經紡絲和拉伸后的滌綸纖維,其超分子結構尚不完善、且不夠穩定,物理一機械性質表現為強度高、延伸度低、初始模量較大、但韌性和彈性較差,特別是受熱時會產生很大的收縮,不符合后道紡織印染加工的要求為此,必須在后加工過程中通過對滌綸纖維絲柬進行熱定型,來修補和改善纖維在成形過程中已經形成的結構,以提高纖維的尺寸穩定性,并進一步改善纖維的物理一機械性 能。本文應用WAXD、密度、聲速、雙折射法等分析手段,考察了儀化HV452滌綸短纖維生產線的熱定型工藝及工藝參數變化對纖維結構的影響,并對其力學性能進行了討論 。
實驗設備
HV452滌綸短纖維生產線。
原料
PET熔體,[η]=0.64±0.01dL/g。
試驗工藝條件
A組:在上述工藝狀態下 ,分別在第三牽伸機和緊張熱定型機部分牽伸輥處取樣。
測試方法
線密度、強伸度
在標準狀態下,應用前西德的Textech-na公司VihromatM 型單絲纖度儀、Fafe-graph M 型單絲強力儀測定,夾持距離10mm,下降速率20mm/rain;儀器自動繪出應力應變曲線。
密度
在CCI/n-C2H10體系密度梯度管中,于(25±0.1)℃測定。無定形密度ρ=1.335g/cm3,晶區密度ρ=1.455g/cm3。
雙折射
德國 Leitz POL-BK偏振光顯微鏡,用光程差直接補償法測定。
聲速
中國紡織大學 SOM- l型聲速儀,用倍長法測定聲速取向因子、聲模量 。
結晶度和表觀晶粒尺寸
Rigaku D/max-RC型 X-射線衍射儀附石墨晶體單色儀測定。Cu靶,管電壓 40kV,管電流100mA,λ=1.542A,掃描范圍6°~36°,DS=SS=1°,RS=0.15mm,應用微積分法(CPR)進行數據處理。
結果與討論
滌綸在熱定型各區域的結構變化
儀化HV452滌綸短纖維生產線在生產高強低伸型纖維時,只經過緊張熱定型,而無松弛熱定型,其熱定型主要依靠第三牽伸機 (DF-3)和緊張熱定型機 (HR)等兩道工序來進行。為此,我們在試驗工藝參數下,分別在DF-3與HR內不同輥處取樣, 以考察熱定型效果。