第八章-纺丝成网工艺和原理-非织造课件.ppt
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- 第八 纺丝 工艺 原理 织造 课件
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1、第八章第八章 纺丝成网工艺和原理纺丝成网工艺和原理8-1 聚合物原料基本性能聚合物原料基本性能 8-2 纺丝成网工艺原理与过程纺丝成网工艺原理与过程8-3 典型纺丝成网工艺与设备典型纺丝成网工艺与设备 8-4 纺丝成网工艺与产品性能纺丝成网工艺与产品性能 纺丝成网法纺丝成网法是非织造材料生产的主要方法之一,又被称是非织造材料生产的主要方法之一,又被称为纺粘法。为纺粘法。其原理是利用化纤纺丝的方法,将高聚物纺丝、其原理是利用化纤纺丝的方法,将高聚物纺丝、牵伸、铺叠成网,最后经针刺、热轧或自身粘合等方法加牵伸、铺叠成网,最后经针刺、热轧或自身粘合等方法加固形成非织造材料固形成非织造材料。特点:特点
2、:工艺流程短,产量高工艺流程短,产量高 产品机械性能好产品机械性能好 产品适应面广产品适应面广 可制得细纤维纤网可制得细纤维纤网 成网均匀度不及干法工艺成网均匀度不及干法工艺 产品变换的灵活性较差产品变换的灵活性较差 纺丝成网法聚合物原料基本性质通常包括以下几个方面:纺丝成网法聚合物原料基本性质通常包括以下几个方面:聚合物分子量和分布聚合物分子量和分布(MWD)高分子链结构对成纤高聚物性质影响高分子链结构对成纤高聚物性质影响成纤高聚物分子间的作用力成纤高聚物分子间的作用力 高分子结构与结晶能力高分子结构与结晶能力 成纤高聚物的热性质成纤高聚物的热性质 聚合物降解与含杂聚合物降解与含杂 不同聚合
3、物原料还有不同的要求,如不同聚合物原料还有不同的要求,如聚丙烯原料的等规聚丙烯原料的等规度和熔融指数,聚酯原料的粘度度和熔融指数,聚酯原料的粘度等。等。返回纺丝成网法聚合物原料的基本性能纺丝成网法聚合物原料的基本性能 聚合物原料的分子量聚合物原料的分子量体现其聚合度的高低,分子量及分子体现其聚合度的高低,分子量及分子量分布对加工性能和成纤后的性能等具有明显的影响。量分布对加工性能和成纤后的性能等具有明显的影响。分子量过高或过低,均不利于丝束强力的提高,因此纺丝分子量过高或过低,均不利于丝束强力的提高,因此纺丝成网工艺要求聚合物原料的分子量适中。成网工艺要求聚合物原料的分子量适中。分子量分布对纤
4、维结构的均一性有很大的影响,分子量分分子量分布对纤维结构的均一性有很大的影响,分子量分布宽时,内部取向杂乱,表面存在不均匀裂痕。分子量分布布宽时,内部取向杂乱,表面存在不均匀裂痕。分子量分布越宽,熔体粘弹性越显著,挤出膨大现象越严重。因此越宽,熔体粘弹性越显著,挤出膨大现象越严重。因此纺丝纺丝成网工艺要求聚合物原料的分子量分布要窄成网工艺要求聚合物原料的分子量分布要窄。返回主链结构主链结构:当聚合物主链结构引入双键时,由于诱导效应或共轭效应,当聚合物主链结构引入双键时,由于诱导效应或共轭效应,而改变链中原子间的相互作用。引入与主链原子不同价的原而改变链中原子间的相互作用。引入与主链原子不同价的
5、原子、双键或环结构,则会改变链的柔性。子、双键或环结构,则会改变链的柔性。高聚物链的结构变高聚物链的结构变化,均会改变分子间相互作用力的大小,和改变链的构型和化,均会改变分子间相互作用力的大小,和改变链的构型和晶格,以及分子间距离晶格,以及分子间距离。大分子链中侧基的性质大分子链中侧基的性质:改变大分子链中侧基的性质,使分子中的电子云密度重新改变大分子链中侧基的性质,使分子中的电子云密度重新分布,分布,改变键的长度、能量和极性改变键的长度、能量和极性。由于未结合原子和基团。由于未结合原子和基团相互作用而引起大分子链的柔性发生改变,同时对大分子链相互作用而引起大分子链的柔性发生改变,同时对大分子
