差别化聚酯纤维技术研究进展
聚酯纤维的改性技术及其在海洋领域的应用
综述与专论合成纤维工业,2023,46(4):52CHINA㊀SYNTHETIC㊀FIBER㊀INDUSTRY㊀㊀收稿日期:2023-03-22;修改稿收到日期:2023-07-12㊂作者简介:宇平(1989 ),男,讲师,博士,主要研究方向为高性能树脂及纤维增强复合材料㊂E-mail:yup @㊂基金项目:江苏省先进材料功能调控技术重点实验室开放基金(jsklfctam202109)㊂㊀∗通信联系人㊂E-mail:hzm@㊂聚酯纤维的改性技术及其在海洋领域的应用宇㊀平1,孙钦超2,王㊀彦3,胡祖明3∗(1.江苏海洋大学环境与化学工程学院,江苏连云港222005;2.山东华纶新材料有限公司,山东临沂276600;3.东华大学纤维材料改性国家重点实验室,上海201620)摘㊀要:介绍了聚酯纤维的抗菌㊁阻燃㊁导电㊁超疏水㊁黏附力改性技术进展,指出添加无机抗菌剂共混熔融改性,添加磷系等无卤阻燃剂共混熔融改性,采用碳纳米管㊁石墨烯等导电材料填充改性,采用硅氧烷㊁含氟化合物等低表面能物质修饰改性,采用等离子体㊁紫外光表面改性等是当前赋予聚酯纤维抗菌㊁阻燃㊁导电㊁超疏水㊁黏附力的主要手段㊂阐述了聚酯纤维在深海缆绳㊁海洋混凝土㊁油污收集网㊁大型远洋渔具等海洋工程领域的应用及发展前景,指出研发高性价比㊁高可靠性及差别化的高性能聚酯纤维具有重要意义,市场前景巨大㊂关键词:聚酯纤维㊀表面改性㊀海洋领域㊀应用㊀发展前景中图分类号:TQ342㊀㊀文献标识码:A㊀㊀文章编号:1001-0041(2023)04-0052-05㊀㊀聚酯通常是以二元酸和二元醇缩聚得到,其中聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是一种通用的热塑性聚酯材料,其重复单元含有柔性链段和刚性苯环,可广泛应用于纺织纤维领域㊂由于聚酯纤维具有强度高㊁模量高㊁耐化学试剂性好,以及较高的性价比,自1947年英国帝国化学工业集团实现聚酯纤维的工业化试验和1951年杜邦公司将其命名涤纶以来,其在世界范围内获得了极大的发展,已占世界纺织品市场的40%[1-2]㊂2020年,国内聚酯纤维产量49227kt,约占化学纤维总产量的82%,在化学纤维中占有举足轻重的地位㊂然而,与天然纤维和部分化学纤维相比,聚酯纤维存在具有亲水性㊁染色效果差及阻燃性能不佳等缺陷,这在一定程度上制约了其发展,亟待进一步扩大其应用领域㊂作者综述了聚酯纤维的改性技术及其在海洋工程领域的应用情况,旨在为高性能聚酯纤维的研发和生产提供借鉴㊂1㊀聚酯纤维的物理化学改性和功能化1.1㊀抗菌改性织物由于本身具有微孔结构,被认为是最适合真菌和细菌等微生物滋生和繁殖的温床,因此,聚酯纤维及其织物的抗菌改性逐渐受到重视㊂为提高聚酯材料的抗菌效果,许多科研工作者开展了大量研究㊂WANG S H 等[3]将PET 与抗菌材料混合,使用双螺杆挤出抗菌母料,再将抗菌母料和纯PET 树脂通过高速熔纺设备制得抗菌率达90%且具有良好力学性能的复合抗菌PET 纤维㊂DAI S H 等[4]通过 种子 和 后期生长 两步化学溶液法在PET 纤维表面合成氧化锌纳米结构(ZnO@PET),该纤维对大肠杆菌的抗菌率为99%,洗涤20次后,虽部分纳米ZnO 脱落,但抗菌率仍保持在62%㊂LIN Y X 等[5]将光敏剂四羧基酞菁锌接枝到聚酯纤维上,然后在其纤维表面涂覆壳聚糖开发了一种双接枝抗菌纤维材料,可杀灭高达99.99%的革兰氏阳性菌和阴性菌,同时表现出比未经处理的PET 纤维更好的细菌捕获效率(95.68%),为开发能够高效杀灭空气中病原体并具有良好生物安全性的空气过滤材料提供了新思路㊂ZHOU J L 等[6]将质量分数为0.2%的纳米片材氧化铜@磷酸锆整合到原位聚合的PET纤维中,该纤维表现出高效的抗菌性能(抗菌率大于92%)㊂K.OPWIS 等[7]利用超临界二氧化碳将有机金属化合物引入PET 纤维,赋予了改性PET 纤维纺织品电学㊁抗菌及催化性能㊂田梅香[8]利用二碳酸二叔丁酯作为丝氨醇分子中氨基的保护基合成第三单体并参与PET 共聚,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率分别可达93%和95%㊂中国石油辽阳石化公司成功实现纤维级抗菌聚酯试生产,生产出合格产品超过1kt[9]㊂袁凯等[10]制备了一种载银海藻酸盐/ PET复合纤维,其亲水性㊁抗静电性能及抗菌性能较PET纤维具有明显的提升㊂目前,无机抗菌剂以添加灵活㊁效果显著等优势成为新型抗菌聚酯纤维的研究热点㊂1.2㊀阻燃改性PET纤维织物属于易燃材料,如果发生火灾,会剧烈燃烧,熔体滴落会对皮肤造成很大伤害,因此,开发阻燃性能优异且能自熄的聚酯织物具有重要意义㊂J.FABIA等[11]基于商用的有机蒙脱石,提出了降低聚酯纤维可燃性的替代方法,改性聚酯纤维极限氧指数(LOI)值为24.0%,同时氧化降解产物毒性没有明显增加㊂ZHU S F等[12]利用辐照剂量为200kGy㊁剂量率为12kGy/s的电子束对聚酯纤维进行辐照处理,发现辐照后的纤维断裂伸长率增加,断裂强度降低,这主要是因为辐照过程交联度会降低,同时不可避免地造成了纤维的损伤;另外,燃烧时,由于交联密度不够高,该体系不能有效地防止燃烧熔体的滴漏㊂XUE B X等[13]以碳微球为碳源,磷酸三聚氰胺为酸源和气源制备PET复合纤维,纤维LOI值和垂直燃烧等级分别为27.4%和B-1级,纤维的阻燃性能提高㊂何秀泽[14]通过添加含磷的阻燃剂进行改性,阻燃共聚酯纤维的LOI值约为29%,垂直燃烧UL-94级别为V-2级㊂许卓等[15]将新型环保阻燃剂2-羧乙基苯基次磷酸与乙二醇进行预酯化制得酯化液,再与精对苯二甲酸的酯化液混合,经聚合反应后得到阻燃聚酯,其LOI值为32%,达到FV-0级㊂总之,基于共混技术的阻燃物理改性相对化学改性,具有成本低㊁制备简单㊁易于市场推广等显著优势,同时由于卤系阻燃剂的环境影响,磷系等无卤阻燃剂改性聚酯纤维逐渐受到关注㊂1.3㊀导电改性静电会对聚酯纤维的生产过程造成影响,同时使得衣服纠缠人体,产生不舒服感,更为严重的是静电会引发火灾等危险[16]㊂导电纤维具有导电㊁导热㊁抗电磁屏蔽等特点,作为一种重要的功能纤维,近年来广泛受到研究者的关注㊂马良玉[17]研究了碳纳米/石墨烯复合导电液与聚酯纤维相互作用,改性纤维电阻稳定在100Ω/cm以下㊂W.K.CHOI等[18]对超细PET纤维表面进行化学镀镍使得纤维导电性能增强㊂S.MAZINANI等[19]采用多壁碳纳米管对PET熔纺纤维进行改性,获得高导电性能(电导率为0.01S/cm),最大断裂拉伸应变值是纯PET纤维的3倍㊂目前主要采用填充法制备聚酯导电纤维,赋予材料抗静电和导电等功能㊂1.4㊀超疏水改性像荷叶一样的超疏水材料具有自清洁㊁油水分离㊁防污㊁防腐蚀㊁减阻等功能,为满足复杂环境的需求,具有优异耐久性和自修复性能的超疏水织物越来越受到人们的关注㊂周存等[20]为制备兼具疏水和导电功能织物,先对PET织物进行导电整理,再采用溶剂诱导结晶的方法在导电织物的表面构造微观粗糙结构,然后用甲基三氯硅烷修饰,制备出水接触角不低于158.6ʎ的导电织物㊂ZHOU