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公开(公告)号:CN106084213A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610428399.2
申请日:2016-06-17
申请人: 优纤科技(丹东)有限公司 , 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所 , 辽宁恒星精细化工有限公司
IPC分类号: C08G69/42 , C08G69/44 , C08K9/00 , C08K5/3492
CPC分类号: C08G69/42 , C08G69/44 , C08K5/34928 , C08K9/00
摘要: 本发明公开了一种阻燃改性尼龙56聚合物及其制备方法。所述方法包括如下步骤:(1)在氮气保护下,生物基戊二胺和己二酸在水中进行反应,得到尼龙56盐水溶液;生物基戊二胺为赖氨酸或赖氨酸盐在赖氨酸脱羧酶的作用下脱去两端羧基得到的;(2)将尼龙56盐水溶液、分子量调节剂和阻燃剂加入至反应器中,在温度为210~240℃和压力为1.7~1.85MPa的条件下进行保压;释放反应器内的压力,将温度升至265~275℃;抽真空并经搅拌即得。本发明制备得到的阻燃改性生物基尼龙56,其最大的优点是相比于普通尼龙66、尼龙6等产品,具有阻燃抗融滴的特性,可以适应较高温度、湿度、电压的场所使用,安全环保;并且由于改性过程中物性没有明显降低,便于后续进一步进行改性和加工制造。
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公开(公告)号:CN106012054B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201610428340.3
申请日:2016-06-17
申请人: 优纤科技(丹东)有限公司 , 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所 , 辽宁恒星精细化工有限公司
摘要: 本发明公开了一种生物基锦纶纤维及其制备方法。该方法包括如下(1)或(2)的步骤:(1)1)生物基锦纶56切片经真空干燥后进行熔融纺丝得到熔体细流;2)所述熔体细流经冷却、牵伸和热定型得到生物基锦纶56长纤;(2)1)生物基锦纶56切片经真空干燥后进行熔融纺丝得到熔体细流;2)所述熔体细流经冷却、牵伸、卷曲、上油、松弛热定型和切断得到生物基锦纶56短纤。本发明提供的生物基锦纶56纤维可以用于军用,包括军服、帐篷、鞋靴、内衣战斗装备等,也可用于民用服装、家居、工业生产、汽车行业等领域。
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公开(公告)号:CN114196010A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202210111617.5
申请日:2022-01-29
申请人: 优纤科技(丹东)有限公司
IPC分类号: C08G69/36 , C08K5/5313 , C08K5/3492
摘要: 本发明公开了一种阻燃改性三元共聚尼龙聚合物的制备方法,具体涉及尼龙聚合物制备领域。所述方法包括三元尼龙盐水溶液的制备;将三元尼龙盐水溶液、分子量调节剂和阻燃剂加入至反应器中,在温度为210~240℃和压力为1.75~1.85MPa的条件下进行保压;之后在保持压力不变的条件下在10‑20分钟内匀速提升反应器内温度到255‑265℃,释放所述反应器内的压力,同时将温度升至270~275℃;抽真空并经搅拌得到阻燃改性三元共聚尼龙聚合物。本发明制备得到的阻燃改性三元共聚尼龙材料具有较高的阻燃性,且燃烧时不会熔融滴落;改性前后物性没有明显降低;本发明制备得到的阻燃改性三元共聚尼龙材料可以在汽车工业、电子电器行业、电汽元件、机械设备、服装、日化用品等领域使用。
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公开(公告)号:CN111321481A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811529038.2
申请日:2018-12-14
申请人: 优纤科技(丹东)有限公司
摘要: 本发明公开了一种抗静电尼龙56纤维的生产方法。该方法包括如下步骤:(1)在氮气保护下,生物基戊二胺和己二酸在水中进行反应,得到尼龙56盐水溶液;(2)将尼龙56盐水溶液和分子量调节剂进行反应,然后加入抗静电剂,抽真空并经搅拌得到尼龙56聚合物熔体;(3)尼龙56聚合物熔体输入至纺丝箱体中,经喷丝、冷却、上油给湿、牵伸、紧张热定型、卷曲、上油、松弛热定型和切断即得。本发明得到的抗静电尼龙56纤维,产品抗静电性能优良,织物透气性好,回潮率高,耐磨舒适。可广泛应用于纺织品、通用工程材料、汽车制造、运动器材、航空及宇航等方面。
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公开(公告)号:CN106084213B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610428399.2
申请日:2016-06-17
申请人: 优纤科技(丹东)有限公司 , 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所 , 辽宁恒星精细化工有限公司
IPC分类号: C08G69/42 , C08G69/44 , C08K9/00 , C08K5/3492