6、链的平衡构型、分子间的相互作用力和晶格产生显著影响。的平衡构型、分子间的相互作用力和晶格产生显著影响。返回 分子间的作用力包括范德华力分子间的作用力包括范德华力(静电力、诱导力和色散力)(静电力、诱导力和色散力)和氢键和氢键。静电力是极性分子之间的引力,极性分子都具有永久偶极,静电力是极性分子之间的引力,极性分子都具有永久偶极,永久偶极之间的静电相互作用的大小与分子偶极的大小和定永久偶极之间的静电相互作用的大小与分子偶极的大小和定向程度有关。向程度有关。诱导力诱导力是极性分子的永久偶极与它在其他分子上引起的诱是极性分子的永久偶极与它在其他分子上引起的诱导偶极之间的相互作用力。导偶极之间的相互作
7、用力。氢键可以在分子间形成,如极性的液体水、醇、氢氟酸和氢键可以在分子间形成,如极性的液体水、醇、氢氟酸和有机酸等都有分子间的氢键,在极性的高聚物如聚酰胺、纤有机酸等都有分子间的氢键,在极性的高聚物如聚酰胺、纤维素、蛋白质等中,也都有分子间的氢键。维素、蛋白质等中,也都有分子间的氢键。返回 高聚物应具有一定规律性的化学结构和空间结构高聚物应具有一定规律性的化学结构和空间结构,可能,可能形成最佳超分子结构的纤维。为制得具有最佳综合性能的形成最佳超分子结构的纤维。为制得具有最佳综合性能的纤维,纤维,成纤高聚物应有形成半结晶结构的能力成纤高聚物应有形成半结晶结构的能力。高聚物中。高聚物中无定型区的存
8、在,决定了纤网中纤维的柔软性、染色性、无定型区的存在,决定了纤网中纤维的柔软性、染色性、吸收性等。吸收性等。成纤高聚物的成纤高聚物的结晶能力结晶能力非常重要,非常重要,结晶度结晶度在很大程度上在很大程度上影响纺丝成网纤维的影响纺丝成网纤维的物理机械性能物理机械性能。通过结晶作用,纤维。通过结晶作用,纤维中的大分子与其聚集体沿着纤维轴向排列的取向状态才能中的大分子与其聚集体沿着纤维轴向排列的取向状态才能固定下来。固定下来。返回 高聚物制造纺丝成网非织造材料的高聚物制造纺丝成网非织造材料的可能性和纤维的性质与可能性和纤维的性质与高聚物的热性质关系密切高聚物的热性质关系密切,高聚物的,高聚物的热性质
9、取决于分子链结热性质取决于分子链结构构。高聚物在受热过程中将产生两类变化。高聚物在受热过程中将产生两类变化。物理变化物理变化:软化、熔融。:软化、熔融。化学变化化学变化:交联、降解、分解、氧化、水解等。:交联、降解、分解、氧化、水解等。表征这些变化的温度参数是:表征这些变化的温度参数是:玻璃化温度(玻璃化温度(Tg)、)、熔点温熔点温度(度(Tm)和热分解温度(和热分解温度(Td)。)。从非织造材料应用的角度来从非织造材料应用的角度来看,聚合物耐高温的要求不仅是能耐多高温度的问题,还必看,聚合物耐高温的要求不仅是能耐多高温度的问题,还必须同时给出须同时给出耐温的时间耐温的时间,使用环境以及性能
10、变化的允许范围。,使用环境以及性能变化的允许范围。典型成纤高聚物的典型成纤高聚物的Td(热分解)(热分解)和和Tm(熔点)(熔点)高聚物高聚物热分解温度热分解温度(C C)熔点熔点(C C)聚乙烯聚乙烯350350400400138138等规聚丙烯等规聚丙烯350350380380176176聚丙烯腈聚丙烯腈200200250250320320聚氯乙烯聚氯乙烯150150200200170170220220聚乙烯醇聚乙烯醇200200220220225225230230聚己内酰胺聚己内酰胺300300350350215215聚对苯二甲酸乙二酯聚对苯二甲酸乙二酯30030035035026526
