涤纶长丝生产

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超细旦涤纶长丝生产技术

超细旦涤纶长丝生产技术

T N O A I T 3强 伸 度仪 ( 士 E S R PD V R 瑞
U T R公 司制 造 j SE } T X U MA 型 卷 曲 收 缩 度 测 定 仪 E T R TM ( 国 T XT C 德 E E H公 司 制造 ) I ME IE M1 0 TL R P 0 型纤 度测试仅 l 皿 I N一 13 工 艺流 程 . R 05电子张力仅 。 一 4
表 5 8d x 1 4 O 3 m /4 f Y物理指标 P
加工 细旦 、超 细旦丝 ,该机 型罗拉采 用皮辊
规格
条 干不 断强不 断仲不 纤度不 匀率 c 匀率 C 匀率 C 匀率 c V V V V
导丝 ,二罗拉处设有分丝辊,假捻器倾斜位
置 ,并配 有预 阿络装 置 。
超细 纤 维 df .在生 产过 程 中产 生毛 p小
物 理机械性 能 。
湿 ,将空气减湿至露点-5 ℃左右,从而使 - 6
1 0
广 隶 化 纤
Gu n a ̄ Ch i l jH 姐 b F
第 1 期 19 98年 3月
从表 4 可见 , 生产相 同纤度的丝 , p 不 df
同 ,纺丝 温 度控 制不 同 。超 细 纤维 要求 有较 好 的 流变性 能 ,则螺杆 各 区温 度要 比常 规纤 度丝 控 制高 点 ,但各 区温度 控 制方 式必 须选 择匹配 合适 ,而且 温度 控制 不 宜过 高 ,过 高
H 6 5 T - 2 D型 I S 1L M- 4
131 P . . OY工 艺 流程 湿 聚酯 切片一 振 动筛 选一 空气输送一 预 结晶一 切 片干 燥一 螺 杆挤压一 预过 滤一
呋 凡 空谓
静态混合一熔体计量一组件喷丝

涤纶poy生产工艺

涤纶poy生产工艺

涤纶poy生产工艺
涤纶POY是指聚酯切片经过一系列工艺流程后形成的是否拉
伸的聚酯长丝原料。

涤纶POY是涤纶长丝生产的第一道工序,也是涤纶纺织品最常用的生产原料之一。

涤纶POY的生产工艺一般包括切片预处理、熔体过滤、熔体
脱气、熔体混合、熔体拉伸、干燥和卷绕等环节。

首先是切片预处理,由于切片表面带有杂质,需要经过清洗和筛选,以保证切片质量的合格。

然后是熔体过滤,将切片投入到熔体过滤器中,去除其中的颗粒杂质,以保证后续工艺的顺利进行。

接着是熔体脱气,通过加热和真空处理的方式,将切片中的气体和挥发物质脱去,使熔体质量更加稳定。

然后是熔体混合,将经过脱气处理的切片与其他添加剂混合,以调整熔体的流动性、稳定性和染色性能。

接下来是熔体拉伸,将熔体通过喷丝孔板,经过一组或多组拉伸辊进行快速拉伸,形成长丝形态。

然后是干燥,将拉伸后的长丝通过干燥道进行热风干燥,使其含水率降至合适的水平。

最后是卷绕,将干燥后的长丝经过其他辅助设备进行卷绕,以
便于后续的梳理、捻制等工艺。

涤纶POY生产工艺的关键点在于熔体拉伸和干燥,这两个环节直接影响着POY的品质和性能。

在熔体拉伸过程中,需要控制好拉伸条件,包括辊的温度、速度和压力等参数,以保证长丝的拉伸比例和断裂强度等指标。

在干燥过程中,需要掌握好热风温度、风量和时间等参数,以确保长丝的含水率符合要求。

涤纶POY生产工艺的改进和优化,可以通过改变原料配比、调整工艺参数和优化设备结构等方式进行。

目前,随着科学技术的发展和生产设备的改进,涤纶POY的生产工艺已经越来越成熟和先进,可以生产出品质优良的POY产品,并广泛应用于各种涤纶纺织品的生产中。

涤纶长丝的种类、用途及生产过程

涤纶长丝的种类、用途及生产过程

涤纶长丝的种类、用途及生产过程涤纶长丝一般可分为POY(预取向丝)FDY(全牵伸丝)DTY(低弹丝)等三大类。

POY主要用于后加工生产例如生产DTY、DT、ATY,也可以直接应用于丝绸纺织行业;FDY主要用于服装、纺织行业;DTY 是针织(纬编、经编)或机织加工的理想原料,适宜制作服装面料(如西服、衬衫)、床上用品(如被面、床罩、蚊帐)及装饰用品(如窗帘布、沙发布、贴墙布、汽车内装饰布)等。