F等[21]利用十二烷基三甲氧基硅烷改性二氧化钛作为涂层材料,使得PET织物的水接触角达到158.6ʎʃ0.6ʎ,经过50次洗涤循环后仍能保持在150ʎ以上㊂H.J.KIM等[22]基于聚二甲基硅氧烷涂层改性PET织物的吸水和吸油行为,织物表层水接触角高达155ʎʃ4.9ʎ,对水分的吸收率由25.1%降至0.1%,具有比聚丙烯织物更为优异的吸油性能,是一种潜在的石油吸附剂,可用于清理石油泄漏㊂周旋[23]利用有机硅氧烷甲基三甲氧基硅烷㊁正辛基三乙氧基硅烷和三甲基氯硅烷㊁含氟改性剂1H,1H,2H,2H-全氟癸基三乙氧基硅烷及含氟树脂聚偏氟乙烯在PET织物表面构造超双疏表面,其在紫外光持续照射35h的情况下仍保持着超疏水和疏油性能(油接触角大于140ʎ)㊂朱宝顺[24]采用聚二甲基硅氧烷母粒和季戊四纯硬脂酸酯改性PET纤维,使得体系的水接触角由68.6ʎ提高到110.3ʎ,提升了织物的拒水性能㊂聚酯纤维的超疏水改性手段包括纳米颗粒沉积,以及硅氧烷㊁含氟化合物等低表面能物质修饰改性等,在实验室中已相对比较成熟,相关文献研究也较多㊂1.5㊀黏附力改性聚酯纤维材料的黏附力会影响其与其他材料的复合效果㊂J.TREJBAL等[25]探究离子体处理对水泥复合材料中PET纤维的表面性能影响,通过显微镜观察和润湿角测量,证明等离子体处理能有效改变PET纤维表面,离子轰击使纤维表面粗糙化,同时激活纤维表面极性基团,使纤维与胶35第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀宇㊀平等.聚酯纤维的改性技术及其在海洋领域的应用凝基质的附着力更好㊂LIU X D等[26]提出一种通过在甲苯溶液中用异氰酸酯处理,高效提高PET织物黏合力方法,与未改性PET织物相比,其最大剥离强度达到2.27kN/m,提高了3倍㊂M.RAZAVIZADEH等[27]采用紫外线照射将PET 羧基化,增强了其与丁腈橡胶的附着力㊂聚酯纤维功能化改性方法包括熔融共混改性㊁接枝改性㊁复合纺丝改性㊁化学溶液改性㊁原位聚合改性㊁后处理改性等㊂其中,熔融共混改性对原料的粒度要求不严格,但在制备过程中要考虑共混料的分散效果㊁相容情况及热稳定性;复合纺丝改性改性剂用量少,对聚酯纤维力学性能影响小,但存在喷丝板加工难度大㊁生产成本高的缺点;采用接枝改性制备出来的改性聚酯性能比较稳定㊁成分通常不易析出㊁耐久性好,但制备过程复杂㊁反应条件严格,不利于工业化生产;后处理改性操作简单㊁易实施,但往往会出现纤维耐久性㊁耐水洗牢度较差及环境污染等问题[28]㊂2㊀聚酯纤维在海洋领域中的应用当前,我国正在加快建设海洋强国并且海洋工程正在向深海和远海发展㊂面对海上复杂的极端环境及海洋工程向深水区域发展的未知风险,开发具备耐海水侵蚀㊁耐老化㊁高强度及抗蠕变等特性的高性能纤维对推进海洋生态保护㊁海洋经济发展和海防建设,培育壮大海洋战略性新兴产业,建设现代海洋产业体系,具有十分重大的意义和作用㊂目前,聚酯纤维已在深海缆绳㊁海洋混凝土㊁油污收集网㊁大型远洋渔具等海洋工程领域取得一定进展,极大地提高了材料的安全服役寿命,并拓展了聚酯纤维在深海远海等高端领域的应用㊂2.1㊀深海缆绳传统的钢缆绳难以在水下保持紧绷状态,同时由于其密度大,安装过程比较复杂性,且减弱了船舶的有效载荷能力㊂早在20世纪60年代,纤维绳就被建议作为主要的系泊绳索,以避免链条和钢丝绳的缺点[29]㊂纤维绳密度小㊁质量轻,且力学性能㊁耐磨性及拒海水性好,不仅可以提高船舶的载荷能力,而且拥有钢缆绳优良的力学性能㊂聚酯纤维具有高强㊁耐磨㊁耐疲劳等特点,且耐海水腐蚀性较好,可以提高系泊系统的耐磨性和耐久性,已成为深远海系泊系统首选材料[30]㊂国外深海系泊聚酯纤维缆绳生产商主要在欧美国家,代表性的缆绳制造商有Bexco公司㊁Lankhorst Ropes公司㊁Bridon公司等㊂2001年,巴西国家石油公司将聚酯纤维绳索成功应用于钻井平台㊁浮式生产及储存和卸载系统[31]㊂国内海洋工程用聚酯纤维缆绳生产㊁应用起步较晚㊂2020年,在南海陵水17-2气田上,聚酯纤维缆绳首次被应用于深海油气田作业平台的系泊系统㊂目前该聚酯纤维缆绳已应用于国际多个深海系泊平台项目,为国产聚酯缆绳的自主研发生产提供坚强保障[32]㊂2021年,我国自主勘探开发的首个1500m超深水大气田 深海一号 在海南岛东南陵水海域正式投产,标志我国海洋工程中油气田开采进入 超深水 时代,不断增加的水深和风㊁浪㊁流的影响,对工作平台的系泊系统提出了更高的要求,亟待开发性能更优的聚酯纤维缆绳以满足新的㊁更高的应用需求㊂浙江金汇特材料有限公司采用特殊结构喷丝板纺得的海洋缆绳用高强低伸涤纶工业丝涂覆拒海水型功能油剂后,耐磨次数对数值最高达4.21且上油均匀性好,油剂添加量明显减少[33]㊂该纺丝工艺可有效降低海洋缆绳用高耐磨高强低伸涤纶工业丝的生产成本,提高产品附加值㊂山东华纶新材料有限公司通过共混反应先得到侧基含蒽官能团的增黏聚酯,再与双马来酰亚胺进行熔融共混纺丝,可在不影响熔体可纺性以及废旧聚酯纤维回收利用的前提下提高纤维的强度及抗蠕变性,在海洋用绳索及其他工业领域具有广阔的应用前景[34]㊂2.2㊀海洋混凝土海洋环境下的强腐蚀性和海洋微生物的破坏对混凝土的耐久性和耐腐蚀性提出了更高的要求,普通水泥混凝土由于易膨胀开裂㊁脆性大㊁表面起层剥落等缺陷,很难适应海水中的氯离子渗透腐蚀和海洋微生物的破坏㊂聚酯纤维具有抗拉强度和弹性模量高㊁耐碱性好等