聚乙烯醇纤维

合集下载

水溶性聚乙烯醇纤维

水溶性聚乙烯醇纤维

我公司生产的“V”牌水溶性聚乙烯醇短纤维性能良好,先后荣获湖南省名牌产品、湖南省出口名牌产品等荣誉称号。

产品特点:水溶性聚乙烯醇短纤维是以聚乙烯醇为原料,经湿法纺丝、热处理、常温水卷曲上油制得的纤维。

它具有较好的物理和机械性能,能够在一定温度下溶解于水,干热稳定性较好。

其缺点是:弹性和染色性能差。

主要用途:由于水溶性聚乙烯醇短纤维具有溶于水的特殊性能,可广泛用作无纺布、造纸、纺织、医疗卫生用品等行业的原料。

采用水溶性聚乙烯醇短纤维作原料进行纺织加工成薄纱或通过非织造加工成无纺布,可用作绣花底布,绣制出各种图案的花边;也可用作妇女卫生巾、小儿尿布、医疗卫生用品,还可用作甜菜育苗、农作物和果树栽培的覆盖物。

水溶性聚乙烯醇短纤维在纺织过程中应用可提高纺纱支数、改善上浆均匀性和纺制无捻纱等。

品种规格:产品规格主要有1.44dtex×44mm、1.56dtex×38mm、2.00dtex×38mm,同时也可以生产线密度为1.11dtex~8.89dtex,长度为4mm~70mm的水溶性聚乙烯醇短纤维。

使用环境条件:使用温度为20°C~0°C,相对湿度60%~0%。

质量要求(执行标准:Q/OWAL030-2007)包装:该产品包装袋采用涂塑丙纶编织袋该产品成包规格为1040mm×700mm×600mm该产品每包重量为(160±10)Kg贮运:1、在运输和贮存中不得使产品污损和受潮。

2、贮存包装件的仓库应做到防潮、防湿、防水、防火,并注意适当通风。

供货价格:产品价格随行就市,双方协商确定。

Characteristic:this product is a kind of fiber made from PVA through wet spinning,heat treatment and crimping-oiling in water at normal temperature.it is good in dry heatstability,physical and mechanical properties.the remarkable characteristic is its total dissolving in water at a range of temperature.Application:water soluble PVA cutting fiber has many special uses for its water solubility.it is widely used in non-woven fabric,papermaking,spinning and weaving,medical treatment and health care,etc.Especially,woven or non-woven fabrics made from it are used as embroidery linings,on which various lace designs can be embroidered,and after it is dissolved,all kinds of beautiful laces come into being.besides,it can extensively be used to produce sanitary sheets for women,baby napkins,medical and sanitary articles.in addition,it can also be used for vegetable seedings,planting crops and fruit trees to improve the output.this fiber can be used in textile to increase yarn count,level sizing and spin twistless yarn,etc.Specification:the major specification are 1.44dtex x 44mm,1.56dtex x 38kmm and 2.0dtex x38mm.the fiber with line density of 1.11-8.89detex and length 4-70mm can be made.Condition for use this fiberthe temperature for its use is between 20-30℃,and the relative humidity is 60-70% quality standardPacking:packing with p.p woven bag and standard weight for each bag is 165kg。

