Химические волокна

Формовочные устройства для производства волокон: устройство и принцип действия

Производство синтетических и искусственных волокон невозможно без специализированного оборудования, обеспечивающего точность, стабильность и высокое качество конечного продукта. Формовочные устройства играют ключевую роль в этом процессе: они отвечают за равномерное распределение полимерного расплава, его фильтрацию и формирование элементарных нитей. От правильного выбора и настройки этих систем напрямую зависит прочность, эластичность и эксплуатационные свойства волокон. В этой […]

Химические волокна

Технологии глубокой переработки полимеров: Повышение вязкости, очистка и транспортировка гранулята

В мире современных материалов, где требования к эксплуатационным характеристикам и чистоте полимеров достигают беспрецедентного уровня, производство высококачественного сырья превратилось в сложную наукоемкую задачу. От прочности нитей для технических тканей до барьерных свойств ПЭТ-бутылок для пищевых продуктов — конечный результат напрямую зависит от качества исходного гранулята. Достижение этих параметров невозможно без глубокого понимания и применения целого […]

Химические волокна

Устройства для экструдирования полимеров

Экструдер может быть вертикального или горизонтального исполнения. Состоит из следующих узлов: станины, привода, загрузочной зоны с системой охлаждения, цилиндра и шнека, кожуха с тепловой изоляцией. Привод экструдера включает в себя электродвигатель с принудительным охлаждением, двухступенчатый цилиндрический редуктор, оснащенный встроенным теплообменником, в который подается охлаждающая вода. К редуктору крепится корпус экструдера с размещенным в нем цилиндром […]

Химические волокна

Совмещенные процессы формования и ориентационного вытягивания синтетических нитей

Совмещенные процессы формования и ориентационного вытягивания синтетических нитей играют важную роль в текстильной промышленности, в частности, при производстве полиэфирных нитей. Эти процессы обеспечивают эффективное получение нитей с требуемыми механическими и физическими свойствами, такими как прочность, упругость и устойчивость к воздействию внешних факторов. В отличие от раздельных процессов, совмещение формования и вытягивания позволяет значительно снизить производственные […]

Химические волокна

Текстурирование синтетических нитей: Полное руководство по технологии и оборудованию.

Синтетические волокна, впервые полученные в начале XX века, произвели революцию в текстильной промышленности. Однако в своем первоначальном, гладком виде (так называемые комплексные нити) они обладали существенными недостатками: низкой гигроскопичностью, скользкой, холодной на ощупь поверхностью и недостаточным объемом. Для того чтобы приблизить их эксплуатационные свойства к натуральным волокнам, таким как шерсть или хлопок, была разработана технология […]

Химические волокна

Производство полиэфирного волокна: Технология и оборудование

Полиэфирное волокно, известное в первую очередь как полиэтилентерефталат (ПЭТ), является бесспорным лидером в мире синтетических текстильных материалов. Его история началась в 1941 году благодаря британским ученым Джону Рексу Уинфилду и Джеймсу Теннанту Диксону, которые, основываясь на ранних исследованиях Уоллеса Карозерса, создали полимер, изменивший мировую промышленность. Сегодня его производство — это сложный высокотехнологичный процесс, который прошел […]

Химические волокна

Современные технологии гранулирования полимеров: от стренгов до подводных систем

Гранулирование полимеров — это ключевой этап переработки термопластов, от которого во многом зависят качество готового продукта, удобство транспортировки и эффективность последующего применения материала. Современные технологии позволяют получать гранулят различной формы и размера с высокой степенью однородности, что критично при производстве волокон, плёнок, упаковки, автомобильных и строительных материалов. Существует множество методов гранулирования, однако особое место занимают […]

Химические волокна

Полибутилентерефталат, политриметиленгликольтерефталат, полилактид. Технология и оборудование

1. Полибутилентерефталат Процесс синтеза полибутилентерефталата (ПБТ), как и ПЭТ, осуществляется в две стадии: этерификация или переэтерификация и поликонденсация. В качестве мономеров используют ДМТ или ТФК и 1,4-бутандиол. Этерификация: или переэтерификация: Поликонденсация бис(4-гидроксибутил)-терефталата: Как видно из представленных выше уравнений реакций, на первой стадии процесса из реакционной массы удаляется низкокипящий метанол или вода, а на второй – […]

Химические волокна

Промышленный синтез полиэтилентерефталата (ПЭТ): технологии, схемы и оборудование

Полиэтилентерефталат, широко известный под аббревиатурой ПЭТ или PET, является одним из самых востребованных и универсальных термопластичных полимеров в современном мире. Его история началась в 1941 году, когда британские химики Джон Рекс Уинфилд и Джеймс Теннант Диксон, работая в компании Calico Printers’ Association, запатентовали этот полиэфир. С тех пор, благодаря уникальному сочетанию прочности, прозрачности, химической стойкости […]

Химические волокна

Промышленные технологии синтеза полиамидов: ПА-6 и ПА-6,6

Полиамиды, широко известные потребителям под торговыми марками Нейлон (Nylon) и Капрон, являются одними из наиболее востребованных конструкционных термопластов в современной промышленности. Их уникальное сочетание высокой механической прочности, износостойкости, химической и термической стабильности открыло дорогу к их применению в самых разных отраслях — от текстильной промышленности и автомобилестроения до медицины и электроники. Исторически первым был синтезирован […]