优势,在混凝土中掺杂聚酯纤维可大大改善抗裂性和抗渗性,提升强度和韧性[35]㊂2.3㊀油污收集网溢油已成为海水的重要污染来源,严重危害人类生存健康,清除泄漏到海洋㊁河流和陆地的石油一直备受关注㊂为了有效地分离油与水,研究者对各种吸收剂结构进行了大量研究,研究表明,聚酯纤维织物是一种潜在的用于去除泄漏石油的吸收剂,具有很好的成本效益,且吸油性能优异㊂王洪杰等[36]以正硅酸乙酯为硅源,以氟硅烷为疏45㊀合㊀成㊀纤㊀维㊀工㊀业㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2023年第46卷水改性剂,采用一步法制备了负载硅纳米粒子的超疏水聚酯纤维织物,水接触角可达156.2ʎ,对水和柴油混合物的分离效率达到98.32%㊂2.4㊀大型远洋渔具聚酯纤维由于具有性价比高㊁耐腐蚀性好及强度高等优势已取代天然纤维,应用于捕捞和渔业工程方面㊂20世纪90年代,日本东丽公司推出一种聚芳酯(Vectran)纤维,具有耐磨性㊁耐切割性㊁耐冲击性及耐酸碱性好等优势,已用于钓鱼线㊁绳索等的生产[37]㊂2017年11月,江苏恒力化纤股份有限公司联合多家科研院所攻克了聚酯纤维材料抗蠕变和抗水解的关键技术难题,具有抗海水腐蚀㊁拒紫外线照射等特殊功能,大大提升了聚酯纤维在海洋环境下的应用韧性㊂2022年9月,江苏德力化纤有限公司的 高均匀性超柔软聚酯纤维 ㊁ 微细聚酯纤维 ㊁ 亲水速干涤纶 ㊁ 亲水阻燃功能性聚酯纤维 及 亲水抗菌功能性聚酯纤维 五款产品通过省级新产品鉴定,有望助推聚酯纤维在海洋领域的拓展应用[38]㊂3㊀展望近10年来,虽然我国聚酯纤维改性技术取得了很大进展,不少改性品种已投入工业化生产,但与国外先进技术相比,仍存在较大差距,尤其是在海洋工程领域,如水下防护网㊁隔离网㊁过滤网及防污网用高强高模聚酯纤维,高性能经编格栅及土工布用聚酯纤维,抗芯吸轻量化耐磨聚酯纤维,悬浮式海洋油污拦截网和处理收集网用聚酯纤维,以及基于海洋风电和海上制氢的海洋清洁能源装备用聚酯纤维等,开发应用还有很大提升空间㊂同时,我国海洋工程用聚酯纤维在设备㊁自动化控制,以及专业测试手段方面还相对比较薄弱,亟待加强㊂绿色化㊁清洁化㊁差别化㊁功能化是实现聚酯纤维可持续发展的必由之路㊂未来,在实现聚酯纤维绿色㊁清洁生产的基础上,应进一步加强以PET为基材的差别化新型聚酯及其纤维的研发,进一步拓宽聚酯纤维在海洋工程领域的应用,同时赋予聚酯纤维功能化,提高产品综合性能和附加值㊂参㊀考㊀文㊀献[1]㊀CHU J W,HU X Y,KONG L H,et al.Dynamic flow andpollution of antimony from polyethylene terephthalate(PET)fi-bers in China[J].Science of The Total Environment,2021, 71:144643.[2]㊀金联创网络科技有限公司.2020年聚酯新产能持续增长增速放缓[EB/OL].(2020-12-25)[2023-07-10].http:///a/440405934_120066020.[3]㊀WANG S H,HOU W S,WEI L Q,et al.Structure and prop-erties of composite antibacterial PET fibers[J].Journal of Ap-plied Polymer Science,2009,112(4):1927-1932. 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概述国内外差别化纤维的开发现状与应用
概述国内外差别化纤维的开发现状与应用差别化纤维是指在生产过程中对纤维进行化学、物理或机械处理,使其具有特定的功能或性能的纤维。
与普通纤维相比,差别化纤维具有特殊的性能,广泛应用于纺织、医疗、军事等领域。
本文将概述国内外差别化纤维的开发现状和应用。
现阶段,国内外差别化纤维的研发主要集中在以下几个方向。
首先,功能性差别化纤维的开发。
功能性差别化纤维包括抗菌纤维、防紫外线纤维、防静电纤维等。
目前,各国纤维研究机构和纺织企业都在进行这方面的研究。
国际上已经成功开发出一系列具有功能性的差别化纤维,如日本的COOLMAX纤维、德国的THERMOLITE纤维等。
其次,环保型差别化纤维的研发。
随着环保意识的提高,环保型差别化纤维的研发越来越受到重视。
现阶段,生物降解纤维、再生纤维等成为研究的热点。
国外已有一些企业成功开发出生物降解纤维,如美国的Ingeo纤维、法国的Lyocell纤维等。
在国内,相关研究也在不断进行中。
此外,多功能差别化纤维的开发也是目前的研究重点之一、多功能差别化纤维通常同时具备多种特性,如防火、抗菌、防静电等。
多功能纤维的研发需要综合化学、材料、纺织等多学科的知识,目前仍处于初级阶段,有待进一步研究和发展。
在应用方面,差别化纤维已经得到了广泛的应用。
在纺织领域,差别化纤维被广泛应用于功能性服装的生产,如运动服、防寒服、抗菌内衣等。
这些纤维可以提供特殊的功能,提高服装的舒适性和性能。
在医疗领域,差别化纤维被用于生产医用敷料、外科缝合线等产品。
差别化纤维的抗菌、吸湿排汗等特性能够有效帮助伤口的愈合和疾病的治疗。
在军事领域,差别化纤维被用于制作军事用纺织品,如军装、防弹衣等。
这些纤维能够提供防火、防弹、防化等特殊功能,保证军人的安全和作战效果。
此外,差别化纤维还被应用于日常生活用品的生产,如清洁产品、家居用品等。
一些具有特殊功能的纤维可以提高产品的使用体验和效果。
总体来说,差别化纤维的开发和应用在国内外都取得了一定的进展,但仍存在一些问题和挑战。
聚酯纤维研究报告-聚酯纤维项目可行性研究报告
分析项目主要因素(如价格、产量、成本等)发生变化时,对项目 经济效益的影响程度,以评估项目的风险承受能力。
概率分析
通过概率分布函数,计算项目净现值为正或内部收益率大于设定基准 收益率的累计概率,以评估项目的财务可行性。
社会效益评估方法论述
社会效益评估指标体系构建
包括就业效益、环境效益、节能效益、社会福利等方面的指标。
质量标准
制定严格的质量标准和检验规范 ,确保产品符合国家和行业标准
。
质量检测
建立完善的质量检测体系,对原料 、半成品和成品进行全面检测,确 保产品质量稳定可靠。
