составлял искусственный шёлк и 39% - штапельное волокно. Стоимость штапельного волокна примерно в два раза ниже стоимости искусственного шёлка. Вопрос о целесообразности производства искусственного шёлка или штапельного волокна решается соотношением мощности прядильных и ткацких фабрик и вырабатываемым ассортиментом изделий.

    Основными показателями  качества искусственного волокна  являются его прочность и эластичность. Удельная прочность волокна характеризуется обычно разрывной длиной в километрах. Разрывная длина искусственного волокна составляет 15-20 километров. Метрический номер определяет тонину волокна, то есть число метров волокна в 1 грамм. Чем толще волокно, тем больше его титр, тем меньше метрический номер. Элементарное волокно искусственного шёлка имеет метрический номер 6000 – 3000, что соответствует толщине волокна в 20 – 40 микронов. Тонину волокна искусственного шёлка часто выражают также через титр в денье. Титром называют вес 9000 метров волокна, выраженный в граммах. Если 9000 метров волокна весят 1 грамм, то титр волокна равен 1 денье. Удельная прочность волокна выражается также в граммах на один денье. Нормальная прочность вискозного волокна составляет 1,8 – 2,2 грамм на денье.

    Путём изменения отдельных параметров технологического процесса и улучшения качества сырья крепость волокна может быть повышена в 2-3 раза (получение так называемого высокопрочного искусственного волокна), что особенно существенно при получении кордного волокна.

 

Список литературы

  1. Новейшие методы исследования полимеров / Под ред. Б.Ки. Пер. с англ.-М.: Мир, 1966-572с.
  2. Оудиан Дж. Основы химии полимеров / Пер. с англ.-М.: Мир, 1974.-614с.
  3. Коршак В.В., Рафиков С.Р. Введение к изучению высокомолекулярных соединений-М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946-175с.
  4. Калиновски Е.,  Урбанчик Г.В. Химические волокна (исследования и свойства).-М.: Легкая индустрия, 1966.-319с.
  5. Зазулина З.А., Дружинина Т.В., Конкин А.А. Основы технологии химических волокон: Учеб. для вузов.-М.: Химия, 1985.-304с
  6. Роговин З.А. Основы химии и технологии химических волокон.-М.-Л.: Химия, 1974.-630с.

Информация о работе Синтетические волокна