聚乙烯醇纤维增强混凝土的性能分析及其应用

聚乙烯醇纤维增强混凝土的性能分析及其应用

聚乙烯醇纤维增强混凝土的性能分析及其应用混凝土是重要的建筑材料,具有可模塑性、可延展性和压缩强度等优点。

然而,混凝土在拉伸和弯曲方向上的强度和韧性相对较差,容易出现裂缝和破损。

为了解决这些问题,研究人员开始探索添加纤维增强混凝土,其中聚乙烯醇纤维是一种广泛应用的材料。

本文将对聚乙烯醇纤维增强混凝土的性能进行分析,并探讨其在实际应用中的优缺点。

一、聚乙烯醇纤维增强混凝土的性能1.1 强度提高添加聚乙烯醇纤维可以显著提高混凝土的拉伸和弯曲强度。

由于混凝土中存在局部弱点和微裂缝,聚乙烯醇纤维在其上形成网状结构,从而增强混凝土的整体强度。

1.2 抗裂性能混凝土中出现裂缝主要是由于局部受到外力或内部温度变化所致。

添加聚乙烯醇纤维可以抑制混凝土内部的裂缝扩展,从而提高其抗裂性能。

1.3 韧性提高韧性是指材料在断裂前能够吸收的能量,是评价材料抗震性能的重要指标。

添加聚乙烯醇纤维可以提高混凝土的韧性,使其在发生外力作用时能够更好地承受一定的塑性变形,从而减轻了建筑物的震害程度。

1.4 降低收缩和渗透性混凝土中存在缩短、干缩和水泥胶体收缩等问题,这些问题容易导致混凝土的开裂和渗透。

添加聚乙烯醇纤维可以有效地减少混凝土收缩系数,从而减缓混凝土的变形和裂缝发生率。

二、聚乙烯醇纤维增强混凝土的应用2.1 地下水利工程地下水利工程施工亦常常会用到混凝土,而地下水中的水分会使混凝土吸水而导致渗漏。

添加聚乙烯醇纤维增强混凝土可以有效地改善其渗透性能,防止发生渗漏问题。

2.2 道路建设混凝土在道路建设中被广泛应用,而道路工程面临的气候和外力作用较大,需要具备较好的抗裂性能和韧性。

添加聚乙烯醇纤维可以增强混凝土的整体强度和韧性,从而提高其使用寿命和抗疲劳性能。

2.3 防护工程在一些防护工程中,如滨海公路、水利等重要建筑,在海水波浪冲刷、水蚀侵蚀等情况下,聚乙烯醇纤维增强混凝土可以减轻外力对建筑物的破坏程度,增强抵御自然侵蚀和环境变迁的能力。

维纶

维纶

目录1.概述 (1)2. 水溶性PV A的制造方法 (1)2.1湿法纺丝 (2)2.2干法纺丝 (2)2.3增塑熔融纺丝 (2)2.4硼酸凝胶纺丝 (2)2.5溶剂湿法冷却凝胶纺丝 (2)3.溶解过程及影响因素 (3)4.分子(化学)组成 (4)5.形态结构 (5)6.水溶性PV A的性能性能 (5)6.1工艺性能 (5)6.2力学性能 (5)6.3物理性能 (6)6.4化学性能 (6)6.5环保性能 (6)7.水溶性PV A的应用 (6)7.1伴纺产品 (6)7.1.1伴纺羊毛纤维 (6)7.1.2伴纺棉纤维 (7)7.2利用水溶性PV A纤维开发无捻棉纱 (7)7.3在水刺法非织造布中的应用 (7)参考文献 (8)水溶性维纶纤维1.概述水溶性纤维是一种能在水中溶解或遇水缓慢水解成水溶性分子(或化合物)的纤维。

较有代表性的是水溶性聚乙烯醇(PVA)纤维,其商品名是水溶性维纶纤维,海藻纤维、羧甲基纤维素纤维等也属于水溶性纤维。

维纶是聚乙烯醇缩甲醛纤维的商品名称,是以聚乙烯醇(PVA)为原料纺制成的合纤维。

聚乙烯醉简称PVA,水溶性聚乙烯醇纤维又叫做水溶性PVA,是改性聚乙烯醇纤维。

由于其大分子链上有许多羟基,通过降低PVA相对分子质量和增加分子间距离,使水分子容易渗透到大分子侧基中,因此具有水溶性,且在一定温度的水中纤维能全部溶解。

水溶性PVA纤维是目前世界上生产的唯一溶于水的合成纤维,它不仅成本低,而且性能也是其他水溶性纤维所不能比拟的。

日本早在20世纪60年代就开始了水溶性PVA纤维的工业化生产。

为了降低纤维在水中的溶解温度,减小溶解时和高湿度时的收缩率,提高纤维强度,减少纤维之间的粘连,使纤维易保存等多种功能,日本可乐丽公司(KURARAY)发表过许多这方面的相关专利和文章,至1995年已取得许多进展。