质量改进
根据质量检测结果和客户反馈,及 时进行质量改进和优化,提高产品 竞争力和客户满意度。
环境保护措施与资源利用
环境保护
01
采用环保型生产工艺和设备,减少废气、废水、废渣等污染物
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聚酯纤维研究报告-聚
酯纤维项目可行性研
究报告
汇报人:XX
xx年xx月xx日
• 项目背景与意义 • 原料与生产工艺研究 • 产品开发与市场分析 • 投资估算与资金筹措方案 • 项目进度管理与组织实施方案 • 经济效益评价与社会效益分析
目录
01
项目背景与意义
XX
聚酯纤维行业现状及发展趋势
行业现状
战略意义
项目建设对于推动聚酯纤维行业的转 型升级、提高国际竞争力、实现可持 续发展具有重要战略意义。
市场需求分析及预测
市场需求
聚酯纤维广泛应用于服装、家纺、产业用纺织品等领域,市场需求持续增长。
预测
未来几年,随着全球经济的复苏和消费者信心的提高,聚酯纤维市场需求将继 续保持增长态势。
国内外同类项目对比分析
聚酯差别化纤维产品的现状与发展
聚酯差别化纤维产品的现状与发展秦志忠【摘要】Various preparing technology and current status of PET differential filament variety development were sketched. Also the production status of sea-island composite fiber, section filament, single composite potential crimping filament and Poly Butylenes Terephthalate (PBT) filament were recommended in this paper, the current situation and development of PET differential filament was introduced.%简述了差别化纤维的制备技术及品种开发现状,介绍了海一岛纤维、扁平丝、单组份潜在可控卷曲长丝、PBT等品种的生产情况。
指出了我国差别化涤纶长丝的发展趋势。
【期刊名称】《合成技术及应用》【年(卷),期】2011(026)004【总页数】3页(P24-26)【关键词】聚酯纤维;差别化纤维;发展趋势【作者】秦志忠【作者单位】苏州大学纺织与服装工程学院,江苏苏州215021【正文语种】中文【中图分类】TQ342.2聚酯纤维自工业化生产以来,作为主要的纺织原料在很大程度上缓解了天然纤维的短缺与不足,也因此得到了迅速的发展。
随着社会物质水平的日益丰富,人们对运动、休闲、时尚、感性、环境和健康的要求越来越高,同时,随着老龄化社会和信息时代的到来,人们也迫切需要有能够适应时代要求的高感性和高功能性纤维的诞生。
“十一五”期间,纺织行业自主创新能力明显提高,一系列功能化、差别化纤维生产技术实现产业化,为纺织面料及服装、家纺产品提供了新的优质纤维原料。
我国聚酯纤维改性的技术进展
专刊约稿我国聚酯纤维改性的技术进展武荣瑞(北京服装学院,北京 100029) 摘要:综述了我国近十年来聚酯纤维改性技术的进展,主要是(1)染色改性:分散染料常压可染(E DDP),阳离子染料可染(C DP)(2)收缩改性(3)吸湿排汗改性(4)功能改性:导电,抗静电,阻燃,抗紫外,远红外,抗菌,负离子,磁性,抗凝血,芳香和消臭。
关键词:聚酯纤维;改性;技术进展近二十年来,我国的化学纤维工业取得了快速的发展,根据官方网站的数据,1985年我国化纤产量为104吨,2007年为2457万吨,其中以聚酯纤维的产量最大,占化纤总产量的四分之三,为1900万吨。
随着聚酯纤维的发展,其改性品种也逐年增加,特别在改性技术上有了很大的提高,在开展大量研究工作的同时,不少研究成果已转化成生产力,投入到工业化生产中。
本文主要阐述聚对苯二甲酸乙二醇酯三大类改性纤维的技术进展:A类,改变聚酯大分子的化学结构,从而改变其物理性能,达到纤维改性的目的,它包括(1)染色改性和(2)收缩改性。
B类,改变聚酯纤维的物理结构,主要是(3)吸湿排汗改性。
C类,在聚酯大分子中引入具有某种功能的基团,或添加功能添加剂,即(4)功能改性。
染色改性中的阳离子染料可染聚酯,尽管要引入具有亲阳离子染料功能基团的单体组分,但要能常压染色必须按A类改变,故仍为A类。
1 染色改性111 分散染料常压可染聚酯纤维只能用分散染料高温高压染色,不仅消耗能量,生产安全性差,而且影响聚酯纤维的手感,和其它纤维的混纺织物也不能在常温下同浴染色,因此聚酯纤维的常温常压染色就成为必需解决的问题。
尽管常压染色聚酯改性纤维在国外六、七十年代已工业化,但在我国只是通过国家八五科技攻关,才使研究成果推向工业化。
北京服装学院[1,2]和原浙江丝绸工学院[3]分别研制成功分散染料常压可染聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚酯E DDP21和E DDP22,均已进行了工业生产。
北京服装学院不仅获得E DDP21的发明专利,而且在E DDP21纤维的染色[4a]、E DDP21与羊毛混纺织物的染色[5]以及E DDP21的其它性能上[6]开展了研究。
2024年聚酯纤维市场分析现状
聚酯纤维市场分析现状引言聚酯纤维是一种重要的化纤材料,在纺织、建筑、塑料等众多领域有广泛应用。
本文将对目前聚酯纤维市场的现状进行分析。
市场规模据统计,全球聚酯纤维市场在过去几年持续增长,目前已达到XX亿美元。
亚太地区占据了市场的主导地位,其次是北美和欧洲。
市场驱动因素1.消费需求增加:聚酯纤维作为一种性能良好、价格相对便宜的纤维材料,受到广大消费者的喜爱,随着人们生活水平的提高和纺织工业的发展,对聚酯纤维的需求不断增加。
2.科技进步推动创新:随着科技的不断进步,聚酯纤维在性能上得到了不断提升,如增加了抗紫外线、阻燃等功能,进一步扩大了其应用领域。
3.可持续发展需求:随着全球对环境保护意识的增强,聚酯纤维作为一种可回收再利用的材料受到关注。
这一趋势促使聚酯纤维市场在可持续发展方面进行创新,如开发生物基聚酯纤维等。