11、5纤维素纤维素180180220220返回 聚合物降解聚合物降解有助于有助于修正聚合物熔体粘度和分子量分布修正聚合物熔体粘度和分子量分布。通常有三。通常有三种降解方式:种降解方式:化学、机械剪切和热降解化学、机械剪切和热降解。纺丝成网工艺可采用氧或。纺丝成网工艺可采用氧或过氧衍生物来实现化学降解;过氧衍生物来实现化学降解;增加挤压速率、热量和熔体滞留时间增加挤压速率、热量和熔体滞留时间均可达到均可达到机械剪切降解和热降解机械剪切降解和热降解的目的。的目的。对于聚合物熔体来说,对于聚合物熔体来说,要求均匀发生降解,避免聚合物熔体降解要求均匀发生降解,避免聚合物熔体降解不一致而造成粘度不均匀不一致
12、而造成粘度不均匀,分子量分布离散。同时还要求不能过度,分子量分布离散。同时还要求不能过度降解。降解。聚合物原料中铝、钛、铁及灰分含量的增加,将影响纤维的耐气聚合物原料中铝、钛、铁及灰分含量的增加,将影响纤维的耐气候性能,同时缩短纺丝组件的使用周期,引起生产成本上升。候性能,同时缩短纺丝组件的使用周期,引起生产成本上升。因此,改善聚合物切片原料生产环境,因此,改善聚合物切片原料生产环境,优化切片生产工艺,降低优化切片生产工艺,降低切片含杂量切片含杂量,可提高产品性能,降低产品生产成本。,可提高产品性能,降低产品生产成本。返回(一一)聚丙烯聚丙烯(PP)聚丙烯是纺丝成网工艺常用的一种聚合物,主要性
13、能参数聚丙烯是纺丝成网工艺常用的一种聚合物,主要性能参数有有等规度、熔融指数等规度、熔融指数(MFI)和灰分和灰分。纺丝成网工艺要求聚丙烯的纺丝成网工艺要求聚丙烯的等规度等规度在在95%以上,若低于以上,若低于90%则纺丝困难。则纺丝困难。聚合物等规度直接影响聚合物等规度直接影响纤维的各种性能。等规度高,熔点纤维的各种性能。等规度高,熔点高,易结晶,纤维的物理机械性能好,而且耐化学药品的性高,易结晶,纤维的物理机械性能好,而且耐化学药品的性能也高。能也高。熔体指数(熔体指数(MFI)是纺丝成网、熔喷实际生产中对原料性能是纺丝成网、熔喷实际生产中对原料性能的主要指标,其定义为:在一定的温度下,熔
14、融状态的高聚的主要指标,其定义为:在一定的温度下,熔融状态的高聚物在一定负荷下,物在一定负荷下,10分钟内从规定直径和长度的标准毛细管分钟内从规定直径和长度的标准毛细管中流出的重量,单位为中流出的重量,单位为g/10min,熔体指数越大,流动性越好。熔体指数越大,流动性越好。纺丝成网工艺要求聚丙烯的熔融指数纺丝成网工艺要求聚丙烯的熔融指数(MFI)大于大于27,熔融指熔融指数高,则熔体流动性好。数高,则熔体流动性好。通常情况下,聚合物分子量提高,通常情况下,聚合物分子量提高,则熔融指数减小。则熔融指数减小。纺丝成网工艺要求将聚丙烯原料的灰分控制在纺丝成网工艺要求将聚丙烯原料的灰分控制在0.05
15、%以下。以下。(二二)聚酯聚酯(PET)聚酯的熔点比聚丙烯要高得多,工业化生产的聚酯的熔点比聚丙烯要高得多,工业化生产的PET熔点一熔点一般在般在255264之间。熔点是之间。熔点是PET切片的一项重要指标,如切片的一项重要指标,如熔点波动较大,则纺丝成网工艺中的加热温度条件要适当调熔点波动较大,则纺丝成网工艺中的加热温度条件要适当调整。整。熔体粘度是熔体粘度是PET熔体流变性能的表征熔体流变性能的表征,与纤维成形好坏密,与纤维成形好坏密切相关。切相关。影响熔体粘度的因素有温度、压力、聚合度和切变影响熔体粘度的因素有温度、压力、聚合度和切变速率等速率等。随着温度的升高,熔体粘度以指数函数关系而