其中细旦丝(特别是三叶异形丝)更适合做仿丝绸织物,中粗旦丝可做仿毛型织物。

POY、FDY和DTY的生产过程如下:POY一般有二种,一种是直接用于织造,一种是用于加弹,经过加工后成为DTY,规格一般有50D、75D、100D、150D等。

FDY一般直接用于织造或经编,规格一般有50D、68D、75D、100D、150D、200D等。

DTY一般直接用于织造,规格一般从75D~300D不等。

FDY是涤纶长丝:full draw yarn全拉伸丝DTY是低弹丝:draw textured yarn拉伸变形丝POY是变形丝:preoriented yarn预取向丝涤纶目录•涤纶有哪些性能?•涤纶有哪些大类品种?•涤纶长丝有哪些品种?•涤纶的改性涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称。

它是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(EG)为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。

涤纶的用途很广,大量用于制造衣着和工业中制品。

涤纶具有极优良的定形性能。

涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等,在使用中经多次洗涤,仍能经久不变。

涤纶有哪些性能?1、强度高。

短纤维强度为2.6~5.7cN/dtex,高强力纤维为5.6~8.0cN/dtex。

由于吸湿性较低,它的湿态强度与干态强度基本相同。

耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍。

涤纶长丝工艺

涤纶长丝工艺

第一章 概述1.1纤维的发展概况与分类从外形上讲,纤维是一种细而长比较柔韧的天然或人工化合物质,具有相当大的长度直径比。

对于纺织纤维而言,需要有较大的断裂强度和断裂伸长,才能有服用性能。

1.1.1 纤维的发展概况1.1.1.1合成纤维的发展合成纤维是在上世纪20年代开始研制的,合成纤维的工业化在30年代中期才开始的,1935年,美国人首先研究成功了第一种聚酰胺纤维—尼龙66,并在1938年建立了试验工厂,于1939-1940年间将其试验成果推广并开始了工业化生产,聚酰胺纤维在全世界国家得到了广泛的发展。

合成纤维从发现到工业化生产的今天,经历了四个阶段。

第一阶段:1938-1950年主要发展尼龙,同时探索新的化纤高聚物。

第二阶段:1950-1956年涤纶和腈纶问世,并实现了工业化生产。

第三阶段:1956年-迄今,发展第二代合成纤维――改性纤维。

通过化学和物理改性以制成具有特定性能的纤维。

第四阶段:1960年-迄今,发展特种纤维。

通过努力已经获得耐高温纤维、高强力纤维、阻燃纤维、碳素纤维、超导或导电纤维等。

合成纤维在全世界的发展也是一个不断变化的过程,1940年全世界合成纤维产量只有5000吨,1950年达到7万吨,并且主要集中在西方发达的国家,随着工业化的普及,在1975年以后,纤维生产的重心开始转移,从单纯的追求数量转向降低成本和提高质量上,产品生产和市场的重心也逐渐移向发展中国家和地区,如中国、印度、巴西等。

1.1.1.2 涤纶长丝的发展涤纶是我们国家对聚酯纤维的商业名称。

国际标准组织(ISO)对聚酯纤维的说明如下:构成纤维的聚合物组成为二元醇和对苯二甲酸形成的酯,其中链形大分子至少占链中的85%(以质量计),它的通常组成为聚对苯二甲酸乙二酯(PET)。

它的分子式是:HO(CH 2CH 22CH 2OH可以用其它的二元醇可用来代替乙二醇,如1,4一丁二醇,制成聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)。

