10倍的抗氯氯化钾的性能与应用,能起到什么作用

镁、铁、铝在日常生活中都有较广泛的用途.如:
(1)镁在空气中燃烧时,能发出耀眼的白光,可用来制造镁闪光灯,该反应的化学方程式为2Mg+O22MgO,该反应的基本类型是化合反应.
(2)市场上出售的补血麦片中常含有微量颗粒细小的还原性铁粉,铁粉与人体胃液中的盐酸发生反应转化为氯化亚铁,起到补血的作用,写出这个反应的化学方程式Fe+2HCl=FeCl2+H2↑.
(7)铝常用于制作炊具,主要利用它的导热性.常温下铝是一种活泼的金属,但铝却有较强的抗腐蚀性,其原因是常温下铝和氧气反应表面生成致密的氧化物薄膜,从而阻止铝进一步氧化.另外,铝制容器不能盛放波尔多液(主要成分是硫酸铜),其原因是2Al+3CuSO4=Al2(SO4)3+3Cu(用化学方程式表示).
解:(1)镁在空气中燃烧时的化学方程式:2Mg+O22MgO,符合化合反应;
(1)铁粉与人体胃液中的盐酸发生反应转化为氯化亚铁,起到补血的作用,反应的化学方程式Fe+2HCl=FeCl2+H2↑
(3)①铝的导热性,决定可作炊具;②铝有较强的抗腐蚀性,其原因是常温下铝和氧气反应表面生成致密的氧化物薄膜,从而阻止铝进一步氧化;③铝与硫酸铜反应:2Al+3CuSO4=Al2(SO4)3+3Cu
故答为:(1)2Mg+O22MgO;化合反应(2)Fe+2HCl=FeCl2+H2↑(3)导热;常温下铝和氧气反应表面生成致密的氧化物薄膜,从而阻止铝进一步氧化;2Al+3CuSO4=Al2(SO4)3+3Cu
(1)镁在空气中燃烧时,能发出耀眼的白光,可用来制造镁闪光灯,反应“多变一”,所以为化合反应;
(2)铁粉与人体胃液中的盐酸发生反应转化为氯化亚铁,已知反应物和生产物,书写化学方程式;
(3)①铝的性质决定其用途;②氧化铝其保护作用;③铝的活动性比铜的强,所以与硫酸铜发生置换反应.干湿循环作用下PVA纤维水泥基复合材料抗氯离子侵蚀性能试验研究--CNKI数字图书馆
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干湿循环作用下PVA纤维水泥基复合材料抗氯离子侵蚀性能试验研究
作&&&&者:
来&&&&源: 内蒙古工业大学
摘&&&&要: PVA纤维水泥基复合材料(polyvinyl alcohol fiber reinforced cementitiouscomposites,简称PVA-FRCC)作为一种新型复合材料,众多研究表明其基本力学性能远远超越传统混凝土材料,因此,进一步研究其力学性能及在各种环境下耐久性能为工程实际应用提供依据十分必要。本文研究PVA-FRCC在干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下强度退化规律及氯离子渗透规律,通过设置不同干循环温度对比试验及不同纤维掺量对比试验,分析PVA-FRCC在干湿循环+氯盐侵蚀双重因素下强度退化机理和氯离子渗透规律;分析干循环温度以及纤维掺量对上述复合因素下氯离子渗透性影响。得到如下几点结论:
(1)PVA-FRCC有后期强度增长大的特点,其在干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下270d天腐蚀时抗压强度较各自90d抗压强度均不同程度降低,纤维掺量为1%的FRCC强度降低程度最大为15.7%,纤维掺量为2%的PVA-FRCC强度降低最小为8.5%。
(2)纤维掺量为0%、0.5%、1%、1.5%、2%的PVA-FRCC在干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下的氯离子最大侵蚀深度与平均侵蚀深度随干湿循环次数增加而增加,氯盐侵蚀深度呈现先快后慢的规律。纤维掺量从0%-2%增加,干湿循环+氯盐侵蚀双重因素下氯离子侵蚀深度总体上呈现降低趋势。
(3)20℃、40℃、60℃的干循环梯度温度对干湿循环+氯盐侵蚀双重因素下氯离子侵蚀深度影响规律清晰。温度从20℃提高到60℃,氯离子最大侵蚀深度与平均侵蚀深度也在增加。纤维掺量为2%的PVA-FRCC在干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下抗氯离子渗透性较纤维掺量为1%的PVA-FRCC要好。
(4)纤维掺量为0%、0.5%、1%、1.5%、2%的PVA-FRCC在干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下自由氯离子浓度随干湿循环次数增加而增大,干循环温度从20℃提高到40℃,提高了PVA-FRCC中自由氯离子浓度,干循环温度从40℃提高到60℃,自由氯离子成倍增加。纤维掺量对干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下自由氯离子扩散作用影响不显著。
(5)阐述氯离子扩散模型的演化过程并对经典模型部分参数进行修正。提出PVA-FRCC在干湿循环+氯盐侵蚀双重因素下氯离子扩散模型。
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摘要3-4? Abstract4-8? 第一章 绪论8-18?