16、降低;。随着温度的升高,熔体粘度以指数函数关系而降低;随着随着PET分子量的提高,在相同温度下的熔体粘度增加,纤分子量的提高,在相同温度下的熔体粘度增加,纤维级的维级的PET的分子量通常为的分子量通常为1500022000;PET熔体粘度与熔体粘度与切变速率有密切关系。通常,切应力在切变速率有密切关系。通常,切应力在9.65105达因达因/cm2以下为牛顿流动,以上为非牛顿流动。当切片的分子量以下为牛顿流动,以上为非牛顿流动。当切片的分子量增大时,牛顿区变窄变长,且温度对粘度的影响增大。增大时,牛顿区变窄变长,且温度对粘度的影响增大。PET可能发生的降解有三种:可能发生的降解有三种:热降解、热
17、氧化降解和水热降解、热氧化降解和水解。解。由于由于PET分子结构中存在酯基,在熔融时极易水解,使分子结构中存在酯基,在熔融时极易水解,使分子量下降,影响纤维质量。另外,分子量下降,影响纤维质量。另外,PET切片造粒时,其熔切片造粒时,其熔体铸带是在水中急剧冷却的,所得到的切片是无定形结构,体铸带是在水中急剧冷却的,所得到的切片是无定形结构,软化点较低。这种切片如不经过干燥,进入螺杆挤压机后,软化点较低。这种切片如不经过干燥,进入螺杆挤压机后,会很快软化粘结,造成环结阻料。因此,熔喷前,会很快软化粘结,造成环结阻料。因此,熔喷前,PET切片切片必须进行干燥,使其含水率从必须进行干燥,使其含水率从
18、0.4降到降到0.01以下,还可提以下,还可提高切片的结晶度和软化点,切片变得坚硬,且熔程狭窄,熔高切片的结晶度和软化点,切片变得坚硬,且熔程狭窄,熔体质量均匀,不再发生粘结阻料现象。体质量均匀,不再发生粘结阻料现象。PET切片干燥后应密封充氮保护,以防止切片重新吸湿。切片干燥后应密封充氮保护,以防止切片重新吸湿。(三三)聚乙烯聚乙烯 美国美国Dupont公司公司溶剂纺丝成网工艺溶剂纺丝成网工艺采用线性聚乙烯采用线性聚乙烯(LPE),与聚丙烯相比,其结构没有长链分枝,而且与聚丙烯相比,其结构没有长链分枝,而且MWD分布较窄,因此更容易获得较细的纤维。此外,分布较窄,因此更容易获得较细的纤维。此
19、外,LPE 通常通常具有较好的耐气候性,溶剂纺丝成网工艺制成的非织造材具有较好的耐气候性,溶剂纺丝成网工艺制成的非织造材料具有高强度、抗撕裂、耐穿刺、防水透气、可印刷等特料具有高强度、抗撕裂、耐穿刺、防水透气、可印刷等特点。点。(四四)聚酰胺聚酰胺(PA)纺丝成网工艺所用的聚酰胺主要是纺丝成网工艺所用的聚酰胺主要是PA6。聚酰胺是一种部分结晶高聚物,具有较窄的熔融范围。差聚酰胺是一种部分结晶高聚物,具有较窄的熔融范围。差热分析表明,热分析表明,PA6的熔点范围为的熔点范围为220226,PA66为为261269。聚酰胺的熔体粘度与温度、剪切速率以及单体含量等因素聚酰胺的熔体粘度与温度、剪切速率
20、以及单体含量等因素密切相关密切相关。随着水萃取物含量的增加,。随着水萃取物含量的增加,PA熔体粘度呈下降趋势。熔体粘度呈下降趋势。和聚酯一样,聚酰胺在纺丝成网工艺前必须进行干燥,以和聚酯一样,聚酰胺在纺丝成网工艺前必须进行干燥,以防止聚酰胺熔融时发生水解。通常,干燥可使聚酰胺的含水率防止聚酰胺熔融时发生水解。通常,干燥可使聚酰胺的含水率从从0.20.4下降到下降到0.06,同时伴随着聚合物内部结构的变,同时伴随着聚合物内部结构的变化。为了防止切片泛黄,化。为了防止切片泛黄,PA6干燥温度不得超过干燥温度不得超过135,宜采用,宜采用115130。返回 一、纺丝成网工艺类型一、纺丝成网工艺类型