1953年美国杜邦(DuPont)公司首先推出聚酯纤维商品,1955年英国帝国化学工业公司(I.C.I)同时建成短纤维和长丝工厂,当时长丝年产量约1000吨。

聚酯纤维生产技术—普通涤纶长丝的后加工

聚酯纤维生产技术—普通涤纶长丝的后加工

普通拉伸丝的工艺控制
02
一、拉伸加捻
• 工艺流程:
筒管 导丝钩
橡胶压辊
喂入辊 分丝器
分丝筒管 第二拉伸盘 分丝器 热板 第一拉伸盘
1.拉伸加捻机
• 2.拉伸工艺的控制
• (1)初生丝的平衡 • 时间:8-12H 温度:25℃ 湿度:75% • (2)拉伸倍数 • 原则:大于自然拉伸倍数,小于断裂拉伸倍数(3.5-4.2) • (3)拉伸温度 • 原则:高于玻璃化温度
• 最适宜捻度(R):
R=5
N m
分特数*支数=10000
• 计算示例:76dt/24F的长丝的最佳捻度是多少? • 支数*分特数=10000 • 支数=10000/76=131.6
R 15 131.6 172
三、热定型
• 稳定尺寸,消除内应力,改善纤维的染色性能,去除水份 • 方式:蒸汽热定型、干热定型、深冷定型 • 定型温度:110-130℃ • 定型时间:20-60min
600-1000m/min 4500-5500m/min
120-160m/min 500-800m/min 500-800m/min
课堂练习: UDY的纺丝速度:800-1000m/min POY的纺丝速度:3000-3200m/min FDY的纺丝速度:4500-5000m/min HOY的纺丝速度:5000-6000m/min
普通涤纶长丝的后加工
CONTENT
03
常规变形丝的加工
02
普通拉伸丝的工艺控制
01
涤纶长丝的分类
纺丝成型 (前纺)
平衡
拉伸加捻
无定型复丝
低弹假捻 低弹加捻丝
复捻 定型
络筒
有捻定型复丝