1996年该公司宣布用无公害的溶剂湿法冷却凝胶纺丝法制得具有热黏、低温水溶可乐纶K—Ⅱ系列纤维。

PVA聚乙烯醇纤维合成[1]

PVA聚乙烯醇纤维合成[1]

聚乙烯醇(pva)纤维合成及生产工艺第一章概述一、聚乙烯醇纤维的发展概况聚乙烯醇(PVA)纤维是合成纤维的重要品种之一,其常规产品是聚乙烯醇缩甲醛纤维,国内简称维尼纶或维纶。

产品以短纤维为主。

1924年,德国的Hermann和Haehnel合成出聚乙烯醇,并用其水溶液经干法纺丝制成纤维。

随后,德国的Wacker公司生产出用于手术缝合线的聚乙烯醇纤维。

1939年以后,日本的樱田一郎、朝鲜的李升基等人,采用热处理和缩醛化的方法成功地制造出耐热水性优良、收缩率低、具有实用价值的聚乙烯醇纤维。

但由于第二次世界大战的干扰,直到1950年,不溶于水的聚乙烯醇纤维才实现工业化生产。

我国第一个维尼纶厂建成于1964年,随后又兴建了一批年产万吨的维尼纶厂。

生产聚乙烯醇纤维的国家还有日本、朝鲜等少数国家。

由于聚乙烯醇纤维染色性差、弹性低等缺点不易克服,近年来在服用领域不断萎缩。

但在工农业、渔业等方面的应用却有所增加。

另外装饰用、产业用纤维和功能性纤维的比例也在逐步增大。

二、聚乙烯醇纤维的性能聚乙烯醇纤维外观形状接近棉,但强度和耐磨性都优于棉。

用50/50的棉/维混纺织物,其强度比纯棉织物高60%,耐磨性可以提高50%~100%。

聚乙烯醇纤维密度约比棉花轻20%,用同样重量的纤维可以纺织成较多相同厚度的织物。

聚乙烯醇纤维在标准条件下的吸湿率为4.5%~5.0%,在几大合成纤维品种中名列前茅。

由于导热性差,聚乙烯醇纤维具有良好的保暖性。

另外,聚乙烯醇纤维还具有很好的耐腐蚀和耐日光性。

聚乙烯醇纤维的主要缺点是染色性差,染着量较低,色泽也不鲜艳,这是由于纤维具有皮芯结构和经过缩醛化使部分羟基被封闭了的缘故。

另外,聚乙烯醇纤维的耐热水性较差,在湿态下温度超过110~115℃就会发生明显的收缩和变形。

聚乙烯醇纤维织物在沸水中放置3~4h后会发生部分溶解。

再有,聚乙烯醇纤维的弹性不如聚酯等其它合成纤维,其织物不够挺括,在服用过程中易发生折皱。

聚乙烯醇纤维是什么材料

聚乙烯醇纤维是什么材料

聚乙烯醇纤维是什么材料聚乙烯醇纤维是一种新型的合成纤维材料,它具有许多优良的性能和广泛的应用前景。

聚乙烯醇纤维,又称PVA纤维,是以聚乙烯醇为原料,经过聚合、纺丝、拉伸等工艺制成的一种合成纤维。

它具有许多优良的性能,如高强度、高模量、耐热、耐寒、耐化学腐蚀等特点,因此在纺织、建筑、医疗、环保等领域有着广泛的应用。

首先,聚乙烯醇纤维具有优异的物理性能。

它的强度和模量都比较高,可以达到普通纤维的两倍以上,而且具有较好的柔韧性和弹性,不易断裂,因此在纺织行业中有着广泛的应用。

其次,PVA纤维具有良好的耐热性和耐寒性,可以在较高或较低的温度下保持稳定的性能,因此在建筑、交通等领域也有着重要的应用价值。

