一种聚芳酯纤维的后处理系统

    公开(公告)号:CN111926401B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202010710178.0

    申请日:2020-07-22

    IPC分类号: D01D10/06

    摘要: 本发明公开了一种聚芳酯纤维的后处理系统,包括依次连接的超声清洗设备、加热烘干设备、离子风机、导丝辊、上油器、热压器、成品卷绕机。本发明通过超声清洗除去纤维上残留的油污及杂质,使清洗后的纤维束具有不成束、松散的特点,为后续的干燥与去离子两个步骤提供良好的条件,在纤维上油后对其沥油处理,控制上油率,再通过热压处理对纤维进行集束固化。本发明通过上述设计,使得经后处理的纤维避免出现油污、杂质、不成束、散丝、毛丝等问题,提高纤维品质,同时提升纤维耐磨性能及束丝纤维强度,改善后道可加工性能。

    一种高强高模细旦化聚芳酯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN112095172A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011022132.6

    申请日:2020-09-25

    摘要: 本发明公开了一种高强高模细旦化聚芳酯纤维及其制备方法,所述高强高模细旦化聚芳酯纤维的单丝线密度<2D,热处理后束丝断裂强度>27cN/dtex,热处理后束丝拉伸模量>800cN/dtex;所述制备方法包括如下步骤:(1)将高分子量聚芳酯树脂进行干燥;(2)将高分子量聚芳酯树脂投入带有氮气保护的双螺杆挤出机下料桶中,向双螺杆中输送树脂,同时投入四种改性硅氧烷;(3)挤出、牵伸、收卷,得细旦化聚芳酯纤维初生丝;(4)将细旦化聚芳酯纤维初生丝进行热处理,得高强高模细旦化聚芳酯纤维。本发明可实现高强高模细旦化聚芳酯纤维的高效制备,提升了纺丝效率、热处理效率,节省能源,提高了产品多样化,提升了产品物理性能,大大提升了产品的竞争力。

    一种聚合造粒系统及方法

    公开(公告)号:CN106905518B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710128898.4

    申请日:2017-03-06

    IPC分类号: C08G63/78 B29B9/06 B29B9/16

    摘要: 本发明涉及化学物制备机械技术领域,具体来说是一种聚合造粒系统及方法,包括反应釜、挤出机、旋风料仓、造粒机、振动筛、加热系统、真空系统,通过反应釜与挤出机的对接,并在反应釜内的搅拌桨及挤出机螺杆旋转方向的变化作用下,利用之后连接的造粒机、旋风料仓及振动筛,最后实现将熔融状态下的芳香族聚酯挤出、热切、造粒并收集的过程,不仅结构紧凑,操作方便,产出速率,反应过程中的温度、真空度的控制精度高。

    一种纤维的热处理反应装置、热处理系统及热处理方法

    公开(公告)号:CN111364109B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202010065986.6

    申请日:2020-01-20

    摘要: 本发明公开了一种纤维的热处理装置,包括反应釜体,所述反应釜体内设有中心轴、丝束承载装置以及气体喷淋装置,所述丝束承载装置设置在所述中心轴上,用于放置卷装纤维;所述中心轴连接外部驱动机构。还提供了一种纤维的热处理系统及热处理方法。本发明的热处理反应装置,整卷的卷装纤维置于丝束承载装置上,提高了热处理反应装置的空间利用率,提高了热处理的产量和热处理效率,便于实现纤维热处理的产业化;同时驱动机构带动中心轴旋转,从而带动整卷的卷装纤维在热处理的过程中旋转,气体喷淋装置向所述热处理反应装置内输入惰性气体,卷装纤维与惰性气体氛围充分接触,吹散并带离纤维表面因热处理反应析出的小分子,提高了热处理效率。

    一种聚芳酯纤维的后处理系统

    公开(公告)号:CN111926401A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010710178.0

    申请日:2020-07-22

    IPC分类号: D01D10/06

    摘要: 本发明公开了一种聚芳酯纤维的后处理系统,包括依次连接的超声清洗设备、加热烘干设备、离子风机、导丝辊、上油器、热压器、成品卷绕机。本发明通过超声清洗除去纤维上残留的油污及杂质,使清洗后的纤维束具有不成束、松散的特点,为后续的干燥与去离子两个步骤提供良好的条件,在纤维上油后对其沥油处理,控制上油率,再通过热压处理对纤维进行集束固化。本发明通过上述设计,使得经后处理的纤维避免出现油污、杂质、不成束、散丝、毛丝等问题,提高纤维品质,同时提升纤维耐磨性能及束丝纤维强度,改善后道可加工性能。

    一种纤维的热增强设备以及热处理方法

    公开(公告)号:CN111155181A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010066001.1