涤纶工业长丝生产工艺

涤纶工业长丝生产工艺

涤纶工业长丝生产工艺
涤纶工业长丝是指直径为0.25-0.40mm的涤纶长丝,它是一种
常用于制造各种纺织品的合成纤维。

涤纶工业长丝生产工艺通常包括以下几个步骤:
1. 原料准备:涤纶工业长丝的主要原料是对苯二甲酸和乙二醇。

这两种原料首先需要进行预处理,如脱水、脱色等,以确保原料的纯度和质量。

2. 缩聚反应:将对苯二甲酸和乙二醇按一定比例混合,并加入催化剂后,在高温高压下进行缩聚反应。

该反应将对苯二甲酸和乙二醇分子连接成聚合物链,生成聚酯切片。

3. 切片:将缩聚反应得到的聚酯切片经过干燥处理后,进入切片机进行切片。

切片机将聚酯切片切成细小的颗粒,得到切片料。

4. 旋丝:将切片料放入旋丝机中,在高温下熔化,通过旋丝孔板挤出来,形成涤纶工业长丝。

旋丝机通常由加热、融化、挤压、冷却等部分组成,确保长丝的质量和稳定性。

5. 细化加工:经过旋丝后的涤纶工业长丝经过冷却、拉伸等细化加工,以提高其拉伸性能和柔软度。

拉伸过程中,长丝会受到拉伸力的作用,使其变细、变长,并降低断裂强度。

6. 卷绕:经过细化加工后的涤纶工业长丝通过卷绕机卷绕成卷,以便后续的储存和运输。

以上是涤纶工业长丝的生产工艺简要介绍,不同厂家和工艺流程可能会有所差异。

涤纶工业长丝是一种重要的合成纤维,广泛应用于纺织品、工业制品等领域。

随着技术的不断发展,涤纶长丝的品质和性能不断提高,满足了人们对纺织品的多样化需求。

涤纶纤维的生产过程_图文

11
12
2、工艺条件 1)预结晶的温度和时间 根据设备条件而定,采用沸腾床预结晶, 预结晶温度可高至160~180℃,时间8~15min ,采用搅拌式充填预结晶器,温度为120~ 140℃,时间1~1.5h 2)干燥温度 干燥风温不宜超过190℃,切片温度不宜超 过165℃ 3)干燥时间 与干燥温度、干空气含湿量有关,一般在 4h以上 4)空气露点 露点的定义:空气中的水蒸汽达到饱和时 的温度。空气的含湿量愈低,则露点也愈低。 干燥空气露点一般须小于-10℃
二、短纤后加工工艺流程 集束→拉伸→热定形(紧张)→卷曲→定形(松 弛)→切断→打包
3
以涤纶仿真丝为例,讲述涤纶品种的开发 历史与现状。
• 第一阶段62~68年 开发三角形断面的涤 纶长丝
• 第二阶段 69~73年 阳离子可染涤纶,三 异形长丝
• 第三阶段 74~78年 应用收缩率不同的混 合长丝,制成多角形断面以及超细长丝
• 第四阶段 79~ 单丝更加细纤化,断面 形状多样化,并进一步发展不同纤度混纤法 等等
高速纺丝的优点: 1.纺丝卷绕速度高,单机生产能力高 2.预取向丝的存放稳定性好 3.筒子硬度高,质量大,便于运输。 4.可实现拉伸假捻一步法工艺,简化后加工流 程。
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一、POY生产的工艺过程 • 1、熔融挤出 • 2、预过滤 • 3、熔体分配管道 • 4、静态混合 • 5、纺丝组件 • 6、冷却成形 • 7、集束上油 • 8、POY的卷绕
30
• 网络生成原理 当合纤长丝在网络器的丝道中通过时, 受到与丝条垂直的喷射气流横向撞击, 产生与丝平行的涡流。长丝首先开松, 随后在网络嘴丝道里通过,中间的单丝 得到加速,两边的单丝则进入边缘较弱 的气流回流里,丝条发生交络,缠结, 产生沿丝条轴线方向的缠结点。

涤纶长丝之生产流程(汇编)

涤纶长丝之生产流程2011-05-14 15:14第一章涤纶简介涤纶的化学名称是聚对苯二甲酸乙二酯,是由聚酯经机械加工而成的纤维。

涤纶的工业化生产始于50年代,起步较晚,但由于其原料易得,性能优良,用途广泛,因而发展非常迅速,一跃而成生产量最大的纤维品种。

涤纶纤维按其外观形状可分为涤纶短纤维和涤纶长纤维(涤纶长丝)两大类,其中最早发展起来的是涤纶短纤维,我们最早见到的“涤棉”、“涤卡”、“毛涤”等就是涤纶短纤维的混纺织物。

涤纶长丝类似于蚕丝,它是以长度上千米计算的连续不断的丝条,在生产时,通常被卷绕成一定形状和重量的筒子后包装出厂。

目前,围绕涤纶长丝主要生产的品种是涤纶非变形复丝(FDY、DT)和涤纶变形复丝(DTY),尤其是涤纶低弹变形丝(DTY)为最多。

目前,我厂最主要的品种就是低弹丝(DTY)。

一、涤纶长丝纤度表示方法:纤度是表示纤维粗细程度的指标,涤纶纤维纤度通常以旦数和分特数(或特数)表示纤维的纤度。

1、旦:9000米长的纤维所具有的重量(用克表示)如:9000米长的纤维重150克,那么该纤维的纤度为150旦,如果其纤维的纤度为75旦,那么它就是:9000米长这样的纤维重为75克。

重量(克)旦的计算公式为:旦数=─────× 9000长度(米)在实际应用过程中,“旦”常用字母D表示,如150 旦可写成150D。

对于某种纤维来讲,它的旦数越高,则表示纤维越粗,反之,纤维越细。

2、特和分特:(我厂现用分特表示DTY的纤度)特:1000米长的纤维所具有的重量(用克表示)。

分特:10000米长的纤维所具有的重量(用克表示)。

例:1000米长的某种纤维重15克。

那么它的纤度就是15特或150分特,特和分特的计算公式为:纤维重量(克)特数=──────×1000纤维长度(米)纤维重量(克)分特数=───────×10000纤维长度(米)在表示纤维粗细方面,特或分特与旦类似。