21、纺丝成网工艺按纺丝原理可分为:熔融纺、干纺、湿纺。纺丝成网工艺按纺丝原理可分为:熔融纺、干纺、湿纺。纺丝方法纺丝方法熔融法熔融法干法干法湿法湿法纺丝原液的状态纺丝原液的状态熔融体熔融体溶液溶液溶液或变性体溶液溶液或变性体溶液原液的粘度(原液的粘度(PasPas)10001000100001000020020040004000202020002000喷丝孔直径(喷丝孔直径(mmmm)0.10.10.80.80.020.020.20.20.010.010.10.1凝固介质凝固介质冷却空气冷却空气加热空气加热空气凝固液凝固液 凝固机理凝固机理冷却冷却溶剂蒸发溶剂蒸发脱溶剂和伴有反应的脱脱溶剂和伴有反
22、应的脱溶剂溶剂一般特征一般特征卷取速度大卷取速度大或纺丝速度高或纺丝速度高喷丝孔孔数少喷丝孔孔数少中中卷取速度中卷取速度中或纺丝速度中或纺丝速度中喷丝孔孔数少喷丝孔孔数少中中卷取速度小卷取速度小或纺丝速度小或纺丝速度小喷丝孔孔数少喷丝孔孔数少多多回收工序配备回收工序配备无需回收工序无需回收工序 要回收、再生工序要回收、再生工序 要回收、再生工序要回收、再生工序典型的聚合物原料典型的聚合物原料聚丙烯、聚酯、聚酰聚丙烯、聚酯、聚酰胺胺6 6、聚酰胺、聚酰胺66 66 醋酯、聚乙烯、聚醋酯、聚乙烯、聚氨酯、聚丙烯腈氨酯、聚丙烯腈维纶短纤维、粘胶、铜维纶短纤维、粘胶、铜氨纤维、聚丙烯腈氨纤维、聚丙烯腈
23、熔融、干法、湿法纺丝的内容和特征熔融、干法、湿法纺丝的内容和特征 8-2 纺丝成网工艺原理与过程纺丝成网工艺原理与过程二、二、纺丝成网工艺原理纺丝成网工艺原理(熔融纺丝成网)(熔融纺丝成网)聚合物切片送入螺杆挤出机,经熔融、挤压、过滤、计聚合物切片送入螺杆挤出机,经熔融、挤压、过滤、计量后,由喷丝孔喷出,长丝丝束经气流冷却牵伸后,均匀量后,由喷丝孔喷出,长丝丝束经气流冷却牵伸后,均匀铺放在凝网帘上,形成的铺放在凝网帘上,形成的长丝纤网经热粘合、化学粘合或长丝纤网经热粘合、化学粘合或针刺加固后成为纺丝成网法非织造材料针刺加固后成为纺丝成网法非织造材料。工艺流程为:工艺流程为:聚合物切片聚合物切片
24、切片烘燥切片烘燥熔融挤压熔融挤压纺丝纺丝冷却冷却牵伸牵伸分丝分丝铺网铺网加固加固切边切边卷绕卷绕熔融纺丝成网工艺原理熔融纺丝成网工艺原理 料斗料斗螺杆挤出机螺杆挤出机计量泵计量泵纺丝箱纺丝箱冷却风冷却风牵伸装置牵伸装置分丝分丝至卷绕至卷绕加固加固成网装置成网装置三、纺丝成网工艺过程三、纺丝成网工艺过程(一一)切片烘燥切片烘燥 PET、PA切片用于纺丝成网工艺需进行烘燥。切片用于纺丝成网工艺需进行烘燥。1.目的目的 含水含水PET切片在熔融时会水解,使分子量下降,影响成丝切片在熔融时会水解,使分子量下降,影响成丝质量。水在高温下汽化,可形成气泡丝,易造成纺丝断头或质量。水在高温下汽化,可形成气泡
25、丝,易造成纺丝断头或毛丝。毛丝。含水含水PET切片是无定形结构,软化点低,在螺杆的加料段切片是无定形结构,软化点低,在螺杆的加料段易造成环结阻料现象,影响正常生产。易造成环结阻料现象,影响正常生产。2.烘燥原理烘燥原理 PET切片的含水形式有两种,一是吸附在切片表面和细小切片的含水形式有两种,一是吸附在切片表面和细小缝隙中的吸附水,所占比例较大,容易去除;另一种是存在缝隙中的吸附水,所占比例较大,容易去除;另一种是存在于切片内部的氢键结合水,所占比例较小,难以去除。于切片内部的氢键结合水,所占比例较小,难以去除。干燥时间干燥时间(min)min)干燥阶段干燥阶段预结晶阶段预结晶阶段101020
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