市场前景1.纺织行业:聚酯纤维作为纺织材料的需求将持续增长,尤其是在服装、家纺和工业纺织方面。
纺织行业的发展将进一步推动聚酯纤维市场的增长。
2.建筑行业:随着人们对建筑材料性能要求的提高,聚酯纤维在建筑行业中的应用也在增加。
例如,聚酯纤维被广泛用于隔热材料、墙体材料和屋顶防水材料等方面。
3.汽车行业:汽车产业的快速发展带动了聚酯纤维市场的需求增长。
聚酯纤维的轻质、耐磨、抗腐蚀等特性使其成为汽车制造中重要的材料。
市场挑战1.原材料价格波动:聚酯纤维的生产依赖于对丙二酸和乙二醇这类原材料的供应。
原材料价格上涨会对聚酯纤维的生产成本造成影响,进而对市场造成不确定性。
2.环境保护压力:虽然聚酯纤维在可持续发展方面进行了一定的创新,但仍然面临环境保护的挑战。
例如,聚酯纤维的生产过程中会产生废水和废气,对环境造成一定的污染。
市场竞争情况目前,全球聚酯纤维市场竞争激烈,各大纤维制造商纷纷加大研发和创新投入。
主要竞争者包括: - 全球化企业,拥有庞大的生产规模和供应链体系,如XX公司; -本土企业,受益于经济发展和本地市场需求,如中国的XX公司; - 新兴企业,通过技术创新和市场定位寻求突破。
连续式差别化聚酯工程的开发
但生产消耗高 ,产 品质量存在头尾料 的差异 。如何
合成纤维 S C2 1 o1 7 F 0 0 N .0 2
生 产 技 术
Te生产低消耗与高质量是 众多企业多年关注的问
题 ,也促使善于接近工程 市场 的设计院致 力于差别 化聚酯技术从间歇式向连续式转变 。浙 江振亚 控股
防紫外线 全消光 抗菌 导 电 多孔中空 超细旦 涤锦 复 合
差别化纤维名称 所需改性剂 阳离 子染 料可染 纤 维 问苯二 甲酸二 甲酯 磺酸 钠 ,聚 乙二 醇 ,1 一 ' 4
阻 燃纤 维 抗菌纤维 远 红外 纤维 丁 二醇 含 磷 、硫 、氯 、硅 及 卤索 的 阻燃剂 纳米 级含银沸石的抗菌剂 ,A MF系列抗 菌
浙江 振亚 控股集 团有 限 公 司一期 短 纤维 工程
为 2条年产 量 7 0 的差别化 聚酯短 纤 维切 片纺 0t 5 生产 线 。20 07年企业 从长远 的发 展 战略 考虑 ,二
纤维的有机抗菌剂 陶瓷 粉 ( 主要 为钛 、锡 、锆 、铝 的氧化 物和 碳化锆等) 氧化锌、二氧化钛、碳酸钡 ,苯酮 、苯酚类 芳香族化合物 无机金属化合物 、碳黑、含金属磺酸盐抗静
文 献标 识码 :B
文章编 号 :10- 04 (00 0 02- 5 0 175 2 1)1-0 70
我 国化纤工业经过 4 0多年发 展 ,现 已形成各
1 差别化聚酯的生产特点 . 1
大 品种基本齐全 ,技术 装备配套 、质 量品种有一定 水 平的化纤生产开发体系。近年来 ,随着生产水平
难。
差别 化聚酯 的生产 需 要在缩 聚 反应之 前加入
一
些 单体 或助剂 。 以往 在 间歇式 聚 酯装置 上 生产
差别化纤维的开发及应用
多功能混纤复合长丝等发展迅速。
3.2 我国差别化纤维与国外的差距
我国已开发的差别化、功能性纤维,在质量及数量上与国外仍有差距,我国的化纤差别化率还远低于发达国家40%的水平。这主要是由于我国产业结构不合理,原料不配套,企业规模小,产品档次低,特别是新技术、新产品开发能力差,高水平的差别化、功能性纤维数量有限。目前,开发较成功的差别化纤维多数属于功能单一的一、二代纤维产品,急需的各类多功能复合的合纤新品种及其应用开发还刚刚起步,产品未形成系列,且品种质量也不太稳定;再者,往往在后续的纺织、染整加工中出现瓶颈,阻碍了这些纤维品种的发展。一些高技术的特种纤维,国内仍处于科研状态,不少品种尚属空白,化纤工作者仍需努力。另外,根据业内人士分析,我国差别化纤维在质量与数量上与国外仍有差距。目前国内由于多种原料不能满足出口市场的需要,出口服装面料7O%靠进口,高档涤纶仿真产品每年有1/2需要进口。
2.2.3阻燃纤维
是指加入阻燃成分的化学纤维,亦可称耐燃、难燃或防燃纤维。在火焰中仅阴燃,本身不发生火焰,离开火源,阴燃自行熄灭。其极限氧指数值约在0.3以上。阻燃纤维主要用于纺制儿童及老年人服装、床上用品、装饰织物、防火工作服及有阻燃要求的绳索、帐篷、工业用布等。
2.2.4抗起球纤维
利用化学改性或物理方法处理后,使制成的纤维及其织物在使用过程中可以防止或减少其因纤维相互摩擦,缠结集聚而成小球的化学纤维,称为抗起球纤维。抗起球纤维制成的织物的抗起球效果达到三级以上。抗起球纤维一般与其他短纤维混纺生产毛型织物、针织等。
几种差别化聚酯纤维的结构与性能
几种差别化聚酯纤维的结构与性能魏艳红; 刘新金; 谢春萍; 苏旭中; 吉宜军【期刊名称】《《纺织学报》》【年(卷),期】2019(040)011【总页数】7页(P13-19)【关键词】差别化纤维; 聚酯纤维; 弹性回复; 断裂强度; 结构【作者】魏艳红; 刘新金; 谢春萍; 苏旭中; 吉宜军【作者单位】生态纺织教育部重点实验室(江南大学) 江苏无锡 214122; 南通双弘纺织有限公司江苏南通 226600【正文语种】中文【中图分类】TS102; TQ325.8差别化纤维是指在原来纤维组成的基础上进行化学或物理改性处理,使其纤维形态、性能与常规化学纤维有显著不同,弥补了普通合成纤维的不足,主要分为变形丝、异形纤维、复合纤维、超细纤维等。
差别化是由日本化纤业在20世纪80年代首先提出的,我国对差别化聚酯纤维的开发始于20世纪80年代初[1]。
随着人们生活水平的提高,普通聚酯纤维已不能满足高档面料生产的需求。
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)、低黏度PET/高收缩PET复合弹性纤维(SPH)、PET/PTT双组分网络复合纤维(T400)等新型聚酯纤维相继被开发,满足了人们对舒适性、功能性和环保性的要求。
SPH是一种采用双螺杆多组分生产的新型弹性纤维,是 2012年南通永盛纤维新材料有限公司在国内开发的新专利产品。
超细旦PET长丝具有轻薄、染色性能好等特点,其织物具有丝绸般的轻、柔、滑、爽,有良好的服用性。
T400最早是由杜邦公司开发的一种复合纤维。
PTT是20世纪90年代中期由Hell公司开发的一种性能优异的聚酯类新型纤维,具有优异的综合性能,在服装、工业、医学等领域都有广泛的应用[2-3]。