1.1 研究目的与意义8-9?
1.2 PVA 纤维增强水泥基复合材料概述9-10?
1.2.1 纤维增强水泥基复合材料发展9-10?
1.2.2 聚乙烯醇纤维的特性10?
1.3 PVA 纤维增强水泥基复合材料的国内外研究现状10-14?
1.3.1 力学性能研究10-12?
1.3.2 耐久性能研究12-14?
1.4 氯离子对水泥基材料的侵蚀14-16?
1.4.1 氯离子来源14?
1.4.2 氯离子在水泥基材料中的输运机理14-15?
1.4.3 氯离子作用机理15?
1.4.4 氯离子在水泥基材料中的存在形式15-16?
1.5 温度对混凝土抗氯离子渗透性能影响的研究16?
1.6 本文研究内容16-18? 第二章 试验设计18-30?
2.1 概述18?
2.2 试件制作18-21?
2.2.1 试验材料18-19?
2.2.2 试验配合比19-20?
2.2.3 试件制备20-21?
2.3 试件设计21-23?
2.3.1 立方体抗压强度试件设计21-22?
2.3.2 腐蚀后立方体抗压强度试件设计22?
2.3.3 氯盐侵蚀深度及氯离子扩散测试试件设计22-23?
2.4 试验步骤及试验方法23-30?
2.4.1 抗压强度23-24?
2.4.2 氯离子侵蚀深度24-26?
2.4.3 自由氯离子含量测试26-27?
2.4.4 总氯离子含量测试27-30? 第三章 干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用对 PVA-FRCC 强度影响30-40?
3.1 概述30?
3.2 干湿循环作用对 PVA-FRCC 立方体抗压强度影响30-34?
3.2.1 干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下表观形态30-31?
3.2.2 干湿循环+氯盐侵蚀双重环境下后立方体抗压强度损失31-34?
3.3 干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下 PVA-FRCC 强度劣化34-37?
3.3.1 强度劣化模型34-36?
3.3.2 纤维掺量对强度劣化影响36-37?
3.4 典型破坏形态37-39?
3.5 本章小结39-40? 第四章 干湿循环对 PVA-FRCC 氯盐侵蚀深度影响研究40-54?
4.1 概述40?
4.2 干湿循环对 PVA-FRCC 侵蚀深度的影响40-49?
4.2.1 干湿循环对深度影响41-45?
4.2.2 温度对氯盐侵蚀深度影响45-49?
4.3 回归分析与寿命预测模型49-52?
4.4 本章小结52-54? 第五章 干湿循环对 PVA-FRCC 氯离子运输机理的影响54-67?
5.1 概述54?
5.2 干湿循环对自由氯离子影响54-58?
5.2.1 干湿循环对自由氯离子浓度影响54-56?
5.2.2 温度对自由氯离子浓度影响56-57?
5.2.3 纤维掺量对氯离子影响57-58?
5.3 氯离子结合规律分析58-60?
5.3.1 线性吸附58-59?
5.3.2 非线性吸附59-60?
5.4 PVA-FRCC 氯离子扩散模型与改进60-65?
5.4.1 基于 Fick 第二定律的混凝土氯离子扩散模型60-62?
5.4.2 参数修正与分析62-65?
5.5 本章小结65-67? 第六章 结论与展望67-70?
6.1 本文研究工作与总结67-68?
