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(16) 高分子锦纶高速纺丝油剂研制与开

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(16) 高分子锦纶高速纺丝油剂研制与开(16) 高分子锦纶高速纺丝油剂研制与开 (16) 高分子锦纶高速纺丝油剂研制与开发 项目简介: 本项目设计、研制的锦纶高速纺丝油剂,是锦纶高速生产及其织造加工过程中必需的助剂。通过研究,筛选出了高渗透能力的扩散剂,提高油剂对纤维的浸润扩散速度,解决了锦纶高速纺丝成型过程中纤维吸水快,卷装成型工艺控制难的技术问题;筛选优化配方,根据锦纶牵伸、变形后加工工艺特点,采用特殊的配方,提高油剂的平滑性、聚束性、抗静电性和油膜强度,提高、改善了锦纶可纺性及其牵伸、变形后加工工艺性能。该项目在配方设计上有创新,技术处于国...

(16) 高分子锦纶高速纺丝油剂研制与开
(16) 高分子锦纶高速纺丝油剂研制与开 (16) 高分子锦纶高速纺丝油剂研制与开发 项目简介: 本项目设计、研制的锦纶高速纺丝油剂,是锦纶高速生产及其织造加工过程中必需的助剂。通过研究,筛选出了高渗透能力的扩散剂,提高油剂对纤维的浸润扩散速度,解决了锦纶高速纺丝成型过程中纤维吸水快,卷装成型工艺控制难的技术问题;筛选优化配方,根据锦纶牵伸、变形后加工工艺特点,采用特殊的配方,提高油剂的平滑性、聚束性、抗静电性和油膜强度,提高、改善了锦纶可纺性及其牵伸、变形后加工工艺性能。该项目在配方设计上有创新,技术处于国内领先水平,可替代进口产品。 (17) 渐变形、圆形和平板状截面立体机织预成形体及其复合材料的研制 项目简介: 本项目采用增强纤维(包括玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、高强聚乙烯等)或增强纤维与热塑性树脂纤维所组成的混合纤维束,研制渐变形、圆形和平板状截面立体机织预成形体及其高性能复合材料,为研制整体成形高性能复合材料构件打下良好的基础,提高本省在该领域内的研制水平。 本项目研究了渐变形截面、圆形截面、平板状截面立体机织预成形体的组织结构形成原理及设计方法,立体机织预成形体采用了正交、准正交及角联锁等结构;研究了采用增强纤维及增强纤维与热塑性树脂纤维混合纤维束制织各种机织预成形体的制织技术;对增强纤维制成的预成形体,探索了树脂基复合材料的热压加工技术;对增强纤维与热塑性树脂纤维混合纤维束制成的预成形体,研究其热塑性树脂基复合材料的热压加工技术;研究了不同结构立体机织预成形体增强复合材料的拉伸、抗层间分层剪切、抗冲击等方面性能。该项目技术可用于产业用纺织品、纺织复合材料领域。 (18) 温度敏感智能纤维及智能纺织品的开发 项目简介: 智能材料在诸如生物、医学、 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 、军事等领域显示了日益广阔的应用前景,是本世纪科学研究的热点。温敏性材料是智能材料研究和应用最多的一类,尤其是聚异丙基丙烯酰胺凝胶(PNIPAAm),因其相转变温度(LCST)接近人体生理温度,在医药和纺织服装领域引起了广泛的兴趣,但PNIPAAm凝胶机械强度很低,加工性能极差,其应用受到很大限制。 本成果应用溶液自由基接枝共聚技术,将PNIPAAm与加工性能优越的纤维复合,开发具有温敏特性的柔性纤维材料并可根据需要通过二维或三维织造,制备温敏性智能纺织品。 应用该技术制备的温敏性棉-PNIPAAm复合纤维,具有与普通棉纤维相近的机械物理性能、染色性能和良好服用性能,其LCST约为32-33?,在此温度之下,纤维能大量吸水膨胀,在此温度之上,发生迅速脱水收缩;该变化在LCST附近有突跃特征,具有开关效应,且纤维体积的变化十分显著。利用该类纤维制作的织物具有对人体体表温度变化作出响应的"智能":当体表温度低于人体舒适温度(32?)时,接枝在纤维表面的PNIPAAm大分子吸取环境中水分,发生剧烈膨胀,封闭织物纱线间的孔隙,减少织物内外对流,提高保温效果;当人体体表温度升高至人体舒适温度以上时(例如,剧烈运动时),接枝在纤维表面的PNIPAAm大分子会释放结构中的水分子,发生剧烈的脱水收缩,织物纱线间的孔隙增大,利于织物的散热和透湿。 (19) PTFE/PU共同拉伸弹性膜的研制及产业化 项目简介: 本项目针对PTFE功能面料,在采用传统工艺时出现织物染料剥色,不能实现对针织布、 非织造布涂层,溶剂严重污染环境等系列问题,提出了通过共同拉伸研制PTFE/PU弹性膜的思路,通过控制PTFE脱脂条件、分段控温和接触固化分别解决了PTFE基带/PU粘结、扩幅和固化等难点,形成了PTFE/PU弹性膜生产技术,弹性膜与纺织品复合后不需再涂层,克服了涂层缺陷,在薄膜生产技术上有重大创新。 研制了弹性膜固化用接触热辊及配套设备,突破了传统烘箱热定型的技术瓶颈;采用研制的层压新设备,实现了薄膜上胶新工艺,发明了层压织物、薄膜复合保暖材料、薄膜复合弹性针织布等新产品,实现了产品防水、透湿和防风等性能的统一,突破了国外技术封锁和产品垄断。通过双向拉伸技术加工的PTFE薄膜,具备的低表面能以及独特的网络微孔结构,使其复合织物大量作为防水、透湿、防风、保暖、病毒隔离、防护等功能服装材料。 该项目产品可大量用于防寒服、防寒鞋、多功能服和医用防护服等。共申请和获得国家发明专利7项(3项授权),并获2006年度浙江省科技进步一等奖。
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