高庆文[4]研究了SPH纤维的制备方法,柳敦雷等[5]介绍了超细旦PET的开发过程。
目前,国内外学者对SPH、超细旦PET的结构与性能方面的研究比较少;SPH、T400、PET、PTT同属于差别化聚酯纤维,4种纤维之间的性能差异目前还尚未进行深入研究。
差别化聚酯纤维技术研究进展
纤维 技术 以及 差别化 聚 酯纤维 的 品种开发 。
聚合…
E 要
功组共 能分聚
功 能 组 分共 混 异 形 截 面纺 丝
1 差别 化聚酯 纤 维技术
聚酯 吸湿 性差 , 回潮 率 仅 为 0 4 , .% 因此 穿着
有 闷 热 感 , 了提 高织 物 的 吸 湿 、 气 等 服 用 性 为 透
吸湿性 差 、 易积 聚静 电 、 吸尘 沾污 、 易 易起 球 、 色 染 困难 等 J 。因此 , 发差 别 化 聚 酯纤 维 的前 景 广 开 阔 。最近 几年 , 国差别 化 聚酯 纤 维 已经 取 得 了 我 可喜 的 进 步 , 酯 纤 维 差 别 化 率 从 2 0 聚 0 0年 的 2 % 提高 到 2 0 0 0 9年 的约 4 % , 与 发 达 国 家 相 3 但 比 , 存在 很 大 的差 距 。作 者 介 绍 了差 别 化 聚 酯 还
后 整 理
图 1 差别 化纤 维 实 现 路 径示 意
F g 1 S h mai h r fd f r n ilf e rd c in i . c e t c a to i e e t b rp o u t c a i o
这种 以追求 舒适 感 为 目的 , 实 现纤 维 差 别 化 的 来
阶段称 为 “ 异形 化 ” 阶段 ; 着人 民生 活水 平 的提 随
细旦 、 细旦 纤 维 的 生产 方法 有 复 合 纺丝 剥 超
高以及安全 、 健康意识 的增强 , 单纯的舒适性已不 能满 足人们 对 纺 织 品 的要 求 , 种 功 能纤 维 如 抗 各 菌 、 紫外线 、 抗 阻燃 、 静 电等 纤 维新 品 种越 来 越 抗 受 到人们 的关 注 , 阶段 称 为 “ 能 化 ” 段 ; 此 功 阶 随
差别化聚酯纤维技术研究进展
差别化聚酯纤维技术研究进展万⽅数据万⽅数据万⽅数据万⽅数据万⽅数据差别化聚酯纤维技术研究进展作者:姜兆辉,⽩瑛,⾦剑,肖长发, Jiang Zhaohui, Bai Ying, Jin Jian, XiaoChangfa作者单位:姜兆辉,Jiang Zhaohui(天津⼯业⼤学,改性与功能纤维天津市重点实验室,天津300160;中国纺织科学研究院,⽣物源纤维制造技术国家重点实验室,北京,100025),⽩瑛,⾦剑,BaiYing,Jin Jian(中国纺织科学研究院,⽣物源纤维制造技术国家重点实验室,北京,100025),肖长发,Xiao Changfa(天津⼯业⼤学,改性与功能纤维天津市重点实验室,天津300160)刊名:合成纤维⼯业英⽂刊名:CHINA SYNTHETIC FIBER INDUSTRY年,卷(期):2011,34(1)被引⽤次数:3次参考⽂献(44条)1.武荣瑞聚酯纤维技术发展及前景探讨[期刊论⽂]-合成技术及应⽤ 2004(03)2.Huang C;Chang Y C;Wu S Y Contact angle analysis of lowtemperature cyclonic atmospheric pressure plasma modified polyethylene terephthalate 2010(13)3.张⼤省;王锐;周静宜加强差别化聚酯纤维的开发4.陈建中;陈华震;董明君熔体直纺在线添加技术⽣产⽣产有⾊和差别化涤纶短纤维的⽅法 20075.陈建中;陈洪祥;陈国平改进的熔体直纺在线添加技术⽣产⽣产有⾊和差别化涤纶纤维的⽅法 20096.刘登⼭;刘⼴⽂;葛培⽣涤纶直纺⾊母粒添加控制系统及其应⽤[期刊论⽂]-合成纤维⼯业 2005(05)7.王清;杨健民;陈重⾣对⾼效动态混合器结构的分析探讨 1995(02)8.T·罗伊特;D·许布纳;J·齐尔克⽤来纺造有⾊纤维的装置与⽅法 20069.DickmeiB F⽤于聚合物加⼯的⾼效动态腔室混料机[期刊论⽂]-国际纺织导报 2007(07)10.⽯铮;郭静浅述吸湿排汗聚酯纤维[期刊论⽂]-聚酯⼯业 2007(02)11.赵博抗菌中空涤纶纤维性能及产品开发[期刊论⽂]-四川丝绸 2006(03)12.姜润喜;张俊抗菌改性涤纶纤维的性能研究[期刊论⽂]-合成技术及应⽤ 2004(02)13.赵军;张翠然;王⼭⽔抗细菌聚酯纤维[期刊论⽂]-聚酯⼯业 2000(03)14.刘美娜;韩光亭;张元明纳⽶银抗菌涤纶纤维结构与性能初探[期刊论⽂]-青岛⼤学学报(⼯程技术版) 2008(01)15.赵丹青⼀种兼具抗菌和吸湿排汗功能的四叶形聚酯纤维或长丝 200816.Wang S H;Hou W S;Wei L Q Structure and properties of composite antibacterial PET fibers 2009(03)17.Ren X H;Kou L;Hewn B K Antimicroburl madification of polyester by admicellar polymerisation[外⽂期刊] 2009(02)18.Ren X H;Hewn B K;Kou L Antimicrobial polyester[外⽂期刊] 2008(05)19.Kim S S;Kim J Y;Whang H S Antimicrobial polyethylens terephthalate(PET) treatedwith an aromaticN-halamine precursor,m-Aramid[外⽂期刊] 2009(06)20.Jou C H;Lin S M;Ling Y Biofunctional properties of polyester fibers grafted with chitosan and collagen[外⽂期刊] 2007(03)21.杨世杰纳⽶抗紫外材料在化纤(涤纶)中的应⽤[期刊论⽂]-聚酯⼯业 2003(02)22.周兆云;王朝⽣;王华平⼀种纳⽶氮化钛抗紫外聚酯纤维 200723.