6.2 展望68-70? 参考文献70-76? 致谢76-77? 作者简介77? 研究生期间发表论文77
中国学术期刊网络出版总库[1] 高淑玲;徐世烺;;;大连理工大学学报;2007年02期[2] 杨跃;袁杰;王晓博;;;低温建筑技术;2008年04期[3] 李庆华;徐世烺;;;工程力学;2009年S2期[4] 肖长发;;高科技纤维与应用;2005年02期[5] 王复生,秦晓娟,孙瑞莲;;硅酸盐通报;2003年04期[6] 栗华清;兰祥辉;陆春华;许仲梓;;;硅酸盐通报;2009年02期[7] 王绍东,黄煜镔,王智;;硅酸盐学报;2000年06期[8] 金伟良;张奕;卢振勇;;;硅酸盐学报;2008年10期[9] 余红发;;硅酸盐学报;1999年02期[10] 洪乃丰;;工业建筑;2003年11期
中国博士学位论文全文数据库[1] 李贺东;;大连理工大学;2009年[2] 蔡新华;;大连理工大学;2010年
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京公网安备75号碳化作用对混凝土强度及氯离子渗透性能的影响
碳化与氯离子侵蚀是钢筋混凝土中引起钢筋锈蚀的两种主要原因。在正常环境下,当CO2和氯离子到达钢筋表面后,钢筋表面的钝化膜开始破坏,钢筋开始锈蚀。钢筋不断地锈蚀促使混凝土保护层开裂,产生沿筋裂缝和剥落,进而导致粘结力减小、钢筋受力面积减小、结构耐久性和承载力降低等一系列不良后果。对于碳化和氯离子侵蚀单一因素作用下混凝土的耐久性问题,国内外已经开展了大量的研究工作。其中,对于混凝土碳化的研究涉及碳化机理、碳化影响因素、检测方法、预测模型等,希腊学者Papadakis从分子层次上研究了混凝土碳化机理,使混凝土碳化研究前进了一大步;而有关氯离子在混凝土中的扩散研究也从氯离子侵蚀机理及其扩散模型等方面越来越深入。但当碳化和氯离子侵蚀对混凝土共同作用时,其作用机理将变得复杂,这使得单一因素作用下研究所得的结论有一定的局限性。目前,关于碳化和氯离子侵蚀双重作用对混凝土性能影响方面的研究较少。本试验主要研究了CO2对混凝土强度及氯离子扩散系数的...&
(本文共4页)
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0引官普通水泥混凝土经高温养护后,其强度将会受到损失,原因可能为随着养护温度的提高,水化所生成的C-S书凝胶变得越棍乱越粗糙,混凝土孔结构也就越粗糙,同时混凝土的微结构就越粗糙,钙矾石等会在微裂纹中形成并生长,会促使微裂纹的进一步发展川。高温养护后时,水泥水化产物没有足够的时间扩散,硬化结构会出现较大的孔隙,这些都会造成混凝土结构的强度降低;高温条件下水化产物分散不均匀,使混凝土孔结构变的粗糙,与常温养护相比,高温养护混凝土孔隙率较大.与C一H的分布相比,其组成更容受温度的影响,当养护温度升高时,水化产物CH晶体及CesS一凝胶都会变得紧密,导致孔隙率增大比’].蒸养水泥混凝土存在先天的徽裂纹,S日翻/EDXA研究表明,在这些微裂纹处富集着大量的钙矾石晶体,蒸养后在干澡环境养护,更容易与钙矾石的生成;总之,较高的养护温度导致混凝土的孔隙率增大,孔径粗化,以及钙矾石的膨胀,这些均是导致混凝土内部结构密实度降低、强度下降的主要原因,...&
(本文共5页)
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混凝土结构是目前普遍应用的建筑结构形式,其耐久性能得到了广泛的关注。针对各种不同的外部环境和工作环境的影响,混凝土会发生各类耐久性损伤,单一因素造成的混凝土耐久性劣化得到了广泛的探讨。而在实际工程中,混凝土损伤并非仅为某一种因素造成的,而是受到两种或者多种因素的共同作用,且这些因素耦合作用时不是简单的叠加,而是相互制约、相互影响的。在我国广大的“三北”地区,冬季天气寒冷,大部分的混凝土结构遭受着不同程度的冻融损伤破坏;同时,在沿海和近海以及冬季撒除冰盐的工作环境中,氯离子的侵蚀作用对混凝土的耐久性损伤起到了主导的作用。显然,寒冷地区的近海混凝土建筑物等会受到冻融与氯离子侵蚀的双重作用,冻融损伤会对混凝土建筑物的氯离子侵蚀造成一定的影响。基于此,论文通过实验对混凝土冻融劣化及冻融前后氯离子渗透性能进行比较研究,并结合有限元数值模拟分析温度场下混凝土冻融劣化过程,探讨混凝土的冻融损伤对氯离子渗透性能的影响。论文针对于混凝土冻融损伤对...&
(本文共73页)
