四章聚丙烯纤维课件.ppt
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1、第四章 聚丙烯纤维,1,第四章 聚丙烯纤维1,第一节聚丙烯纤维原料,聚丙烯纤维的定义:聚丙烯(Polypropylene,缩写为PP)纤维是以丙烯(CH3-CH=CH2)为初始原料聚合得到的等规聚丙烯为原料纺制而成的合成纤维,在我国的商品名为丙纶。 等规聚丙烯是意大利的纳塔(Natta)等首先研制成功并于1957年实现工业化生产的。 2005年世界聚丙烯纤维产量已经达到了583万吨,占合成纤维产量的16.6,产量也首次超过锦纶而成为第二大合成纤维品种 。,2,第一节聚丙烯纤维原料聚丙烯纤维的定义:聚丙烯(Polypr,一、等规聚丙烯的合成1.初始原料:丙烯(CH3-CH=CH2),无色,石油或
2、天然气热裂解制得。2.催化剂:茂金属催化剂迅速发展。,CH 2 CH,n,结构式:,CH 3,从PP的化学结构可以看出,它可以几种不同空间排列方式聚合,而各种PP构形的形成取决于所用的聚合催化剂及聚合条件。,3,一、等规聚丙烯的合成CH 2 CHn结构式:CH 3从P,4,4,二、等规聚丙烯的结构和性能1.分子结构与结晶,分子结构模型图,螺旋结构,等规聚丙烯,间规聚丙烯,无规聚丙烯,R=CH3,成纤聚合物通常是等规聚丙烯,5,分子结构模型图螺旋结构等规聚丙烯间规聚丙烯无规聚丙烯R=CH,等规聚丙烯的等规度一般大于95,因此其具有很强的结晶能力,同时会大大改善产品的力学性能。 等规PP的结晶形态
3、为球晶结构。最佳结晶温度为125135。温度过高或过低,都要不利于结晶的进行。 PP初生纤维的结晶度为33%40%,经后拉伸,结晶度上升至37%48%,再经热处理,结晶度可达65%75%。,6,等规聚丙烯的等规度一般大于95,因此其具有很强的结晶6,2.相对分子质量及其分布平均分子量:纤维级为1830万。测定PP的特性粘数可求出其分子量,特性粘数和分子量间的关系式可利用以下经验式求定; 1=1.0710-4M0.8(溶剂:十氢萘;温度:135) 2=0.8010-4M0.8(溶剂:四氢萘;温度:135)工业上常采用熔融指数(MI)表示PP的流动特性,3.热性质玻璃化温度:-3025熔点:165
4、176导热系数:(8.7917.58)102w(mK),7,2.相对分子质量及其分布3.热性质7,4.耐化学药品性与抗生物性 :等规聚丙烯是碳氢化合物,因此其耐化学性很强。在室温下,聚丙烯对无机酸、碱、无机盐的水溶液、去污剂、油及油脂等有很好的化学稳定性。聚丙烯还具有极好的耐霉性和抑菌性,不需任何整理手段即可防蛀。 5.耐老化性:PP的特点之一是易老化,使纤维失去光泽、褪色、强伸度下降,这是热、光及大气综合影响的结果。,8,4.耐化学药品性与抗生物性 :等规聚丙烯是碳氢化合物,8,三、 成纤聚丙烯的性能特点与质量要求1.成纤聚丙烯的性能特点与质量要求 相对分子质量(1836)104 相对分子质
5、量分布系数 6 等规度为95%以上 熔点约在164172之间 灰分小于0.05% 铁、钛含量应小于20mgkg ; 含水率0.01%,9,三、 成纤聚丙烯的性能特点与质量要求9,2. 茂金属等规聚丙烯的特点密度低:0.88(0.90-0.92)熔点低: 130150( 165173 )熔化热低: 1520J/g等规度为8090%分子量分布较窄:2.0结晶速度慢且晶粒小耐化学稳定性和耐辐射性比IPP好。,10,2. 茂金属等规聚丙烯的特点10,第二节 聚丙烯纤维的成型加工,纺丝方法;常用有熔体纺丝和膜裂纺丝 新的纺丝法:复合纺丝、短程纺、膨体长丝、纺牵一步法(FDY)、纺粘和熔体喷射法非织造布工