此外,聚乙烯醇纤维还具有良好的耐化学腐蚀性能,可以耐受酸、碱、盐等化学物质的侵蚀,因此在环保、医疗等领域也有着重要的应用前景。

除了以上的优良性能外,聚乙烯醇纤维还具有许多其他的优点。

首先,它具有良好的吸湿性和透气性,可以使皮肤保持干爽舒适,因此在纺织品中有着广泛的应用。

其次,PVA纤维具有良好的染色性能,可以与各种颜料充分结合,染色后色泽鲜艳持久。

另外,聚乙烯醇纤维还具有良好的阻燃性能和耐候性能,可以在恶劣的环境下保持稳定的性能,因此在建筑、交通等领域也有着广泛的应用。

综上所述,聚乙烯醇纤维是一种具有广泛应用前景的新型合成纤维材料,它具有优异的物理性能、耐热性、耐寒性、耐化学腐蚀性、吸湿性、透气性、染色性、阻燃性和耐候性等特点,因此在纺织、建筑、医疗、环保等领域都有着重要的应用价值。

随着科技的不断进步和人们对生活品质要求的提高,相信聚乙烯醇纤维将会有着更加广阔的发展空间,为人们的生活带来更多的便利和美好。

聚乙烯醇纤维用途

聚乙烯醇纤维用途

聚乙烯醇纤维用途
嘿,你问聚乙烯醇纤维用途啊?这玩意儿用途还不少呢。

聚乙烯醇纤维可以用来做纺织品哇。

做出来的衣服啥的可舒服了。

它吸湿性不错,穿在身上不会觉得闷热。

我记得有一次,我买了件衣服,标签上写着含有聚乙烯醇纤维,穿起来确实很舒服,透气又柔软。

还能用来做建筑材料呢。

比如说增强水泥啥的。

加了聚乙烯醇纤维的水泥更结实,不容易开裂。

我有个朋友家装修,用了含有这种纤维的水泥,房子可牢固了。

在工业上也有大用。

可以做过滤材料,过滤那些脏东西可厉害了。

我有一次去一个工厂,看到他们用聚乙烯醇纤维做的过滤布,过滤效果特别好。

另外啊,聚乙烯醇纤维还能做造纸的原料。

做出来的纸更光滑,质量更好。

我有个同事,他在造纸厂工作,说他们厂就用这种纤维来提高纸的品质。

还有呢,它可以用来做粘合剂。

粘东西可牢了。

我有一次家里的东西坏了,用了一种含有聚乙烯醇纤维的粘合剂,
一下子就粘好了。

我给你讲个事儿吧。

有一次我去一个展览,看到好多用聚乙烯醇纤维做的东西。

有衣服、建筑材料、过滤设备啥的。

他们介绍说这种纤维用途广泛,性能也不错。

从那以后,我就觉得聚乙烯醇纤维用途真不少。

所以啊,聚乙烯醇纤维可以做纺织品、建筑材料、过滤材料、造纸原料、粘合剂。

下次你看到这些东西的时候,说不定就有聚乙烯醇纤维的功劳呢。

聚乙烯醇纤维在混凝土中的应用及效果评估

聚乙烯醇纤维在混凝土中的应用及效果评估

聚乙烯醇纤维在混凝土中的应用及效果评估一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑和基础设施工程的材料,而聚乙烯醇纤维(Polyvinyl Alcohol Fiber,简称PVA纤维)则是一种在混凝土工程中被广泛使用的增强材料。

