一种耐热超高分子量聚乙烯纱线及其制备方法

    公开(公告)号:CN115323547A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210845630.3

    申请日:2022-07-19

    IPC分类号: D02G3/02 D02G3/36

    摘要: 本发明涉及一种耐热超高分子量聚乙烯纱线及其制备方法,所述纱线包括芯材和包覆层,其中,所述芯材为强度范围在28‑52cN/dtex的超高分子量聚乙烯纤维,所述芯材外包覆有掺杂了相变材料包覆层。本发明以强度范围在28‑52cN/dtex的超高分子量聚乙烯纤维为芯材,通过将掺杂了相变材料的包覆层包覆在超高分子量聚乙烯纤维外,获得耐热超高分子量聚乙烯纱线。该纱线具有更好的高温耐受性,在高温环境下仍然具备高强高模的特性,可以长时间抵御高温,且可重复使用,更具有工业实用性。

    阳离子可染聚酯及其制备方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114163625A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111394320.6

    申请日:2021-11-23

    IPC分类号: C08G63/688 C08G63/78 D01F6/84

    摘要: 本发明提供一种阳离子可染聚酯及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该阳离子可染聚酯内无颗粒物杂质,有利于后续纺丝加工,对阳离子可染聚酯的拓展运用具有重要的意义。该阳离子可染聚酯的制备方法能够制得该阳离子可染聚酯,首先,对苯二甲酸、二元醇以物质的量比1:(1.2‑1.4)混合后酯化反应,得到酯化产物;然后,向酯化产物中添加间苯二甲酸‑5‑磺酸盐与乙二醇的酯化物,进行常压反应,得到中间产物;最后,中间产物依次经过缩聚反应、冷却、切粒,得到本发明提供的阳离子可染聚酯切片,其避免了直接使用间苯二甲酸‑5‑磺酸盐与乙二醇的混合物添加使用时副反应的产生,从而使得制得的阳离子可染聚酯内无颗粒物杂质,有利于后续纺丝加工的正常进行。

    一种三维纺织驱动系统
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111778618B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202010554331.5

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: D03D41/00 D03D51/02

    摘要: 本发明提供了一种三维纺织驱动系统,包括多个可内嵌携纱器的角导轮,每个角导轮对应设置一套驱动其转动的驱动系统,每套驱动系统中设置独立的支撑盒体,支撑盒体中设置多级齿轮传动模块,多级齿轮传动模块传动连接旋转的主轴,主轴上连接角导轮,主轴旋转带动角导轮旋转。纺织驱动系统中每个角导轮均对应设置一套驱动系统,使得驱动系统中只需带动主轴转动即可,使得每个驱动系统中结构比较简单、转动比较稳定。并且每个驱动系统中均设置支撑盒体进行支撑,通过结构简单的多级齿轮传动模块进行稳定的传动。

    一种纺丝设备及其缓冷装置

    公开(公告)号:CN111910271B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010567230.1

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: D01D5/092

    摘要: 本发明公开了一种纺丝设备及其缓冷装置,缓冷装置包括具有中空腔室的出气窗,所述出气窗的外部套设有出气窗外套,所述出气窗外套与所述出气窗之间具有用于气体通过的气体通道,所述出气窗的侧壁上沿轴向设有若干出气层,任一出气层均设置有出气狭缝,各出气层的出气狭缝沿气流流动方向的宽度沿气流流动方向逐渐变小;还包括进气单元,所述进气单元与所述气体通道连通,所述进气单元与所述气体通道之间设有气体整流器。本发明使沿着初生纤维经过的方向,气体供入中空腔室内的量逐渐增大,可平衡由于冷空气被动补充至中空腔室中造成的气体的压力场和温度场的不稳定性,从而有助于提高可纺性和纤维的品质。

    一种用于检测纺丝组件温度的方法及装置

    公开(公告)号:CN113739956A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111130994.5

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: G01K13/00 D01D13/02 D01D4/00

    摘要: 本发明公开了一种用于检测纺丝组件温度的方法及装置,属于纺丝设备技术领域。纺丝机包括至少两组纺丝组件,所述至少两组纺丝组件形成至少两个待检测区域;用于测量所述纺丝组件温度的非接触测温设备具有至少两个测量位置,所述至少两个测量位置与所述至少两个待检测区域一一对应;步骤如下:S1,将非接触测温设备移动到其中一个测量位置,对该测量位置对应的待检测区域进行温度检测;S2,判断非接触测温设备的检测时间是否达到设定的时间阈值,如果是,将非接触测温设备移动到下一测量位置,否则,不移动。本发明使用一个非接触测温设备实现对至少两个纺丝组件形成的待检测区域进行温度检测,节约成本,检测方便。