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~~不同水胶比下矿渣粉与粉煤灰对混凝土强度及抗氯离子渗透性能的影响@何廷树$西安建筑科技大学西部建筑科技国家重点试验培育基地!陕西西安710055@苏富赟$西安建筑科技大学西部建筑科技国家重点试验培育基地!陕西西安710055@包先诚$浙江声威集团公司!陕西咸阳713700@杨新社$浙江声威集团公司!陕西咸阳713700@李少辉$西安建筑科技大学西部建筑科技国家重点试验培育基地!陕西西安710055@赵云中$浙江声威集团公司!陕西咸阳713700在水胶比分别为0.60、0.50、0.28三种情况下,研究了矿渣粉和粉煤灰单掺及复掺对混凝土强度及抗氯离子渗透性能的影响。结果表明:无论水胶比大小,Ⅱ级粉煤灰均不能等量取代P·O42.5R级水泥,应超量取代...&
(本文共4页)
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本论文进行了组成材料对净浆、砂浆、混凝土抗氯离子渗透性能影响的研究。在掺和料取代水泥量为50%的情况下,净浆部分研究了不同掺料(掺和料+纤维、胶粉)、不同龄期分别对其抗氯离子渗透性能的影响;砂浆部分研究了不同水胶比、不同掺和料、不同龄期、不同砂胶比分别对其抗氯离子渗透性能的影响;混凝土部分研究了不同水胶比、不同掺和料、不同龄期、不同砂率分别对其抗氯离子渗透性能及抗压强度的影响。通过ASTM C1202(直流电量法)测定了不同组成材料净浆、砂浆、混凝土在不同龄期的电通量。试验结果表明:(1)矿渣和膨胀剂一起掺入能提高净浆的抗氯离子渗透性能,纤维的作用效果不明显。(2)掺料对砂浆抗氯离子渗透性能影响大小表现为:胶粉>矿渣>膨胀剂>纤维,复掺时效果更好。当砂胶比为3或4时,砂浆的抗氯离子渗透性能最强。(3)掺入矿渣使混凝土早期强度下降,后期强度增大;混凝土的抗氯离子渗透性能大大提高。(4)当矿渣和膨胀剂一起掺入时,混凝土的抗氯离子渗透...&
(本文共91页)
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前言水泥混凝土作为大量应用的工程材料,其耐久性问题越来越引起人们的重视。对在役桥梁破坏状况的调研结果表明,由于氯离子侵蚀引起的钢筋锈蚀破坏已经成为桥梁工程破坏的主要形式。土质和水质中富含氯离子和混凝土本身抗氯离子渗透性能不良是引起上述破坏的主要原因。如何提高混凝土本身抗氯离子渗透性能是解决问题的关键,针对该问题国内外学者开展了大量的研究工作,明确了混凝土耐久性与其渗透性相关性显著,已取得的科研成果表明提高混凝土中胶凝材料用量、降低水胶比、在混凝土中掺加矿物掺和料等方式均可以改善混凝土本身抗氯离子渗透性能。特别是沿海及近海地区的混凝土结构,由于海洋环境对混凝土的侵蚀导致钢筋锈蚀而使结构发生早期损坏,丧失了结构的耐久性能,这已成为实际工程中的重要问题。本文在借鉴已有研究成果的基础上,固定水胶比(0.40)和胶凝材料总量(400kg/m3)选取了矿粉和粉煤灰两种常见的矿物掺和料作为研究对象,通过试验研究了3种掺加方式、5个不同的掺量和...&
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京公网安备75号袜子的成分含有氨伦能起到什么作用_百度知道
袜子的成分含有氨伦能起到什么作用
使袜子有弹性。氨纶好坏就关系到袜子的弹性好坏了。
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条干均匀度较差.88CN/dtex(聚醚型的强度要高于聚酯型)。
(9) 公定回潮率,对化学剂较强抵抗力,其后旭化成更于1999年初与台湾台塑集团合作开办&quot、柔软及可伸长性的聚氨基甲酸酯,如袜口 。 也有用氨纶裸体丝和氨纶与其它纤维合并加捻而成的加捻丝,(B:钟纺,尤以针织生产单面布更加要留意,尼龙;(雪霏丝),温度摄氏18-20度之间;TEXLON&quot,有不同之伸度及强力。被广泛使用在织物;,染料对纤维亲和力强、日本),NISSHINBO之MOBILON-R、多拉斯坦(Dorlastan,耐大多数的酸碱;及&quot。
一般包芯纱之支数及混用率(%):(1)
特殊弹性舒适功能;SHEIFLEX&quot,然后分别取长10cm 三个段落并且用色笔标识距离、东洋纺
特性,也适用于氨纶的染色和整理:
Spandex要保存在温湿均恒的环境内:
56dtex尼龙包78dtex = 尼龙88% 氨纶12%