6、艺等。一、常规熔体纺丝和聚酯纤维、聚酰胺纤维一样,PP可以用熔体纺丝法生产长丝和短纤维,而且熔体纺丝法的纺丝原理及生产设备与聚酯和聚酰胺纤维基本相同,但工艺控制有些差别。纺制长丝时,卷绕丝收集在筒管上,经热板或热辊在90130下拉伸48倍。 纺制短纤维一般采用几百或上千孔的喷丝板。,11,第二节 聚丙烯纤维的成型加工 纺丝方法;常用有熔体纺,(一)混料:聚丙烯的含水率极低,可不必干燥直接进行纺丝。由于聚丙烯染色困难,所以常在纺丝时加入色母粒以制得色丝。 (二)纺丝:聚丙烯纤维的纺丝设备和聚酯纤维相似,但也有其特点。通常使用大长径比的单螺杆挤出机,纺低线密度纤维时,螺杆的计量段应长而浅,以减少流
7、速变化,有利于更好的混合,得到组成均一的流体,且高速剪切有利于聚丙烯降解,改善高分子量聚丙烯熔体的流动性能 1.纺丝温度 :纺丝温度直接影响着聚丙烯的流变性能、聚丙烯的降解程度和初生纤维的预取向度。,12,(一)混料:聚丙烯的含水率极低,可不必干燥直接进行纺丝。,13,13,纺丝温度主要是指纺丝箱体(即纺丝区)温度。 纺丝温度过高,熔体粘度过小,容易产生注头丝和毛丝,熔体流动性过大,容易产生并丝;纺丝温度过低,熔体粘度过大,出丝困难,容易造成喷丝头拉伸产生熔体破裂而无法卷绕,甚至全面出现断头或硬丝。2.冷却成型条件 成型过程中的冷却速度对聚丙烯纤维的质量有很大影响。,14,纺丝温度主要是指纺丝
8、箱体(即纺丝区)温度。 14,冷却快:纺丝得到的初生纤维是不稳定的碟状结晶结构;冷却慢,则得到的初生纤维是稳定的单斜晶体结构。 冷却条件不同,初生纤维内的晶区大小及结晶度也不同。当丝室温度较低时,成核速度大,晶核数目多,晶区尺寸小,结晶度低,有利于后拉伸。 实际生产中,丝室温度以偏低较好。 采用侧吹风时:丝室温度可为3540; 环吹风时:丝室温度可为3040, 送风温度:1525,风速为0.30.8ms。,15,15,3.喷丝头拉伸 喷丝头拉伸影响纤维后拉伸及纤维结构。 喷丝头拉伸比增大,纤维在凝固区的加速度增大,初生纤维的预取向度增加,结晶变为稳定的单斜晶体,纤维的可拉伸性能下降。 聚丙烯纺
9、丝时,喷丝头拉伸比一般控制在60倍以内,纺丝速度一般为5001000mmin,这样得到的卷绕丝具有较稳定的结构,后拉伸容易进行。,16,3.喷丝头拉伸 16,4.挤出胀大比 比聚酯和聚酰胺要大,粘度高,可纺性差。 若纺丝速度过高或纺丝温度偏低,其切变应力超过临界切变应力时就会出现熔体破裂,影响纺丝和纤维质量。措施:1、切片中加入调节剂、增塑剂来提高可纺性 2、控制适宜的相对分子质量 3、提高纺丝温度 4、喷丝孔径及长径比大一点,17,4.挤出胀大比 17,(二)拉伸拉伸目的:赋予纤维强力及其它性能。1.拉伸温度:因此聚丙烯纤维的拉伸温度一般控制在120130。2.拉伸速度:一般偏低一点为好。短
10、纤维拉伸速度为180200mmin;长丝拉伸速度一般为300400m|min。3.拉伸倍数:短纤维拉伸为二级拉伸,第一级拉伸温度为60 65,拉伸倍数为3.94.4倍;第二级拉伸温度为135145,拉伸倍数为1.11.2倍。总拉伸倍数:棉型纤维为4.64.8倍;毛型纤维为55.5倍。高强纤维的制备技术:低速成纺丝、高倍拉伸的工艺路线,18,(二)拉伸18,19,19,20,20,(四)热定型 目的:结晶度提高、沸水收缩率下降、纤维尺寸稳定性提高。 结晶度:随定型温度的提高和时间的延长而增大,结晶度增加的原因是热处理使某些内部的结晶缺陷得到愈合,并使一些缚结分子和低分子进入晶格。张力松弛有利于定
11、 型这一过程晶体的稳定和结晶度的提高。定型温度:一般为120130 。,21,(四)热定型21,二、膜裂纺丝膜裂纺丝法是将聚合物先制成薄膜,然后经机械加工方式制得纤维。根据机械加工方式不同,所得纤维又分为割裂纤维和撕裂纤维两种。三、短程纺丝定义:是指纺丝有纺丝丝仓而无纺丝通道的熔体纺丝方法。较常规工艺路线短,纺丝工序和拉伸工序直接相连,喷丝头孔数增加,纺丝速度降低的一种新的工艺路线。,22,二、膜裂纺丝22,23,23,24,24,25,25,1.优点:占地面积小、产量高、成本低、操作方便、易于迅速开发且适应性强等。已经开发的短程纺丝有低速、中速、高速三种。2.工艺流程:PP切片喂入混料斗挤出
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