    申请日:2020-01-20

    IPC分类号: D01D10/02

    摘要: 本发明公开了一种纤维的热增强设备,包括依次设置并连通的静态热处理段、拉伸热处理段及冷却段,所述静态热处理段、所述拉伸热处理段、所述冷却段内部均提供干燥的热处理气体氛围,并且,所述静态热处理段用于对放置在其内的成卷的纤维进行静态热处理,所述拉伸热处理段内部具有拉伸装置,所述拉伸装置用于在所述拉伸热处理段的内部对经静态热处理后的所述纤维的丝束进行拉伸热处理,所述冷却段用于对拉伸热处理后的所述纤维的丝束进行冷却处理。本发明还公开了一种纤维的热处理方法。采用高强原纤维在发明的热增强设备中进行热增强,其13.5小时就能产出强度为27.4cN/dtex,且耐磨性好,丝束强度均匀,无明显差异。

    一种多功能花洒连接器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114351802A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210122017.9

    申请日:2022-02-09

    IPC分类号: E03C1/046 B05B15/65

    摘要: 本发明提供一种多功能花洒连接器,包括:中空状的本体,所述本体设有进水口和出水口,所述本体的内腔内设有酸洗剂和滤芯,所述酸洗剂置于所述滤芯上方,所述酸洗剂和所述滤芯之间设有可打开/关闭的中层开合片,所述本体内设有用于检测所述酸洗剂余量的传感器。本发明多功能花洒连接器,结构简单,生产成本低;采用离子交换滤芯,大大降低水的硬度,起到保护皮肤的作用;设有酸洗剂,提高滤芯的使用寿命,用户体验佳,同时酸洗剂的杀菌效果也对出水的水质进行了保证;设有传感器和无线传输模块,在反洗剂用尽或者滤芯使用寿命结束后,发出信号,反馈到移动端。

    一种纤维的热处理反应装置、热处理系统及热处理方法

    公开(公告)号:CN111364109A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010065986.6

    申请日:2020-01-20

    摘要: 本发明公开了一种纤维的热处理装置,包括反应釜体,所述反应釜体内设有中心轴、丝束承载装置以及气体喷淋装置,所述丝束承载装置设置在所述中心轴上,用于放置卷装纤维;所述中心轴连接外部驱动机构。还提供了一种纤维的热处理系统及热处理方法。本发明的热处理反应装置,整卷的卷装纤维置于丝束承载装置上,提高了热处理反应装置的空间利用率,提高了热处理的产量和热处理效率,便于实现纤维热处理的产业化;同时驱动机构带动中心轴旋转,从而带动整卷的卷装纤维在热处理的过程中旋转,气体喷淋装置向所述热处理反应装置内输入惰性气体,卷装纤维与惰性气体氛围充分接触,吹散并带离纤维表面因热处理反应析出的小分子,提高了热处理效率。

    一种热致性液晶聚芳酯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN106757476B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201611216408.8

    申请日:2016-12-23

    摘要: 本发明公开了一种热致性液晶聚芳酯(TLCPAR)纤维及其制备方法。本发明的热致性液晶聚芳酯纤维,在聚芳酯大分子之间沿纤维横向方向具有微交联结构,所述微交联结构是通过使聚合单体中含有一部分侧链带有双键的单体,并在聚合后期加入光引发剂,然后在纤维热处理过程同时进行光交联反应而得到的。按照本发明的方法制备的大分子之间具有微交联结构的TLCPAR纤维,在纤维的轴向和横向方向均具有优异的力学性能。并且,本发明解决了传统TLCPAR纤维因大分子之间横向结合力差、力学各向异性和皮芯结构严重而带来的诸多问题。

    一种纤维的退绕机以及退绕方式

    公开(公告)号:CN110735193A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201911127084.4

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: D01D10/04

    摘要: 本发明公开了一种纤维的退绕机,包括退绕机构、卷绕头夹以及设置在卷绕头夹上的卷绕筒,卷绕筒包括可伸缩的中心轴,中心轴包括至少两个相套设的中心套筒,每个中心套筒上设有一组外圈,不同的中心套筒的外圈套设;中心轴可拆卸式连接在卷绕头夹上,中心轴打开后,靠近卷绕头夹的中心套筒上的外圈套设在内,远离卷绕头夹的中心套筒上的外圈套设在外;外圈上形成有孔洞形的散热空间。本发明的卷绕筒采用套设的多层结构,丝束分层缠绕在卷绕筒上,有效地提高了热处理的空间利用率;同时增大了外圈上的丝束与气氛的接触面积,热处理时能极大程度地排出聚合反应产生的副产物小分子,再由周围气氛带走,促进反应向正向进行,增大了热处理效率。