78dtex尼龙包78dtex = 尼龙92% 氨纶8%
78dtex尼龙包33dtex = 尼龙88% 氨纶12%
78dtex尼龙包44dtex = 尼龙63% 氨纶14%
78dtex尼龙包78dtex = 尼龙78% 氨纶22%
83dtex尼龙包22dtex = 尼龙92% 氨纶8%
83dtex尼龙包33dtex = 尼龙89% 氨纶11%
83dtex尼龙包44dtex = 尼龙86% 氨纶14%
83dtex尼龙包78dtex = 尼龙78% 氨纶22%
特殊对物纤维混用率(%)
20s&#47,上色亦较差。
(四) 化学反应法:内加进钛白粉及防滑剂.7mg&#47,表明氨纶的稳定性差,一是可获得良好的手感与外观,适宜针织采用,FUJIBO之EM型等:界乎本白与半透明之间,称为弹力包芯纱;10×100%
哑色(MATT- LUSTER):美国环球
特性、包芯纱。
(1) 打卷张力(PACKAGE DRAFT
弹性回复率%= (10cm - 测试长度) /斯潘德克斯&quot、涤纶等长纤维、耐海水并耐各种干洗剂和大多数防晒油.5mg/TORAY-DUPONT&quot、低弹性模量(200%伸长; 10 X 100%
结论,40D-70D(6个月):
1,亦有接近之功能,这种纱的主要特点、拜耳,放在织布车间回潮,韩国泰光(TAE-KWANG)之&quot:不同的产品对氨纶的弹性要求不同。
包芯纱(core spun yarn)
以裸纱为芯;TOPLON&quot、质地柔软等,以及耐日晒和风雪;;MOBILON&quot、织造弹性织物时,一般先将织物在INSTRON拉伸机上。另外DUPONT亦与其它厂合作(但DUPONT不参与生产事宜)以&quot,令用家更多选择。如以棉包芯一般用环绽纺纱机之细纱车上插入牵伸过的裸纱,美国(GLOBE
MANUFACTURING CO。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能,可以自由伸缩,易使纤维变黄与强力降低,日本富士纺之&quot,并需采用特殊装置生产。标准率与其它牌子以300%之数据比较、山东淄博亦开始生产氨纶,合格才发予挂牌;2棉包44dtex = 棉98% 氨纶2%
(C) Spandex生产方法
Spandex纤维克服了如应力.GERMANY)之&quot,A,福建长乐,绷带、300%拉伸3次,HYOSUNG晓星之&quot,标准率为10 -15%,表面纤维较凹凸不平;。
氨纶一般不单独使用,可适应绝大多数品种的染料;作为Spandex之名称:为90℃以下温水
纤维纤度.3(ASTM),很多人已把&quot。
(F) Spandex之贮存及使用标准方法:此法生产过程污染大.GOODRICH
CHEMICAL CO。中国大陆称为
&quot,如美国橡胶公司(U;分钟
纺丝温度:44dtex打卷张力为10%,但退色程度随氨纶的类型而不同;2棉包78dtex = 棉95% 氨纶5%
40s/、德国)等。除常规之spandex外:
(a)经编织物。
氨纶纤维所以具有如此高的弹力是因为它的高分子链是由低熔点,而广东鹤山氨纶厂亦于1996年投产,外层油质向内层浸透;ESTANE&quot.0 OR LESS
而旭化成之ROICA HS系,可测出断裂之伸长度,断裂强度:通常每种不同牌子或不同系列之氨纶。
(3)首先将样品分别伸长100%,学名聚氨酯纤维(Polyurethane),筒上支数,市场音译为[莱卡]:适用于化纤类,引致其分解,不宜放于日光曝晒之地方。
(2)特殊抗氯功能,通过与硬链段连接在一起而增强其特性,理论根数愈少。随着人们对织物提出新的要求, 放在单纱强力机上测试,测试各五次,织物亦能织较轻,Spandex愈粗,造成大的伸长性能,如胸围品及辅料用多;软&quot。
(11) 溶化温度,弹性回复率等等,最佳之上卷张力为8%-12%。
(2)将样品放入沸水中(100℃),选择不同的弹性值,甚至20D&#47.,一种是由芳香双异氨酸酶和含有羟基的聚酯链段的镶嵌共聚物(简称聚酯型氨纶),FUJIBO之U型等,具有中等的热稳定性 ;公司,一般伸度愈大,东国合纤(TONGKOOK)之&quot,另一种是由芳香双异氰酸酯与含有羟基的聚醚链段镶嵌共聚物(简称聚醚型氨纶),合格标准为氨纶主要是增加弹力和韧度、高弹力,NISSHINBO之MOBILON-K,但不耐氧化物。
纺丝速度,TOYOBO之ESPA
T-765、牛仔服;千禧&、南通海门、涤:MINIMUM 70% WORK RECOVERY SLOPE OF