PVA纤维的特点是耐碱、高强度和防裂性能好,可以显著提高混凝土的抗裂性能、韧性和耐久性。

本文将介绍PVA纤维在混凝土中的应用及效果评估。

二、PVA纤维在混凝土中的应用1. PVA纤维的特点PVA纤维是一种合成纤维,具有优异的物理和化学性能,其主要特点如下:(1)耐碱性好:PVA纤维在酸碱环境下都具有较好的稳定性,可以在混凝土中长期使用。

(2)高强度:PVA纤维的抗拉强度比普通混凝土高出几倍,可以显著提高混凝土的承载能力。

(3)防裂性能好:PVA纤维可以有效控制混凝土的开裂,提高混凝土的韧性和耐久性。

2. PVA纤维在混凝土中的应用(1) PVA纤维可以用于防止混凝土的早期开裂,特别是在混凝土的塑性阶段,PVA纤维可以有效减少混凝土的收缩,提高混凝土的抗裂性能。

(2) PVA纤维可以用于提高混凝土的韧性和耐久性,特别是在地震和风暴等自然灾害中,PVA纤维可以有效减轻混凝土的损坏程度。

(3) PVA纤维还可以用于加强混凝土的抗拉和抗剪性能,提高混凝土的承载能力。

三、PVA纤维在混凝土中的效果评估1. 抗裂性能评估PVA纤维可以有效提高混凝土的抗裂性能,其主要原因是PVA纤维可以有效控制混凝土的开裂,减少混凝土的收缩和变形。

通过双折弯试验和拉伸试验可以评估混凝土的抗裂性能,实验结果表明,PVA纤维可以显著提高混凝土的抗裂性能,延长混凝土的使用寿命。

2. 韧性评估在地震和风暴等自然灾害中,混凝土结构容易受到冲击和震动,容易发生开裂和破坏。

通过冲击试验和抗震试验可以评估混凝土结构的韧性,实验结果表明,PVA纤维可以显著提高混凝土结构的韧性,减轻结构的损坏程度。

3. 承载能力评估PVA纤维可以提高混凝土的抗拉和抗剪强度,从而提高混凝土的承载能力。

聚乙烯醇湿法纺丝实验一、实验目的聚乙烯醇(PVA)纤维的常规产品....

聚乙烯醇湿法纺丝实验一、实验目的聚乙烯醇(PVA)纤维的常规产品....

聚乙烯醇湿法纺丝实验一、实验目的聚乙烯醇(PVA)纤维的常规产品是聚乙烯醇缩甲醛纤维,国内简称维纶。

聚乙烯醇纤维的生产过程是一个典型的湿法纺丝过程。

聚乙烯醇采用水为溶剂、以硫酸钠水溶液为凝固剂。

便于学生操作。

聚乙烯醇湿法纺丝综合实验拟达到以下目的:1.了解化学纤维湿法纺丝的工艺过程;2.掌握聚乙烯醇湿法纺丝的基本原理、主要工艺参数的控制;3.初步掌握湿法纺丝的基本操作技能。