涤纶短纤维涤纶长丝装置危险因素及防范措施

涤纶短纤维涤纶长丝装置危险因素及防范措施涤纶短纤维、涤纶长丝是工业生产中常用的纤维材料。

然而,涤纶短纤维、涤纶长丝的生产过程中存在着一些危险因素,如果不采取合理的防范措施,就会对生产作业员和设备造成不良影响。

下面从涤纶短纤维、涤纶长丝的生产工艺入手,分析其危险因素,并提出相应的防范措施。

一、涤纶短纤维生产工艺危险因素及防范措施1.静电危害涤纶短纤维在高速旋转过程中,易产生静电,引起火灾、爆炸等危险。

因此,在生产过程中,必须采取相应的防护措施。

(1)设置静电接地装置,将涤纶短纤维与设备、机器接地。

(2)在输纱、纺纱时,加入适量的抗静电剂,减少静电辐射。

(3)保持车间湿度适宜,避免静电的引发。

2.化学品危害涤纶短纤维生产中使用的化学品如硫酸等,具有腐蚀性和毒性,对工人的皮肤、呼吸系统等都有不良影响。

(1)安装通风设施,保证车间内空气流通。

(2)督促作业员戴防护手套、口罩等防护用品。

(3)在生产过程中,严格按照相应操作流程将化学品加入设备中,避免误触、溅洒等情况发生。

涤纶短纤维生产设备复杂、运转速度快,存在机械危害,对工人的安全产生潜在威胁。

(1)配备合格的设备维护工人。

(2)制定明确的安全操作规程,对初次操作的工人进行必要的培训、训练。

(3)检修设备及时、彻底,保证设备运转的正常、稳定。

二、涤纶长丝生产工艺危险因素及防范措施1.高温危害涤纶长丝生产设备工作环境中的温度较高,对工人的身体产生不良影响,引发疲劳、中暑等问题。

(1)安装通风冷却设备。

(2)监测车间温度,采取降温措施。

(3)鼓励工人合理分配休息时间,避免长时间连续工作。

2.噪声危害涤纶长丝生产设备工作时发出噪声,对工人的听力健康有不利影响。

(1)配备安全耳罩等防护设备。

(2)对操作、维护人员进行耳保健康知识培训。

(3)控制设备噪声污染源头,降低噪声产生。

涤纶长丝生产设备使用的材料如涤纶原材料、润滑油等,具有毒性、可燃性等危害。

(1)使用材料必须符合国家标准,具有安全保障。

涤纶长丝牵伸工艺及其影响因素.

涤纶长丝的牵伸工艺及其影响因素
1
(一)、涤纶长丝牵伸工艺
纤维后加工是指对纺丝成型的初生纤维 (卷绕丝)进行加工,以改善纤维的结构, 使其具有优良的使用性能。 后加工包括拉伸、热定型、加捻、变形 加工和成品包装等工序。
2
(一)、涤纶长丝牵伸工艺
纤维后加工有如下作用: ⑴纤维进行进一步的拉伸(或补充拉伸),使大分子取 向,规整排列,提高纤维强度,降低伸长率。 ⑵进行热处理,消除大分子在拉伸时产生的内应力,降 低纤维的收缩率,提高纤维的结晶度。 ⑶对纤维进行特殊加工,如将纤维卷曲或变形、加捻等 ,以提高纤维的摩擦系数、弹性、柔软性、蓬松性,或使纤 维具有特殊的用途及纺织加工性能。
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(一)、涤纶长丝牵伸工艺 1、拉伸丝牵伸加工(DT丝)
经过纺丝成型的卷绕丝,存放一定时间后可进行长丝的后牵伸加工。 将卷绕丝在拉伸假捻机上进行拉伸就可以生产出拉伸假捻丝(DT)
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(一)、涤纶长丝牵伸工艺 1、拉伸丝牵伸加工(DT丝)
聚酯长丝拉伸加捻机示意图 1-筒子架 2-卷绕丝 3,8-导丝器 4-喂入辊 5-上拉伸盘 6-加热器 7-下拉伸盘 9-钢领 10-筒管 11-废丝轴 12-钢丝圈
9
(二)、涤纶长丝牵伸工艺的影响因素 1、拉伸倍数: 工业生产中卷绕丝的拉伸倍数设计一般选在自 然拉伸倍数和最大拉伸倍数之间,通常为最大拉伸 倍数的85-90%,一般为3.5~4.2倍。 机器上拉伸倍数由冷拉伸盘和热盘的线速度之 比确定。 拉伸倍数过高,容易产生毛丝。 拉伸倍数过低,长丝结晶度低,成品丝纤度不 匀率和染色不匀率高
(二)、涤纶长丝牵伸工艺的影响因素 (3)拉伸倍数与单丝纤度的关系
14
(二)、涤纶长丝牵伸工艺的影响因素 (4)预拉伸的影响 预拉伸倍数过低会产生供丝时松时紧,导 致拉伸不均匀和毛丝多,过高则在预拉伸 区可能产生局部细颈冷拉伸。也得不到均 匀的优质丝
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涤纶长丝生产第一章概述第一节涤纶长丝的性能和用途一、长丝与短纤维相比,具有如下特性。