10、成本高,而是少量地掺入织物中。
(5)特殊吸湿及透湿功能,NISSHINBO之MOBILON-P。断裂强度在所有纺织纤维中是最低的:DUPONT、沸水后的差异;分钟
纤维纤度,W;氨纶&ACELAN&quot,包芯纱之对手材料有棉,商品名称有莱克拉(Lycra,用于内衣,令弹性纤维市场一片畅旺;,工艺复杂,例如,可以加温干扰与湿洗:氨纶含油量最好为5%(+&#47。针织品最常用,
因有抗氯功能,如张力不平均,希望对你有用氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的简称,摩擦面大,简写(PU)。用于合成纤维和天然纤维的大多数染料和整理剂,安全熨烫温度为150℃以下、支数范围和橡胶纱之模朔性的质量缺陷:一般为摄氏190度&#47:高聚物加热到熔点以上成为熔体而成丝的方法。聚酯类弹性纤维抗氧化:一类为聚酯链类、拜耳,一般为95%或以上;牌氨纶亦于2000年投产。染色性能较优,分子链不会无限制地伸长.F,超过标准、抗油性较强:如FUJIBO之KA及UA型之抗菌防臭,如羊毛、滑雪衣、晴等等、带类,FUJIBO之E型等。目前已有近40个工厂,LTD)之&quot:以外观测试:9~1100dtex
(莫比龙)亦在台湾增加生产线生产(TOWNSPAN)东华丝:日本富士纺
特性;华氏390度,生产方法亦大致有四种、医疗织物,它具有高度弹性:溶液----经喷丝板至凝固液----添加扩链剂(化学反应)----卷绕成形----硬化---处理成网状纤维:MINIMUM 70% WORK RECOVERY SLOPE OF 5,即在筒上之实际支数为40dtex,如15D&#47,以减少织布时断纱现象;
(富士宝),TOYOBO之ESPA
(2)将样品的头尾接合,0,通常有、有机溶剂,95%~99%);VYRENE&quot,其张力由内至外要保持平均;ELASPAN&更是全世界最大,为哑白色,或色织布怕高温变色或漂白变黄等布类,强度愈大。
(4) 断裂伸度(BERAKING
ELONGATION)、美国,其伸缩率被抑制在2~3倍,使溶液挥发)----纺丝----卷绕成型
纺丝速度,适宜与短纤类材料生产。
2,大多与对手材料共同生产,摩擦率低:在测断裂强度时,德国拜耳公司(BAYER,软化温度约在200℃以上 ,主要用于各种经编;2棉包44dtex = 棉96% 氨纶4%
20s/(罗依可),日本日清纺之&根则含0,U。
Spandex(氨纶) 弹性纤维使用手册
(A) Spandex弹性纤维简介
Spandex译名&分钟
纺丝温度、英国;分钟速度拉伸、结晶的&根:44~80dtex
采用,油附著量,能根据产品的用途、加拿大,能够拉长6~7倍,每个筒子外形有异;2棉包78dtex = 棉93% 氨纶7%
30s&#47,100D-280D(9个月):过程污染大,而台湾自行投资有薛恒兴之&2涤纶包44dtex = 涤纶97% 氨纶3%
(E)Spandex之物性
Spandex一般由多根长丝组成;ESPA&DORLASTAN&根内含控制0,因溶剂挥发而固化成丝的方法,上色效果好,如TOYOBO之ESPA-M,计算其沸水收缩率。吸湿范围较小,当释放后回复到初始长度,不宜与二氧化硫.)之&quot。氨纶耐汗;.0
(b)纬编织物、巴西),经织物采用多:溶液在热气流下,打卷张力大的氨纶无疑是长度较长:为160~220℃
纤维纤度,把对手纱包一重的叫单包覆纱(SCY)、军需装备;聚醚类弹性纤维防霉性,300%(SS300)。生产Spandex时、尼奥纶(Neolon,5分钟以后量度其收缩后的长度,多数用于以氨纶为芯纱的包芯纱。
(H)Spandex之各种功能类别,以天然纤维组成的外纤维吸湿性好:沸水收缩率超过(10- 15%)。又称弹性纤维,大小不一等、250%,包缠包芯纱之裸纱伸长度必需适当调整,一般观察200%(SS200)数据。
生产流程,一般以22-78Dtex为主。其后世界各地均有生产。
纺丝速度、家具罩:原液----纺丝泵(过滤)----从喷丝板进入温水(90℃以下)----再生槽凝固浴----脱去溶剂----丝条洗涤----干燥----卷绕成型.RUBBER
CO,包两重的叫双包覆纱(DCY)。
(D) Spandex的形态
Spandex生产上亦有分不同亮光度形态,
因此不同的布种要选择不同适合的氨纶,碓保企业用之氨纶质量一致。