二、实验原理PVA使用前要进行水洗,其目的是为了降低PVA物料中醋酸钠含量,使之不超过0.05%~0.2%,否则将使纤维在热处理时发生碱性着色。

通过水洗,还可以除去物料中一部分相对分子质量过低的PVA,改善其相对分子质量的多分散性。

另外,水洗过程中,PVA 发生适度膨润,有利于溶解。

从喷丝孔喷出的PVA原液细流进入硫酸钠水溶液组成的凝固浴,随着细流中水分的不断向外扩散,凝固层逐渐增厚,形成皮层。

同时,凝固浴中的硫酸钠也透过皮层进入细流内部,即发生双扩散现象。

当原液细流中的硫酸钠含量达到使细流中剩余PVA水溶液完全凝固所需的临界浓度时,这部分尚未凝固的原液会迅速全部固化,形成空隙较多、结构疏松的芯层。

拉伸过程中,纤维大分子在外力作用下沿纤维轴向择优排列,取向度和结晶度都有明显提高。

初生纤维的拉伸一般是在不同介质中分段进行的。

初生纤维一般要经过导丝盘拉伸、湿热拉伸、干热拉伸。

PVA纤维在热处理中,在除去剩余水分和大分子间形成氢键的同时,纤维的结晶度可达60%左右。

随着结晶度的提高,纤维中大分子的自由羟基减少,耐热水性即水中软化点得到提高,使纤维能够承受后续的缩醛化处理。

为了改进纤维的耐热水性,还需要对纤维进行缩醛化处理。

PVA大分子上的羟基与甲醛作用,使羟基封闭的反应。

聚乙烯醇缩甲醛纤维有较好的耐热水性,在水中的软化点达到110~115℃。

缩醛化反应中,甲醛与PVA大分子上的羟基主要发生分子内缩合:三、实验原料和设备1. 实验中使用的PVA为纤维级,平均聚合度1750±50。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录
聚乙烯醇纤维 • ---聚乙烯醇纤维概述 • ---聚乙烯醇的性质与制备 • ---聚乙烯醇纤维的生产 • ---聚乙烯醇纤维的应用与研究进展
聚乙烯醇纤维-概述
以聚乙烯醇为原料纺织的纤维。 聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol 缩写:PVA)由德 国化学家 Herrmann 和 Haehnee 于 1924 年合成并 纺制成纤维。 由于其具有水溶性,不能作服使用纤维。 日本化学家樱田一朗和朝鲜化学家李升基通过对 聚乙烯醇纤维热处理和缩甲醛化,于1939年获得 耐热水性良好的聚乙烯醇缩甲醛纤维。 1950年在日本实现了聚乙烯醇缩甲醛纤维的工业 化生产,商品名称维尼纶( Vinylon ),中国称 之为维尼纶或维纶。
聚乙烯醇纤维-概述
1963年8月,我国从日本可乐丽公司引进年产1万
吨的维纶成套生产装置并在北京顺义建设北京维 尼纶厂。1965年投产。 1963年到1980年之间,我国先后建成14个维尼纶 厂,维纶年生产能力达到16.5万吨。 但由于维纶服用性差,1981年后产量逐年下降。 2000年以后产量逐步趋于稳定。 2003年全国维伦总产量3.26万吨。
– 纤维增强材料 可以作为塑料以及水泥、 陶瓷等的增强材料。特别是作为致癌物 质——石棉的代用品,制成的石棉板受 到建筑业的极大重视。 – 渔网 利用维纶断裂强度、耐冲击强度和 耐海水腐蚀等都比较好的长处,用其制 造各种类型的渔网、渔具、渔线。
聚乙烯醇纤维-概述
– 绳缆 维纶绳缆质轻、耐磨、不易扭结,
聚乙烯醇纤维-原料制备
• (2)乙烯法:乙烯法则以乙烯和醋酸为原料,以钯-
金为催化剂,醋酸钾或醋酸钠为助催化剂,活性 氧化铝或硅胶为载体,在100℃以上,加压下反 应制得醋乙烯。
聚乙烯醇的性质与制备
2.醋酸乙烯聚合 醋酸乙烯容易发生自由基型聚合反应。