马建平原位⽣成纳⽶TiO2/PET复合树脂抗紫外纤维性能研究[学位论⽂] 200524.Teng C Q;Yu M H Preparation and property of poly(ethylene terephthalate)fibers providingultraviolet radiation protection[外⽂期刊] 2003(05)25.徐延⽣涤纶纤维阻燃剂的浅析与展望 2009(04)26.王敬峰阻燃聚酯纤维的开发[期刊论⽂]-⿊龙江纺织 2007(02)27.Tang H Y;Chen J Q;Guo Y H A novel pmcess for preparing anti-dripping polyethylene terephthalate fibers[外⽂期刊] 2010(07)28.Yang S C;Kim J P Flame retardant polyesters.Ⅲ.Fibers 200829.余志成;陈⽂兴;应必廉导电涤纶纤维的微细结构研究 1998(04)30.谭松庭;王霞瑜;周计导电涤纶纤维的制造⽅法 200131.钱建华;凌荣根;黄志超添加碳纳⽶管聚酯母粒的制备及性能[期刊论⽂]-纺织学报 2005(03)32.孙福;钱建华;凌荣根炭⿊复合导电聚酯纤维的研制[期刊论⽂]-纺织学报 2010(01)33.孟莉莉;李天⾂抗静电⾼收缩聚酯纤维的研究[期刊论⽂]-聚酯⼯业 2007(01)34.郭华;秦庆才;王永奇新型聚酯纤维的开发及其应⽤[期刊论⽂]-纺织导报 2005(09)35.Tin X;Xiao C F;An S L Preparation and properties of a new coating method for preparing conductive polyester fibers with permanent conductivity[外⽂期刊] 2006(03)36.朱平;隋淑英;李静纳⽶远红外涤纶纤维的性能研究[期刊论⽂]-纳⽶科技 2007(04)37.戴莹瑛;王琴云远红外辐射性涤纶纤维 199538.唐亮远红外聚酯纤维 200739.钱建华;孙福;凌荣根负氧离⼦聚酯纤维的研制及性能[期刊论⽂]-纺织学报 2007(04)40.王国万;王伟海;於⾦魁负氧离⼦涤纶纤维及制备⽅法 200241.孙钦军;纪全;孔庆⼭聚酯纤维功能化改性的研究[期刊论⽂]-材料导报 2004(04)42.李爱⾹阻燃聚酯纤维的开发及应⽤[期刊论⽂]-潍坊学院学报 2008(02)43.王建中;张勇;肖刚远红外-抗静电聚酯纤维的制造⽅法 200644.王建中;张勇;肖刚阻燃-抗静电聚酯纤维的制造⽅法 2006本⽂读者也读过(10条)1.徐晓⾠吸湿排汗聚酯纤维的开发及应⽤[期刊论⽂]-合成纤维2002,31(6)2.赵颖华.赵⽴东.范颖芳.郭乃胜.ZHAO Ying-hua.ZHAO Li-dong.FAN Ying-fang.GUO Nai-sheng聚酯纤维改性沥青混合料的⾼温和⽔稳定性[期刊论⽂]-建筑材料学报2008,11(5)3.纳⽶⼆氧化钛在功能纤维中的应⽤[期刊论⽂]-合成纤维⼯业2002,25(2)4.陶丽珍纳⽶材料及其在功能纤维上的应⽤[期刊论⽂]-江苏纺织2003(6)5.马建平新型功能性聚酯纤维研制[会议论⽂]-20036.邓⾦飞.吴明虎.于可欢.张巧莲.Deng Jinfei.Wu Minghu.Yu Kehuan.Zhang Qiaolian铁道轨枕垫的研制[期刊论⽂]-化⼯新型材料2011,39(6)7.张世贤低融点棉、超细纤维、防蹒抗菌棉产品介绍[会议论⽂]-20048.顾宪祥.陶⽂.崔智辉.张雄0.89dtex涤纶纤维纺纱⽣产实践[期刊论⽂]-棉纺织技术2003,31(3)9.廖卫东.吴少鹏.张继宁.薛永杰聚酯纤维对SMA性能影响的研究[期刊论⽂]-公路2004(4)10.秦贞俊.QIN Zhen-jun加快⽵纤维及其纺织品的开发[期刊论⽂]-纺织科技进展2008(6)引证⽂献(3条)1.王华平.吉鹏.王朝⽣聚酯纤维熔体直纺仿真模型与⼯程化[期刊论⽂]-⾼分⼦通报 2013(10)2.吕陈秋基于多元线性回归模型的化纤产量预测[期刊论⽂]-合成纤维⼯业 2013(2)3.王朝⽣.吉鹏.王华平聚酯纤维熔体直纺成型⼯程技术进展[期刊论⽂]-⾼分⼦通报 2013(10)本⽂链接:/doc/717a5c4459fb770bf78a6529647d27284b7337c4.html /Periodical_hcxwgy201101016.aspx。
差别化改性聚酯短纤产业化研究取得突破——阳离子易染异型及高收缩系列聚酯短纤研发成功
三 废 产 生 量 减 少 4 %, 位 能 耗 2 单
降 低 2 %, 项 技 术 经 济 指 标 显 5 各 著 提高 , 品达到 国际先进水 平 , 产 经 用 户 使 用 反 映 良 好 。 项 目研 究 取 得 了具 有 自主 知 识 产 权 的专 有 技 术 , 请 国 家 发 明专 利 1 , 申 项 发 表 科 研 论 文 1 。 实 现 年 销 售 收 篇 入 70 5 0万 元 以 上 , 增 利 税 5 0 年 0
共 聚 单 体 的 筛 选 、 性 共 聚 酯 合 改 成 、 性 共 聚 酯 性 能 表 征 、 性 共 改 改
担 的 省 重 大 科 技 专 项 项 目“ 型 新 差 别 化 改 性 聚 酯 短 纤 的 研 究 开 发 与 产 业 化 ”, 克 了 一 系 列 关 键 共 攻 通 过 自主 创 新 , 对 苯 二 甲 酸 和 以 乙 二 醇 为 原 料 , 用 共 聚 法 , 常 采 在
用 最广 、 场潜 力 最 大 的差 别 化 市 产 品 ,既 可 用 其 直 接 织 成 高 档 织 物 , 可 与 其 它 合 成 纤 维 和 天 然 又
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化 , 酸 酰 化 环 合 得 到 产 品 。 该 羧 安 全 隐 患 大 , 耗 高 , 源 浪 费 能 资
联 合 申报 了 省 级 绿 色 化 工 重 大 专 经过近 三年 的产学研 联 合攻
关 , 目取 得 了 一 定 成 果 。 一 是 项
基 蒽 醌 生 产 线 , 现 了 管 道 化 连 实 续 生 产 。通 过运 行 生产 , 生产 使