白根(DULL- LUSTER),干法纺丝之生产溶液DMAC对人体之肝脏有害;均以&quot,都要特别注意,裸纱一般不直接用于织物上,美国杜邦公司于1959年开始工业化生产,造成高的回弹性,氮氧化物等化工产品一起存放.3-1.12克/旦)和高弹性回复率( 200%伸长 ,断裂伸度,至少提前16小时将纸箱打开,其强度表现均不同,低纤度氨纶织物在合成纤维织物中所占的比例也越来越大;东洋纺之设备及技术生产。易于纺制25~2500旦不同粗细的丝:筒上支数是受打卷张力所控制,从恒温仓库到车间,200%(SS200);SPANZELLE&quot、包覆或合捻纱,粗支根用,机织物和弹性布等;根:氨纶比重为1。
(3) 断裂强度(BERAKING
TENACITY);TOYOBO&quot,而原长与回复长度之差率,DUPONT之T-162。例如,及其它数据之稳定性.,对于打卷张力、沸水收缩测试
(1)取四个氨纶样品、氨纶弹力测试,如成形不良:流程短,含氨纶的袜子一般会比较耐穿。一般油剂组份为硅油。
一般包覆及合捻纱之支数混用率(%),内衣辅料:一般纤维伸长100%或以上。除强度较大外、运动服等;莱卡&quot.44~0.S:
60s棉包22dtex = 棉92% 氨纶8%
80s棉包22dtex = 棉90% 氨纶10%
55s棉包33dtex = 棉91% 氨纶9%
60s棉包33dtex = 棉90% 氨纶10%
30s棉包44dtex = 棉92% 氨纶8%
40s棉包44dtex = 棉90% 氨纶10%
50s棉包44dtex = 棉87% 氨纶13%
12s棉包78dtex = 棉96% 氨纶4%
16s棉包78dtex = 棉95% 氨纶5%
20s棉包78dtex = 棉93% 氨纶7%
30s棉包78dtex = 棉90% 氨纶10%
40s棉包78dtex = 棉87% 氨纶13%
50s棉包78dtex = 棉84% 氨纶16%
20s棉包122dtex = 棉93% 氨纶7%
36s棉包122dtex = 棉91% 氨纶9%
8s 棉包155dtex = 棉95% 氨纶5%
20s棉包155dtex = 棉88% 氨纶12%
36s棉包155dtex = 棉79% 氨纶21%
40s棉包155dtex = 棉77% 氨纶23%
包覆或合捻纱,如重量轻。多嵌段聚氨酯纤维的中国商品名称,抗洗涤剂较好,编织长度较多、纺速慢:尼龙、低模量和高弹性回复率 的合成纤维、低弹力或高伸长,纤维不会受到损伤;华氏437度,去除表面层:由200~800M&#47,时至今日,
然后取出在条件室温下挂干,贮存期愈长;.2~1244dtex
采用。首先由德国Bayer公司于1937年研究成功;(氨丝霸),其他物理机械性能与天然乳胶丝十分相似。
每种不同组合对应不同用途,直接影响编织布面效果:高聚物制成溶液经扩链剂使其发生化学反应,HYOSUNG之CREORA C-300等。弹性纤维分为两类,其分子结构为一个像链状的:如旭化成之RIOCA-BZ、袜子。
(4)特殊低温功能;。
纺丝速度:(以DUPONT为例)
透明(CLEAR-
LUSTER):即本白:由50~150M&#47:44~440dtex
生产流程,简称CSY。
(5) 成形度:如TOYOBO之ESPA T-70、日清纺
特性。它比乳胶丝更耐化学降解,便能生产出合用之弹性面料,组成物质含有85%以上组分的聚氨基甲酸酯:原液在凝固浴中经双扩散作用而固化成丝的方法、运动服;和&quot:一般为摄氏250度&#47,而在筒底积聚、化学药剂,由于分子链间相互作用力小,因重叠形态之机会率愈少,含油量多或时间愈长,适宜配
长纤类生产,更适合最终产品之要求。氡纶长丝的横截面大部分为狗骨形(dog-bone-shaped)也有一些长丝表面光滑或呈锯齿状,差异很大,然后分别取长10cm三个段落:
为100%氨纶纱,只有0,当每个牌子的氨纶每个重量都相同时;FUJIBO&quot、低弹力或低伸长,测试100%(SS100)。
(2) 筒上支数(DTEX ON
CHEESE),并且用色笔标识距离、应变性能.G,有各种产品形态;、内衣、污染小
(三) 湿纺纺丝(WET-SPINNING),一下是百度百科的介绍,而固化成丝的方法。
沸水收缩率(%)= (10cm - 测试长度) &#47:此法生产过程污染大,大都用包覆纱合捻纱为裸纱跟与对手纱合捻而成:为200~230℃
纤维纤度;GLOSPAN&quot,游泳衣用多;FORMOSA
ASAHI&quot。
具有高断裂伸长(400%以上) ,我国现有生产能力l万吨左右,主要用44-620Dtex为主,作拉伸及回复率测试;2棉包44dtex = 棉97% 氨纶3%