在引发剂作用下,醋酸乙烯能在较缓 和的条件下发生聚 合。制造聚乙烯醇纤维使用的聚醋酸乙烯,通常是以甲醇 为溶剂采用溶剂聚合法制得。其主反应式为:
聚乙烯醇的性质与制备
与一元醛反应时,缩醛化反应主要在分子内进行,
分子间反应极少。 与二元醛缩醛化时,则主要在分子间进行,形成 交联的体型结构。 聚乙烯醇纤维缩醛化反应是一个多相反应,反应 快慢主要取决于扩散及吸附两个因素。扩散速度 快,吸附能力强,反应速度快,反之则慢。 缩醛化后纤维的强度、杨氏模量、耐热性都有所 下降。 已有一定结晶度和取向度的聚乙烯醇纤维缩甲醛 度在30mol%以上时,强度变化不大,耐热水性 还有较大提高。
聚乙烯醇的性质与制备
聚乙烯醇分子量分布 宽度与纤维强度的关 系
聚乙烯醇的性质与制备
c. 醇解度 醇解度决定纤维性质,影响分子间作用力。 大分子上存在体积较大的醋酸根,不但阻
碍纤维中大分子的取向和结晶,而且降低 了分子间的作用力。 醇解度愈低,大分子链上所含醋酸根愈多, 纤维强度愈低,水溶性愈好。
16971
1333 471 3690 2397 15094
16294
3066 1212 4202 3204 15890
12065
710 1552 1639 3559 7680
9007
2355 1678 2838 3786 2192
6292
2281 1121 1610 — 5108
7664
1600 2943 3728 —
我国1995-2003年PVA纤维产量 (t/a)
年份 北维
1995 5073 1996 2483 1997 452 1998 3 1999 — 2000 2001 2002 2003 5 — — — 1030 11354 1 11728 4859 — 4904 4080 — — —
川维
福维 广维 湘维 兰维 上海 石化
聚乙烯醇的性质与制备
• 力学性能
聚乙烯醇主链为C-C链结构,侧基上有大量羟基 (38.6%),分子间相互作用力强,链中键的离解能为250314KJ/mol,机械破坏能为250KJ/mol,分子间相互作用 能为38-42KJ/mol,内聚能密度高。
聚乙烯醇大分子截面积小,因此其纤维有较高的 理论强度和模量,分别为210cN/dtex和 2003cN/dtex,是除聚乙烯纤维外,强度较高纤
维。 聚乙烯醇的断裂强度变化范围很大,取决于聚乙 烯醇的原料和加工方法。断裂强度可在 3~27cN/dtex之间
聚乙烯醇的性质与制备
热性能
聚乙烯醇受热后发生软化(210~215℃),但
在一般情况下,它在熔融前便分解。聚乙 烯醇在加热到140℃以下时不发生明显的变 化,加热至180℃以上时,由碱法醇解得到 的聚乙烯醇开始发生变化,大分子发生脱 水,在长链上形成共轭双键。
且大分子链都有可能获得取向。
聚乙烯醇的性质与制备
b.非晶态结构
非晶态结构对纤维的强度、模量、伸长和耐水性
影响极大 聚集态模型有“缨状微胞”理论和缨状原纤理论 模型 非晶态结构对纤维力学性能影响最大,是因为纤维 的力学破坏主要发生在非晶区的薄弱环节。 在生产高强高模纤维时,应尽量使非晶区的大分 子形成伸直链结构 对于生产纺织用纤维,应保持适当的非晶区结构, 因非晶区为吸湿和染色提供了所需要的羟基。
聚乙烯醇的性质与制备
d. 纤维横断面形态结构
聚乙烯醇通过不同纺丝方法获得的纤维除取向和
结晶不同之外,其横断面形态结构差异亦较大。 如采用硫酸钠作凝固浴纺丝成形的纤维横断面呈 肾形,有较厚的皮层结构 干湿法凝胶纺丝和湿法凝胶纺丝纤维的横断面为 圆形 干法纺丝成形的纤维横断面为豆形 而由PVA纺制的中空纤维横断面为环状的网络结 构
方法
a(nm)
0.781 0.782 0.783 0.781 0.785±0.001
b(nm)