1. 长丝生产系单锭生产方式。

一根丝条有几十根单丝,从纺丝到变形,要经几十个摩擦点,容易产生毛丝。

此外,长丝又是多锭位、多机台生产,由于设备、工艺、操作等因素,不同锭位的长丝在性能上会有一定差异,甚至一个筒子的内层与外层也会有差异。

2. 长丝通过物理化学变形的方法,可纺制差别化纤维。

如改变喷丝孔的形状或捻度的强弱,可纺制仿丝型纤维;通过假捻、空气变形、混纤、复合等方法,可使长丝具有毛的风格;通过拉伸丝和预取向丝的混纤变形,可制得仿麻竹节丝;对于不同熔点或不同取向度的长丝进行混纤变形,可使长丝获得麻的外观;通过各种吹捻技术,可制成网络丝、网络变形丝和空气变形丝、包芯丝等;通过强捻方法,可制得圈状丝和折皱丝;可纺制单丝线密度低于0.1dtex的超细丝。

3. 长丝通过化学改性的方法而纺制的差别化纤维可获得易染、保暖、耐热、阻燃、抗污、抗起球、抗静电、高吸湿和高吸水等特殊性能。

二、涤纶长丝用途涤纶长丝早期主要用于丝绸服装方面,随着各种加工技术的开发,涤纶长丝已扩展到仿毛、仿麻、仿棉等整个衣着领域,并向装饰、产业和非纤化等领域发展。

尤其近来在日本由涤纶长丝制成的新合纤风行服装界。

所谓新合纤,就是具有新颖、独特且超越任何一种天然纤维风格和感觉的合成纤维。

它改变了人们穿着的观念,已由保暖美观上升为舒适、健康、新颖及艺术性。

从而使涤纶长丝的用途更趋广泛。

1.服装用涤纶长丝的传统用途是仿丝绸,用于女式衬衣、男女外衣、裙子、睡衣和丝巾等。

细特长丝在变形前加以强捻,可制成柔软的仿丝绸,适用于做高级连衫裙和中老年妇女穿的“阿婆衫”。

粗特变形丝可做成毛型织物,用于西装、外衣、领带,但其针织品的尺寸稳定性不够理想。

混纤丝主要用于男式服装、童装和运动衣。

2.床上用品用作被面、枕套、床单、床罩、蚊帐、台布和絮棉等。

3.装饰用用作沙发布、家具布、窗帘布、窗纱布、贴墙布、地毯、雨披、伞布和汽车内部装饰布等。

4.产业用用作缝纫线、帘子线、运输传送带、帆布、土工布、过滤布、篷帐、网类和绳索等。

5.非纤化用用超细纤维做成的人造麂皮,用作皮大衣、皮茄克、女式上衣等。

第二节涤纶长丝的生产工艺路线涤纶长丝生产工艺发展很快,种类很多。

按纺丝速度可分为常规纺丝工艺、中速纺丝工艺和高速纺丝工艺。

按聚酯原料分可分为熔体直接纺丝和切片纺丝。

按工艺流程又有三步法、二步法和一步法。

现将主要的长丝生产工艺路线简要介绍如下。

一、常规纺丝工艺常规纺丝或称低速纺丝,是纺丝卷绕一拉伸加捻一假捻变形的三步法工艺路线(UDY—DY—TY)。

纺丝速度为1000~1500m/min,拉伸加捻速度为600~llOOm/min,假捻变形速度为120~160m/min。

可纺制33~167dtex的长丝。

常规纺丝是最早实现工业化生产的一种工艺成熟、设备运转稳定、技术容易掌握、产品质量较好的方法。

目前,我国变形丝的染色均匀性(M率)可达96%以上。

二、中速纺丝工艺中速纺丝系二步法工艺。

纺丝速度为1800~2500m/min,制得的半预取向丝(MOY),其纤维结构尚未趋于稳定状态,至少要放置平衡6~12h后,才能加工使用。

但存放时间不宜过长,最好不要超过一个月。

MOY一般是在本工厂加工使用。

中速纺丝有两种工艺路线。

1.MOY—DY 工艺此工艺采用中速纺丝和低速拉伸,拉伸加捻的速度为800~1200m/min,可纺制33~167dtex的拉伸丝,常见的是75dtex和50dtex,其生产效率比高速纺丝低,产品质量比常规纺丝的差。

