線性低密度聚乙烯的生產加工過程
作者:化工綜合網發布時間:2023-06-28分類:聚合物瀏覽:111
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超高分子量聚乙烯纖維的生產流程
超高分子量聚乙烯纖維的主要生產工序如下:原料的制備――雙螺桿擠壓機――紡絲箱――噴絲板――萃取――干燥――加熱牽伸――卷繞成型。 主要是將絲條中大量的溶劑萃取、置換出來,從而得到“純”度的高強度聚乙烯纖維。萃取劑的選取,廠家各有不同,生產工藝也不一樣。到目前為止,很難找到一種即經濟實用、安全環保,萃取效果又好,還無毒、無味的理想萃取劑[在國際上,也是一個長期不宜解決的難題]。
從紡絲到萃取這一工段中,絲條隨機不斷的拉伸,從外觀上看,由粗變細,由半透明到半乳白,絲的可拉伸性也逐漸提高,有了一點“強度”。若從絲的內部看,原料的分子結構并無大的變化,大分子之間沒有定向排列,還是處在無序狀態,分子之間被大量的溶劑包裹隔離著,不能形成分子鏈,若分子鏈形不成,絲也就不可能有真正的強力。而這時的纖維內部,實際上象是一個圓管型網狀體,聚乙烯的分子顆粒在其管網之中,隨著纖維的不斷拉伸變細,溶劑不斷的析出,管網的形狀也由圓到長,由梳到密,物料分子之間密度逐漸增加,大分子的排列,也由紊亂狀態向部分有序狀態逐步轉變。 超高分子量聚乙烯纖維的牽伸與常規滌綸短纖的牽伸工藝,從形式上看基本一樣,但要求控制的精度大有不同。此纖維必須采取多級牽伸方式,才能達到高強、高模的特性。每一級欠牽伸過程中,分子間結構都有很大的變化。隨著拉伸,大分子間由無序狀向有序狀,定向排列,結晶度也隨之逐漸提高。只有在纖維的大分子沿纖維軸向的取向度提高,大分子鏈產生的數量就多,抱合力就越大,纖維的強力自然也就越高。纖維的結晶度提高,初始模量也自然提高,纖維在抗外力的作用下,伸長越小,變形量也越小。
纖維在欠伸過程中,欠伸倍數盡量要大,要讓纖維有突然的拉伸變化,才更能促使大分子間的有序取向和高度結晶。纖維的內部結晶,是在高取向度形成的同時,發生結晶轉變的。由于此種纖維的分子量較高,抗外力的作用強,生產上只能采取熱拉伸工藝。所以,需配有較高的拉伸溫度,才能實現高倍牽伸。每一級拉伸,溫度不一,要根據絲條在以前工序中的狀態而定,沒有定數,但一定要在纖維自身能承受的溫度范圍以內。生產中,一般不超過攝氏溫度155度。否則,會有硬絲,僵絲的產生。 (1)繩索、纜繩方面的應用:用該纖維制成的繩索、纜繩、船帆和漁具適用于海洋工程,是該纖維的最初用途。普遍用于負力繩索、重載繩索、救撈繩、拖拽繩、帆船索和釣魚線等。該纖維制成的繩索,在自重下的斷裂長度是鋼繩的8倍,是芳綸的2倍。該繩索用于超級油輪、海洋操作平臺、燈塔等的固定錨繩,解決了以往使用鋼纜遇到的銹蝕和尼龍、聚酯纜繩遇到的腐蝕、水解、紫外降解等引起纜繩強度降低和斷裂,需經常進行更換的問題。 (2)體育器材用品:在體育用品上已經制成安全帽、滑雪板、帆輪板、釣竿、球拍及自行車、滑翔板、超輕量飛機零部件等,其性能較傳統材料為好。
(3)用作生物材料:該纖維增強復合材料用于牙托材料、醫用移植物和整形縫合等方面,它的生物相容性和耐久性都較好,并具有高的穩定性,不會引起過敏,已作臨床應用。還用于醫用手套和其他醫療措施等方面。
(4)工業上,該纖維及其復合材料可用作耐壓容器、傳送帶、過濾材料、汽車緩沖板等;建筑方面可以用作墻體、隔板結構等,用它作增強水泥復合材料可以改善水泥的韌度,提高其抗沖擊性能。
用途:防彈背心和頭盔、輕質裝甲、船帆、纜繩、光纜補強體降落傘和濾材等。
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