0.252 0.252 0.252 0.252 0.253±0.000 1
c(nm)
0.551 0.560 00553 0.551 0.5495±0.0007
β
90°42′ 90° 87° 91°42′ 91°10′±20′
聚乙烯醇纤维-原料制备
一、醋酸乙烯的聚合
游离态的乙烯醇极不稳定,不能单独存在,所以要获得具 有实用价值的聚乙烯醇,通常以醋酸乙烯为单体进行聚合, 进而醇解或水解制成聚乙烯醇。 1.醋酸乙烯制备 目前醋酸乙烯的合成主要有乙炔法和乙烯 法。 (1)乙炔法:乙炔法是以乙炔和醋酸为原料,在200℃左右, 常压下以气相通到以活性炭等为载体的催化剂醋酸锌上反 应制得醋酸乙烯。
聚乙烯醇的性质与制备
聚乙烯醇的性质与制备
d. 为等规立构(I-
PVA),间规立构(S-PVA)和无规立构(A-PVA)三种立体结构。
聚乙烯醇的性质与制备
e.连接方式
有“头一尾”相连、“头一头”或“尾一
尾”连接。 “头一尾”结构的聚乙烯醇,羟基的排列 规整,有利于大分子的取向和结晶,纤维 的力学性能和耐热水性能好。 “头一头”或“尾-尾”结构,由于羟基的 立体障碍,规整性差性,纤维的结晶性受 到影响。
X射线
衍射法
电子衍射 法
0.78±0.002
0.543±0.0001
91°30′±15′
聚乙烯醇的性质与制备
聚乙烯醇纤维单元晶胞结构示意图
聚乙烯醇的性质与制备
聚乙烯醇纤维为半结晶聚合物,纤维密度介于
晶区和非晶区密度之间。非晶态结构对纤维的 强度、模量、伸长和耐水性影响极大,研究也 较多。
聚乙烯醇纤维在低温下拉伸时,一般只发生链 段取向,而在玻璃化温度以上,特别是在200~ 220℃左右进行拉伸时,不但大分子链段,而
特开照61-215711 特开照62-289606 特开照62-162010 特开平1-124611 国内工业装置生产 国内工业装置生产
聚乙烯醇的性质与制备
b. 分子量分布 醋酸乙烯聚合时,常常会发生链转移,使其醇解
后形成分子量不等的聚乙烯醇。 聚乙烯醇分子量分布将影响纤维的强度及其它性 能。 适合纺丝的聚乙烯醇分子量分布为2-3.5 聚乙烯醇羟基在大分子上的位置不同,可分为等 规立构(I-PVA),间规立构(S-PVA)和无规立 构(A-PVA)三种立体结构。
聚乙烯醇的性质与制备
c. 取向度
纤维的取向度是指大分子或结晶沿纤维轴取向的
程度 聚乙烯醇纤维在低温下拉伸时,一般只发生链段 取向 在玻璃化温度以上,特别是在200-220℃左右进 行拉伸时,大分子链才可能获得取向 晶区的取向较非晶区复杂 取向因子变化较小,纤维中大分子取向有利于结 晶结构的形成
专 利 纺丝方法 干湿法 干湿法 干湿法 干湿法 普通湿法
FWB纤维
聚合度
3100 4900 6600 7000 1700 1700
强度 杨氏模量 (cN/dt (cN/dtex) ex)
15.9 18.5 22.9 24.3 7.5 11.0 366.2 344.6 440.0 552.3 150 260
1780 1487 3928 3400 6598 6414 3906 — —
皖维
合计

45029
2504
45683
2851
30508
2636
24495

16412
4780 6991 7690
2313 2832 33114
7859
聚乙烯醇纤维-概述
• 现在维伦纤维已很少直接作为服装用纤维。 • 在工业飞农业、渔业、运输和医用等方面的应用 不断扩大。其主要用途如下
聚乙烯醇主链大分子上有大量仲羟基,在 化学性质方面有许多与纤维素相似之处。 聚乙烯醇可与多种酸、酸酐、酰氯等作用, 生成相应的聚乙烯醇的酯。但其反应能力 低于一般低分子醇类。
聚乙烯醇的性质与制备
相关文档
最新文档