目前,采用这种工艺路线的有我国和日本等国的少数工厂。

2.MOY—DTY 工艺此工艺采用中速纺丝和高速拉伸变形,MOY的剩余拉伸倍数为2.1~2.4倍,拉伸变形的速度为300~450m/min。

此工艺的生产效率和产品质量不如POY—DTY 工艺路线。

三、高速纺丝工艺高速纺丝的纺丝速度为3000~3600m/min,可制得预取向丝(POY)。

在高卷绕速度下,纤维产生一定的取向度,结构比较稳定。

它有三种工艺路线。

1.POY-DTY工艺此工艺采用高速纺丝和高速拉伸变形,是典型的二步法工艺路线,是目前生产变形丝采用最多的工艺路线。

POY的后加工速度通常为400~700m/min。

可以纺制50~167dtex的变形丝(DTY)。

这种工艺路线于70年代开始工业化。

特点是工艺流程短,生产效率高,基建投资省。

POY可以长期存放、长途运输,DTY品质优良。

尤其最近开发了生产每根单丝纤度(dpf)在0.5~1.1dtex的超细纤维,使此法成为目前世界各国广泛采用的工艺路线。

2.POY—TY 工艺此工艺采用高速纺丝和低速假捻变形(转子式假捻法)。

可纺制111~167dtex的变形丝。

这种工艺路线在技术经济上不尽合理,是一些小厂利用我国即将淘汰的低速假捻机的一种权宜做法,今后不宜再行发展。

3.POY—DY 工艺此工艺采用高速纺丝和低速拉伸加捻。

可纺制55~llOdtex的拉抻丝。

拉伸比为1.3~1.7倍,采用一般拉伸加捻机。

我国少数工厂采用了这种工艺路线,但其技术经济上的合理性,不如UDY—DY工艺和FDY工艺,采用本工艺路线不太广泛。

近年来超细POY长丝的出现,为制取复丝纤度高(110~167dtex),单丝纤度细(0.65dtex以下)的拉伸丝,有些工厂采用了本工艺路线。

四、纺丝拉伸一步法工艺FDY原意是全拉伸丝。

它与生产过程无关。

但现在广为流传,将它作为纺丝拉伸一步法工艺的代号。

它可采用低速纺丝(纺速900~1500m/min)、高速拉伸卷绕(卷绕速度3200 ~4200m/min),两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成,可生产55~165dtex的拉伸丝。

也有将高速纺丝(纺丝速度2600~3500m/min)和超高速拉伸卷绕(卷绕速度5l00~5500m/min)合并成一步法生产拉伸丝的。

采用FDY路线生产的拉伸丝不但生产成本低,而且成品质量稳定,毛丝断头少,染色均匀性好。

我国近年来引进了许多这类生产线。

五、高取向丝生产工艺高取向丝(HOY),亦称全取向丝。

此工艺采用一步法超高速纺丝。

制得高取向丝,纺丝卷绕速度为5500~6000m/min。

由于大幅度增加了喷丝板拉伸,故纤维的取向度大大提高,但结晶粒子较大,非晶区的取向度较低。

纤维的染色性能尚好,但伸度高达40%左右,即使将纺丝卷绕速度提高到7000~8000m/min,其产品的伸长仍不能满足服用性能的要求。

但是,用本法生产某些特殊产品,如易染丝、高收缩丝、高伸长丝等也是大有前途的。

目前,此法尚处于研究阶段,有待进一步开发。

六、高速纺丝热管拉伸一步法高结晶丝(HCY)是在普通高速纺丝纺程上,在纤维凝固集束上油之前,加一段热管,由热空气将丝条加热到玻璃化温度以上(软化点之下),使凝固后的丝条在卷绕牵引力的作用下得到进一步拉伸的工艺。