摘要: 本发明公开了一种阻燃改性尼龙56聚合物及其制备方法。所述方法包括如下步骤:(1)在氮气保护下,生物基戊二胺和己二酸在水中进行反应,得到尼龙56盐水溶液;生物基戊二胺为赖氨酸或赖氨酸盐在赖氨酸脱羧酶的作用下脱去两端羧基得到的;(2)将尼龙56盐水溶液、分子量调节剂和阻燃剂加入至反应器中,在温度为210~240℃和压力为1.7~1.85MPa的条件下进行保压;释放反应器内的压力,将温度升至265~275℃;抽真空并经搅拌即得。本发明制备得到的阻燃改性生物基尼龙56,其最大的优点是相比于普通尼龙66、尼龙6等产品,具有阻燃抗融滴的特性,可以适应较高温度、湿度、电压的场所使用,安全环保;并且由于改性过程中物性没有明显降低,便于后续进一步进行改性和加工制造。
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公开(公告)号:CN106012054A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610428340.3
申请日:2016-06-17
申请人: 优纤科技(丹东)有限公司 , 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所 , 辽宁恒星精细化工有限公司
摘要: 本发明公开了一种生物基锦纶纤维及其制备方法。该方法包括如下(1)或(2)的步骤:(1)1)生物基锦纶56切片经真空干燥后进行熔融纺丝得到熔体细流;2)所述熔体细流经冷却、牵伸和热定型得到生物基锦纶56长纤;(2)1)生物基锦纶56切片经真空干燥后进行熔融纺丝得到熔体细流;2)所述熔体细流经冷却、牵伸、卷曲、上油、松弛热定型和切断得到生物基锦纶56短纤。本发明提供的生物基锦纶56纤维可以用于军用,包括军服、帐篷、鞋靴、内衣战斗装备等,也可用于民用服装、家居、工业生产、汽车行业等领域。
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公开(公告)号:CN105885408B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201610428381.2
申请日:2016-06-17
申请人: 优纤科技(丹东)有限公司 , 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所 , 辽宁恒星精细化工有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐热改性锦纶56聚合物及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在氮气保护下,生物基戊二胺和己二酸在水中进行反应,得到锦纶56盐水溶液;所述生物基戊二胺为赖氨酸或赖氨酸盐在赖氨酸脱羧酶的作用下脱去两端羧基得到的;(2)将所述锦纶56盐水溶液和分子量调节剂加入至反应器中,在温度为210~240℃和压力为1.7~1.85MPa的条件下进行保压;释放所述反应器内的压力并加入耐热改性剂之后将温度升至265~275℃;抽真空并经搅拌得到耐热改性锦纶56聚合物。本发明制备得到的改性生物基锦纶56,其最大的优点是相比于普通锦纶66、锦纶6等产品,具有较高的耐高温、耐老化的特性,可以适应较高温度的场所使用,并且便于后续的加工制造。
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公开(公告)号:CN105887230A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610438659.4
申请日:2016-06-17
申请人: 优纤科技(丹东)有限公司 , 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所 , 辽宁恒星精细化工有限公司
摘要: 本发明公开了一种锦纶56短纤的熔体直纺制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在氮气保护下,生物基戊二胺和己二酸在水中进行反应,得到锦纶56盐水溶液;(2)将锦纶56盐水溶液和分子量调节剂加入至反应器中,在温度为210~240℃和压力为1.7~1.85MPa的条件下进行保压;释放反应器内的压力并将温度升至280~290℃;抽真空并经搅拌得到锦纶56聚合物熔体;(3)锦纶56聚合物熔体输入至纺丝箱体中;所述锦纶56聚合物熔体经过喷丝板进行喷丝,然后经冷却后引到卷绕机上进行上油给湿,再依次经牵伸、卷曲、上油、松弛热定型和切断即得。本发明熔体直纺制备方法,流程短、效率高、产品稳定,为生物基锦纶以及锦纶类聚合物的工业化直纺提供指导。
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公开(公告)号:CN105885408A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610428381.2
申请日:2016-06-17
申请人: 优纤科技(丹东)有限公司 , 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所 , 辽宁恒星精细化工有限公司
CPC分类号: C08K9/04 , C08G69/28 , C08K3/346 , C08L2201/02 , C08L2201/08 , C08L77/06
摘要: 本发明公开了一种耐热改性锦纶56聚合物及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在氮气保护下,生物基戊二胺和己二酸在水中进行反应,得到锦纶56盐水溶液;所述生物基戊二胺为赖氨酸或赖氨酸盐在赖氨酸脱羧酶的作用下脱去两端羧基得到的;(2)将所述锦纶56盐水溶液和分子量调节剂加入至反应器中,在温度为210~240℃和压力为1.7~1.85MPa的条件下进行保压;释放所述反应器内的压力并加入耐热改性剂之后将温度升至265~275℃;抽真空并经搅拌得到耐热改性锦纶56聚合物。本发明制备得到的改性生物基锦纶56,其最大的优点是相比于普通锦纶66、锦纶6等产品,具有较高的耐高温、耐老化的特性,可以适应较高温度的场所使用,并且便于后续的加工制造。
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