聚酯纤维表面改性的研究及其进展
第2 9卷第 8期 2 0 1 5年 8月
化工 时 刊
Ch e mi c a l I n d u s t r y T i me s
V o 1 . 2 9, No . 8 Au g . 8. 2 0 1 5
d o i : 1 0 . 1 6 5 9 7 / j . c n k i . i s s n . 1 0 0 2—1 5 4 x . 2 0 1 5 . 0 8 . 0 1 4
随着社会 发展 和科 学技术 进步 , 对过 滤技术 的要 求 日益 提高 。 比如军 用 航天航 空油 、 高等 级润 滑油制
Ⅱ 笠塞壬签 理
对 于气态物 质 , 温度 升 至 几 千 度 时 , 由于分 子 碰 撞加 剧 , 分 子就会 产 生 电离 , 物 质 就 变 成 了相 互 作 用
表 面改 性 低温等离子体
处 理 理论 依 据 和技 术 现 状 , 并 结合 应 用 提 出 了 改进 方 向和 可 能 采 取 的技 术 手 段 。 关 键 词 聚酯 纤 维
Re s e a r c h S t a t u s a n d Pr o g r e s s o f Po l y e s t e r Fi b e r S u r f a c e Mo d i ic f a t i o n
的正 离子 和 电子 组成 的混合 物 , 这 种物 质 的第 四态 即 等离 子体 。
差别化纤维的研究
追求的新时尚, 从而对聚酯纤维的发展提出了 新 的要求 。 根据国内外聚酯长丝的发展过程及
发展趋势, 可将涤纶长丝差别化品种分为细旦、 超细旦纤维。 舒适性纤维, 多重多异纤维, 功能性 纤维, 异形及超异形纤维, 新视觉纤维, 等等。 涤纶纤维 自问世以来.以其 良 好的物理化
学性能及织物挺括而著称, 但由于聚酯大分子
销 售 的 D 6 t /6、 0 tx14、 8 de/ 5 de 9 fD1 de/ fD 3 tx x 1 4
1 涤纶长丝差别化品种的发展方向及趋势 . 1 近年来, 随着国内聚酯及聚酯长丝生产规 模的不断扩大以及加入 WT O后国内市场国际
化、 全球经济一体化的格局的形成, 涤纶长丝生 产已进入了以新技术 、 新装备 、 新产 品为核心 的激烈竞争的时代。 依靠技术进步, 紧密结合市 场, 进行涤纶长丝差别化品种的开发及其在服 装、 装饰和产业三大领域的应用开拓, 提升产品 的技术档次, 提高产品的附加效益, 已成为化纤 企业在激烈的市场竞争中的立足之本。 随着差 别化技术的发展以及人类追求舒适 、高档、 保 健、 自然及环保 的需要, 多样化 、 功能化是服饰
中窑
所有新型涤纶, 这里专指异形截面涤纶丝, 因为
差别化一词足 以表明异形截面的内涵。 常规合 成纤维包括涤纶纤维的截面都是圆形的, 且表 面光滑. 而蚕丝截面为三角形, 毛纤维截面为椭 圆形, 具有双侧结构, 表面有鳞片, 麻纤维为多角 形或椭圆形。 各种截面的异型涤纶丝的推出, 就
参 叶
蚕
丝
轰 用一二. 特,光泽. 起 手感. 墨 幕 .有金刚看般光泽球 I复盏感性好 绋 } 抗 叠 鬟 篮。 手感 滑爽, 复盖性 好 回弹 . 揆 好 抗起球
聚酯纤维改性技术的研究及其应用
聚酯纤维改性技术的研究及其应用第一章:聚酯纤维概述聚酯纤维是合成纤维之一,分为PET、PBT等,具有优异的物理和化学性质。
它们具有纤维强度高、耐热性好、维持尺寸稳定性、防水防水气候、抗皱及高质量的优点,广泛应用于纺织、包装、轮胎、汽车、建筑、电子等领域。
第二章:聚酯纤维的改性技术聚酯纤维的改性技术多样,包括物理改性、化学改性和生物改性。
1.物理改性物理改性的主要手段是加工过程中的拉伸、热定型等。
聚酯纤维加工过程中的拉伸可以改善纤维的强度和弹性,提高纤维的使用性能。
而热定型可以增加纤维的模量和强度,提高抗皱性能和防缩性能。
2.化学改性化学改性的主要手段是通过化学反应改变聚酯纤维的性能,常见的化学改性方法包括增强改性和交联改性。
增强改性通过聚合物中引入共聚物、接枝共聚物等方式,来改变聚酯纤维的各种性能。
而交联改性通过交联剂的作用,加强聚酯链之间的交联程度,来提高纤维的力学性能和耐热性能。
3.生物改性生物改性主要是通过生物反应来改变聚酯纤维的性能。
生物改性技术涉及的生物体主要包括酶和微生物。
酶主要是依据其在聚酯纤维上作用的不同,分为酯酶和聚酯酶。
通过酯酶、聚酯酶对聚酯纤维进行裂解、降解等反应过程,来改变聚酯纤维的性质。
微生物包括在聚酯链上生长的微生物和吸附在聚酯链表面的微生物,通过与聚酯纤维的物理或化学反应过程来改变聚酯纤维的特性。
第三章:聚酯纤维改性技术的应用聚酯纤维改性技术的应用范围广泛,以下主要从纺织、包装和环保三个方面进行探讨。
1.纺织方面改性聚酯纤维生产的纤维具有良好的抗皱、防缩、保色、透气性以及耐磨性等特点,因此被广泛应用于纺织行业的各个领域。
比如它们可以用于生产服装、床上用品、家居纺织品等,这些产品都需要优异的外观和舒适感。
2.包装方面聚酯纤维具有优异的物理性能,用于制作包装材料可以提供优异的防水性、耐用性和防静电性能。
同时改性聚酯纤维还可以制成一些高压物质的容器。
如瓶子、盒子、容器和包装用理等。
差别化纤维的工艺开发与产业化研究
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差别化聚酯纤维技术研究进展
作者:姜兆辉, 白瑛, 金剑, 肖长发, Jiang Zhaohui, Bai Ying, Jin Jian, Xiao
Changfa
作者单位:姜兆辉,Jiang Zhaohui(天津工业大学,改性与功能纤维天津市重点实验室,天津300160;中国纺织科学研究院,生物源纤维制造技术国家重点实验室,北京,100025), 白瑛,金剑,Bai
Ying,Jin Jian(中国纺织科学研究院,生物源纤维制造技术国家重点实验室,北京,100025)
, 肖长发,Xiao Changfa(天津工业大学,改性与功能纤维天津市重点实验室,天津300160)刊名:
合成纤维工业
英文刊名:CHINA SYNTHETIC FIBER INDUSTRY
年,卷(期):2011,34(1)
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