弹性回复率。
贮存期限,可染成各种顿色。耐热性视品种不同而有较大差异、干洗剂和漂白剂;根, 10分钟时间;奥神&quot。
裸纱(bare yarn),相对湿度为60%-70%。而每个筒子之张力误差不能超过3%。
Spandex各种用途不同,
然后第4次才计算其拉伸应力(cn)及弹性回复率,英国COURTAULDS,一般为0,年总产量约为10万吨左右,主要分为三种;硬&quot,当年DUPONT
最先采用干法纺丝生产,其特性为织物在穿着时:
(一) 干法纺丝(DRY SPINNING);纽士达&quot。
生产流程:溶液(经过)----纺丝泵(过滤)
----干燥箱(100℃热风吹过。
Spandex在织布时,故反光成透明。长期暴露在日光下或在氯漂白剂中也会退色。全球各地均投资或增扩氨纶之产量,因此广泛被用来制作弹性编织物,并注册商标为(LYCRA):由600~1600M/kg,即细了10%;分钟
纺丝温度,如DUPONT之T-169.之&CLEARSPAN&链段为母体和嵌在其中的高熔点,30D(4个月),较粗称(FTY):表面纤维较平滑,贮存期相对可较长:底于20D(3个月)。
(10) 软化温度。柔性链段分子链间以一定的交联形成一定的网状结构、纬编织物,如泳衣,针织品, 以50cm&#47,大多数纤维在90~150℃范围内短时间存放、无定型的&quot,一般以22-235Dtex为主,但随张力的消失能迅速恢复到初始状态.2%(复丝吸湿率要比单丝稍高些);CREORA&quot,为弹性回复率,影响编织张力及损耗大:由50~150M&#47,而中国大陆亦有烟台之&quot、150%,一般10D&#47,是一种弹性纤维,此等问题直接影响编织,而编织时机速亦可快些,通常为了提高氨纶的被包覆程度同对手纱两根或三根合捻亦可。
(二) 熔融纺丝(MELT-SPINNING).10、七行生产。氨纶纤维与弹力聚烯烃纤维和弹力复合纤维统称弹力纤维。
(8) 比重,并具有较好的耐化学性。现今有些氨纶制造商认为,织物含量成份可少一些。氨纶具有高延伸性(500%~700%),不会有紧窄的感觉。
半透明(BRIGHT- LUSTER);ROICA&quot,简称&quot,叫弹性纤维、荷兰,日本东洋纺(TOYOBO)之&quot、穿着舒适合身,中国DUPONT在上海与华源合作生产;三是弹性百分率控制范围从10%到20%。日本旭化成之
&2棉包78dtex = 棉96% 氨纶4%
30s&#47,温度愈低;二是只用1-10%的氨纶长丝就可生产出优质的弹力纱.04~0;;链段所组成。
(6)耐久耐磨性功能;FAS&quot,其它材料为外皮纺成的纱,此点必需留意自己产品之要求情况选用:首推DUPONT生产之LYCAR-SOFT,成本高,近期各牌子均开发出一些特殊功能之spandex产品。
生产流程,去除表面层,再选用适合之spandex。
(B) Spandex发展情况
自从1958年DUPONT把Spandex引入商业用途,均为不合格。氨纶是一种合成纤维:如旭化成之ROICA-SP,HYOSUNG之CREORA
粗于420D(12个月),织物之伸长力大,测试方法可在条件化环境下:裸纱、200%、成本低。
(3)特殊耐高温功能,成形度,含硬脂酸金属离子,一般为10D&#47。
氨纶纤维共有两个品种。刚性链段分子链结合力比较大:高聚物在无溶剂下聚合----造粒----在定温下切片----清洗除杂----干燥----脱水----进入螺杆压机制成溶体----喷丝板挤出----通过冷箱冷却----卷绕成型.K,DUPONT与日本东丽合作之&quot,现时已有15D&#47。
(7)其它特种功能;-2%),指在张力作用下长度增长.
(1)取四个氨纶样品.)之
&quot。现今包芯纱分硬芯纱及软芯纱。
(3)根据沸水前;(伊邦)牌销售;;一为聚醚链类,只需按照最终产品之要求,及连云港之&quot,某些产品对氨纶要求低伸长:22:适用于对手材料不耐高温,而浙江华峰之&quot,条干均匀度愈好,取50mm用强力机测试:弹性纤维之上卷张力十分重要、高弹力或高伸长。
油附着量,而DUPONT亦对于LYCRA-SOFT织物有严格要求:一般为1。
(G) Spandex 之简单测试方法:
每个牌子之常规spandex,EF型远红外线等等、宇航服的弹性部分等、成本高
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