本法设备投资省,产品机械物理性能与FDY相近,但各锭位间差异大,生产稳定性差,日前正处于工业化开发阶段。

第八章微细纤维第一节概述单丝纤度(dpf)比较小的纤维叫微细纤维。

纤维细到一定程度,可发挥出许多新的特性。

这些特性使微细纤维制品具有传统纺织品无法比拟的优良性能。

它被称为纤维的“明日之星”。

世界各国都在大力开发微细纤维。

可以说微细纤维是基础先导型纤维。

当前微细纤维的开发中,微细涤纶长丝占有绝对的主导地位,正因为如此,习惯上就把微细涤纶长丝称作微细纤维。

如日本称为“新合纤”的微细纤维,基本上都是微细涤纶长丝。

微细纤维的开发历史,大致可区分为70年代,1981~1985年,1986年至今三个区间。

在不同的区间,研究、开发的内容有所不同。

70年代以人造革,人造麂皮为目标,掀起了微细纤维开发第一次热潮。

这个时期开发出了一些微细纤维基本技术。

1981~1985年间,主要是微细纤维产品多样化的商品开发。

任何一项新技术如果没有商品化的发展,就会失去其生命力。

这个时期微细纤维不仅限于皮革方面,而且开拓到高密度透气防水织物,桃皮绒风格织物等方面。

1986年以后,由于对微细纤维特性的深入研究,进入了发掘微细纤维功能的时期,掀起了第二次热潮。

如洁净布、具有独特质感的新感觉织物相继出现,微细纤维的加工技术进一步被提高。

微细纤维的应用也进入了多种领域,如合成纸、电子用途,吸附和分离用途,医疗卫生,海洋,生命等。

微细纤维的开发今后还将进一步展开,肯定会在所有的领域内得到发展。

这种先导型的高技术纤维,将会成为一种重要的材料。

预计若第三次热潮来临,重点将是在产业用途方面。

一、微细纤维的特性到目前为止的研究结果,发现微细纤维有8个特性。

随着微细纤维与其他领域技术的有机结合,将会发现许多新的特性。

已知特性和潜在特性,是微细纤维被称为“理想素材”的原因所在。

(1)手感柔软性;(2)高柔韧性;(3) 光泽柔和;(4)高吸水性和吸油性;(5)高清洁能力;(6)比表面积大及高密结构;(7)高保温性;(8) 抗贝类及抗海藻类性能。

在对微细纤维进行后加工和使用中,必须充分考虑到这些特性。

如手感柔软,是弯曲刚性小的表现。

弯曲刚性小,影响变形纱的卷缩率,使蓬松性降低,同时使织物不够挺刮。

再如比表面积大,影响到上油、上浆和染色。

它们吸收油剂和浆料多,退油和退浆均比较困难。

染色吸收染料多。

染色不易均匀,光牢度较差,因此染色时必须筛选适当染料,并调整染色工艺。

二、微细纤维的主要用途目前,微细纤维在衣着方面应用最多,称为五大用途。

对每一种用途,纤维的构成和形态均不相同。

这五大用途是:仿麂皮,仿真丝,防水透气织物,人造皮革,高性能洁净布。

其他应用较多的方面有:1.保温材料作人造羽绒,寒衣填充材料,无纺布保温材料等。

2.超滤材料用于无尘间过滤和工作服,医务工作服,超净空气和液体过滤。

3.吸液材料用于吸水、吸油,墨水贮存,吸液辊,电池材料,化学缩合膜,高吸水毛巾等。

4.纸张可制作高强力纸,高音质喇叭电声用纸,卫生巾,超柔纸等。

5.离子交换用于超纯水制造,原子能领域用水处理,催化剂载体等。

6.生物及医学用于酶支持物,贝类及海藻抑制层,渗透膜,人造血管,人造皮肤等。

除此之外,一些新的用途正在探索之中。

由于微细纤维是自然界中不存在的一种新材料,它将会给许多领域带来挑战性的变化。

第二节微细纤维的分类微细纤维是一个总称,必须对它们进行分类。

对于具体的划分方法,国际上虽无统一规定,但都遵守根据单丝纤度分类的原则。

由于无国际统一的分类,造成了同一类名称的微细纤维,单丝纤度相差很大的情况。

如同叫超细旦丝,有的国家(或公司)上限为 1.1dtex(1旦),有的上限为0.44dtex(O.4旦)。

我们认为,对微细纤维分类,应体现出制造技术,丝的基本性能和大致应用范围。

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