Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    Технологии

    КАК УМЕНЬШИТЬ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ


    В производственной практике встречаются задачи корректировки свойств небольших партий продукции. Наш институт получил партию фильтровальной ткани, для которой требовалось в 1,5 раза снизить воздухопроницаемость. Фильтровальная ткань полотняного переплетения с поверхностной плотностью 279 г/м3соткана из полипропиленовой комплексной пряжи с линейной плотностью нитей основы 108 текс, нитей утка - 101 текс.


    Измерение воздухопроницаемости производили на приборе фирмы Shimadzu Seisakosho Ltd(Япония). Сущность метода измерения следующая. Образец ткани фиксируют с помощью нажимного кольца на отверстии для прохода воздуха диаметром 38,3 см2. После установки заданного перепада давления на ткань (12,7 мм вод. ст.) измеряют давление в специальной камере, через которую проходит поток воздуха, причем впуск воздуха происходит через сопло определенного диаметра. Воздухопроницаемость ткани определяют как функцию измеренного давления.

    Была исследована возможность снижения воздухопроницаемости полипропиленовой ткани. Как известно, наиболее доступным способом снижения воздухопроницаемости исходного образца является уплотнение ткани в результате термоусадки. В ходе исследований было установлено, что воздухопроницаемость исходного образца может колебаться в диапазоне 1,3...3,4 см3/см.с вследствие загрязнений, например, оставшегося замасливателя пряжи. Эти загрязнения несущественны для процесса эксплуатации ткани, поскольку они быстро смываются фильтратом.

    Поэтому для исследования влияния термообработок на воздухопроницаемость полипропиленовая ткань была очищена от загрязнений. Для этого были опробованы промывка теплой водой с добавлением ПАВ и органическим растворителем (амилацетатом). Причем, как видно из таблицы, для очистки достаточно одной промывки органическим растворителем, так как вода с добавкой ПАВ промывает ткань существенно хуже. После промывки органическим растворителем воздухопроницаемость полипропиленовой ткани на разных образцах становится практически одинаковой и определяется неравномерностью ткацкого переплетения.

    Термоусадке подвергали образцы в нерастянутом состоянии. Выдержка образца полипропиленовой ткани в кипящей воде не приводит к снижению воздухопроницаемости, а напротив, воздухопроницаемость несколько увеличивается, так как происходит дополнительное вымывание из пор ткани загрязнений.

    Результаты выдержки при постоянной температуре образцов в термокамере показывают, что термообработка при 120оС не уменьшает воздухопроницаемость. Термообработка в течение 0,5 часа при 150 и 160оС приводит к уменьшению воздухопроницаемости в 1,2 и 1,6 раз соответственно. Термообработка в течение 1,0 часа при 150оС приводит к уменьшению воздухопроницаемости в 1,5 раза. При 170оС в течение нескольких минут образец начинает плавиться и скручиваться, а после остывания становится жестким и хрупким. Усадка по площади после термообработки в течение 0,5 часа при 150 и 160оС составляет примерно 26%.

    По результатам лабораторных исследований партия полипропиленовой ткани была обработана на производственном оборудовании.

    Технический текстиль

    Гусаков Александр Васильевич

    Соболева Ирина Александровна

    Романова Анна Николаевна

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПОЛИУРЕТАНА НА КЗСК
  • РОССИЙСКИЕ САПФИРЫ В ДИСПЛЕЯХ APPLE
  • АВТОНОМНЫЙ УЗЕЛ ВПРЫСКА ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
  • ПОЛИАМИДЫ ULTRAMID ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  • ВПЕРЕДИ ПЕРЕХОД К ПОДЗЕМНЫМ КАБЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
  • РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ BASF COATINGS в АВТОПРОМЕ
  • СТЕКЛОСОТОПЛАСТЫ на ОСНОВЕ КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ
  • МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ FARO
  • СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОН
  • СИСТЕМА HYCAP НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
  • Кондиционирование пресс-форм
  • КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ПОЛИЭТИЛЕНПЛАСТИК»
  • HAITIAN INTERNATIONAL: электрические серии Zhafir VENUS и Zhafir MERCURY
  • НКНХ ВЫБРАЛ ТЕХНОЛОГИЮ BASELL
  • ТОНКОПЛЁНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ BENEQ
  • СМЕСИТЕЛИ DEGA ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН
  • ЧИПЫ из УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКОК
  • ТЕХНОЛОГИЯ INEOS на НКНХ
  • ОПОРЫ ЛЭП из СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
  • ПЭНД для IBC-контейнеров
  • ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ СЕРИИ ASPIROPLAST AS
  • ДЖИНСЫ LEVI'S ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ БУТЫЛОК
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТПА СЕРИИ ECOPOWER
  • СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ DEGA
  • АРАМИДНОЕ НАНОВОЛОКНО
  • ТЕХНОЛОГИЯ (S-FIT) - впрыскивание мягкого пенопласта
  • ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА
  • ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ CYBERTECH серии SERVO
  • СМЕСИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТПА И ЭКСТРУДЕРОВ
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved