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單絲科普
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2019-04

“的確良”-上世紀七八十年代的時髦

發布時間 : 2019-04--09 點擊量 : 26
上世紀七八十年代,說起時髦,絕對繞不過一個詞—“的確良”。這種現在看來頗為土氣、也并不舒適的化纖面料,在當時引領了鮮亮、挺括的服裝風潮。談戀愛階段,男士給女朋友送條“的確良”裙子,不亞于現在送一個限量版包包,女人們會經常把“的確良“衣服拿出來,在鄰居面前擺弄,顯示男人對她的關心。除了趕時髦之外,這種布料風靡背后,是百姓用最簡單的方法實現對美的需求。  的確良現在還有嗎?為什么叫的確良?的確良這是名字比較搞笑,很多人對于名字感到很好奇。的確良現在是很少了。很多人說因為穿的人少了,沒有市場,所以逐漸被淡化了,其實這種材質一直存在,而且用量巨大,只有對其深入了解后才知道,這種材質不僅應用于民用,更多地用于工業生產。  的確良其實就是滌綸材質,也稱聚酯,滌綸是英文dacron的音譯,在七十年代時也譯為大可綸或的確涼。“的確涼”是廣東話的音譯,可能最初是香港人翻譯的,流傳到廣東后走向全國。廣東話讀“的確涼”時的讀音與dacron的發音很接近,但用普通話讀時就與原詞的發音相同。  1、20世紀80年代初,穿的確涼,是當時一大時尚,開始是女性穿,主要用來制作襯衣,以白色和藍色居多,后來各種花型不斷面市,給沉悶的生活色調帶來一絲光彩,女性從牙縫里摳出錢來,紛紛置辦的確涼,使抽象而臃腫的婦女形象逐步向“女人”本義回歸。男人們也不甘寂寞,也穿起了雪白的的確涼襯衣,還把下擺扎在褲腰里。90年代,的確涼已經被純棉、亞麻所代替。  2、耐磨、不走樣,容易洗、干得快。生活在七、八十年代的人對它熟悉不過,挺刮滑爽,耐穿易干,不用燙,顏色艷,不退色,尤其是印染出的鮮亮,對熟悉了粗布粗衣或者是洋布洋衫的單一灰暗的中國人人來說,不能不說是一次巨大的視覺沖擊。那時候沒有空調,連臺風扇也少見,全憑芭蕉扇將身體散熱。而確良襯衫穿在身上在那個時代擁有一件的確良襯衫如果算不上時髦,起碼也是一個洋氣的必不可少的砝碼。  滌綸是合成纖維中的一個重要品種,是我國聚酯纖維的商品名稱。是以聚對苯二甲酸(PTA)或對苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG)為原料經酯化或酯交換和縮聚反應而制得的成纖高聚物——聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET),經紡絲和后處理制成的纖維。  讀音:[dílún]英文:polyester;中國俗稱“的確良”滌綸的用途很廣,大量用于制造衣著面料和工業制品。滌綸具有極優良的定形性能。滌綸紗線或織物經過定形后生成的平挺、蓬松形態或褶裥等,在使用中經多次洗滌,仍能經久不變。滌綸又稱特麗綸,美國人又稱它為“達克綸”。當它在香港市場上出現時,人們根據廣東話把它譯為“的確涼”或“的確良”【涼,良粵語同音】,大意為“確實涼快”這一家喻戶曉的名稱。是三大合成纖維中工藝最簡單的一種,價格也相對便宜。再加上它有結實耐用、彈性好、不易變形、耐腐蝕、絕緣、挺括、易洗快干等特點,為人們所喜愛。  滌綸的大類品種有短纖維、拉伸絲、變形絲、裝飾用長絲、工業用長絲以及各種差別化纖維。  (一)滌綸短纖維  1.按物理性能區分:高強低伸型、中強中伸型、低強中伸型、高模量型、高強高模量型  2.按后加工要求區分:棉型、毛型、麻型、絲型  3.按用途區分:服裝用、絮棉用、裝飾用、工業用  4.按功能區分:陽離子可染、吸濕、阻燃、有色、抗起球、抗靜電  5.按纖維截面區分:異型絲、中空絲。  (二)滌綸長絲  1.初生絲:未拉伸絲(常規紡絲)(UDY)、半預取向絲(中速紡絲)(MOY)、預取向絲(高速紡絲)(POY)、高取向絲(超高速紡絲)(HOY)  2.拉伸絲:拉伸絲(低速拉伸絲)(DY)、全拉伸絲(紡絲拉伸一步法)(FDY)、全取絲(紡絲一步法)(FOY)  3.變形絲:常規變形絲(TY)、拉伸變形絲(DTY)、空氣變形絲(ATY)  4.單絲:20D/1以上規格
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2017-09

尼龍可降解的秘密

發布時間 : 2017-09--12 點擊量 : 34
尼龍的降解原理到現在還沒有搞清楚。但其研究工作很早就開始了,大概可以追溯到五十年之前了,截至當下的研究文獻更是汗牛充棟,數不勝數。其降解過程非常復雜,不論是微觀結構演變還是宏觀性能衰減,到目前還沒看見有誰能夠說明白的,但其中的自由基反應機理,卻得到了大家的認可。  尼龍降解主要受兩個要素影響:一是光熱氧的老化作用;二是水解作用。毫無疑問,要解釋以上兩個因素的影響,不論是證實還是證偽,都不容易。但高分子領域中有一個大道至簡的鐵律可以提供一點思路:結構決定性能。  一、光熱氧的老化作用  自然光對材料的老化降解有促進作用。特別是紫外部分,波長在200-400nm,對高分子材料老化作用特別顯著,因為這一范圍內的紫外光的能量高于一般化學鍵斷裂所需要的能量。但一般情況下,聚合物不太容易發生光化學作用。一是這些材料吸收紫外比較少效率低,再就是在吸收的過程中也伴隨發生光物理反應,一部分紫外會轉化為熱能和較長波長的光被消耗掉。盡管如此,如果高分子材料中的金屬離子比較多,或者催化劑殘留較多,材料的降解則非常明顯。這些金屬離子在紫外作用下,活性大幅提高,會導致大量的自由基鏈反應,使材料性能下降。  ixuzhu,驗證信息:姓名+公司名稱。和行業人士共同交流。  事實上,在大量的使用環境中,除了光的作用以外,更多的還有熱與氧的老化作用,熱氧老化才是致命的。熱提供能量,氧提供活性,足夠摧毀材料的一切性能。要搞清楚尼龍是如何在熱與氧的條件下一步步降解的,就得回到高分子的微觀結構與宏觀性能上來,討論結構與性能的關系。  比如對于PA6,在熱氧老化的實驗中,老化溫度在100-120℃,算是比較溫和。也有在比較極端的環境中來研究熱氧化機理的,比如對于PA66,老化溫度從180-230℃不等。耐高溫尼龍也可以做同等研究,溫度從200-230℃,時間從3000-5000hrs或者更長,10000hrs,差不多有14個月!  研究表明,如果沒有氧氣參與老化過程,聚酰胺可以加熱到170℃使用,在80℃可以長時間使用,而性能不會降低。如果有氧氣參與,加熱到120℃時,性能就開始下降了,材料發黃變脆。  從這篇文章《Studyondiscolorationmechanismofpolyamide6duringthermo-oxidativedegradation》的研究結果中可以看出一些端倪。PA6在熱氧降解過程中,端羧基含量逐漸在增大,而端氨基含量基本不變,表明聚酰胺在熱氧降解過程中主要發生的是C-C鍵的斷裂,很少發生酰胺鍵的斷裂。如果是酰胺鍵更容易受到熱氧攻擊而的斷裂的話,GC-MS結果中應該要檢測出大量的端氨基才對,但結果沒有證實這一點。  當然,測試結果中的揮發產物非常多,成分復雜,這也就是沒人能夠徹底分析尼龍降解機理的原因。但對比以上結果,結合PA6的分子結構,分析發現與N原子相連的亞甲基最容易受到熱氧的攻擊,形成大分子自由基,并不斷參與反應,打斷分子鏈,促使材料降解。且在標況下,酰胺鍵的穩定性的確要比亞甲基高,所以亞甲基優先受到攻擊理所當然。道理很簡單,誰弱就攻擊誰。  有一點要明確,N原子相鄰的亞甲基受到攻擊,形成大分子自由基,斷裂的化學鍵不是酰胺鍵-CONH-,而是與亞甲基相連的C-N鍵和C-C鍵。經過多步的化學反應后,此時的大分子自由基的結構發生了變化,偏向于形成環狀化合物以及新的自由基。自由基反應在沒有外界的干擾下,會一直進行下去,循環往復,永不停止,直到材料變成渣渣。  二、水解作用  材料在應用中,還存在另外一種破壞形式與上述光熱氧作用很不相同,那就是水解。所謂的水解,除了水以外,還包括酸、堿、鹽溶液。很明顯,這種裂化反應受溶液的限制,溫度通常都不是很高,但酸堿鹽的破壞作用卻一點兒也不弱。  如果是在溫和條件下自然吸水,那么水分并不會明顯裂化材料性能,但對綜合性能的影響也不容小覷。聚酰胺是一種半結晶聚合物,水分很容易進入到非晶區,增加分子鏈的流動性,部分起到了潤滑劑的作用。隨著吸水率的增加,Tg呈減小趨勢,硬度、模量、拉伸強度下降;沖擊強度會增加。  水分也會對材料的晶形和結晶度有影響,R.Puffr和J.Sebedar已建立模型闡述了此問題,可參考上圖。作者通過大量實驗驗證這個假設,并且后續的科技工作者的結論也證實了這個假設。由于羰基和氨基的強烈氫鍵作用,水會以三種狀態吸附到尼龍中去。尼龍是半結晶性的樹脂,水分子優先進入到非晶區內,形成各種形式的氫鍵。晶區由于分子鏈排列規整有序,對水分有較大的屏蔽作用而受到較小的影響。  第1種是固定結合水。這種水是在兩個羰基基團間形成氫鍵,結合緊密。當水分增多時,大量的水分子會在羰基與氨基之間形成第2種氫鍵,作者認為這是一種松散的結合方式。在分子空隙、晶區間空隙中還吸附了大量水分子,與第1種和第2種氫鍵中的水分子形成較弱的氫鍵。這些水分子大量存在,就相當于在材料中起到了潤滑或增塑作用,改變了材料的宏觀性能。  從圖中,我們還看到,水分子主要是吸附在酰胺鍵之間。如果要降低水分對材料的影響,維持材料的性能,降低酰胺鍵的密度,是一個減少吸附水分的可行而且有效的途徑。  吸水平衡的過程是一個動態過程,在這個過程中,材料通常會釋放內應力,然后再重建內應力。熱處理也有同樣的作用。宏觀表現就是尺寸變化比較大,玻纖增強的體系翹曲很明顯。如何控制這種變化,是一門學問。  在水解過程中,是否像光熱氧的裂化機理那樣,水分最先攻擊亞甲基呢?這次情況有點不一樣,卻是酰胺鍵最先受到破壞,如果有酸堿鹽的存在,則會加速這種破壞。樹脂中的酰胺鍵具有很強的氫鍵作用,水分的侵蝕,實際上是逐步破壞了這種固有平衡作用,建立起了一種新的平衡。而這種新的平衡也是一種動態過程,如果水分持續增加,酰胺鍵會發生水解,使酰胺鍵-CONH-的C-N發生斷裂,形成端羧基和端氨基。這本質上打斷了分子鏈。  有研究顯示,在酸堿鹽的存在下,聚酰胺的水解速率增大,材料更容易失效。但當酸堿的濃度達到一定值時,水解反而無法進行。這種隨著酸堿濃度增加,水解速率反而下降的現象,有學者給出的解釋是,水分子被過量的酸堿包圍,無法與酰胺基團發生反應。  水解反應對應發生的基團是酰胺結構,酰胺結構在酸堿鹽溶液中水解是有一定隨機性的,每個基團的酰胺鍵發生水解的概率應該是相當的,也就說酰胺鍵的濃度是影響水解反應的關鍵因素。事實也證明了這一觀點。在聚酰胺的重復單元上,碳鏈越長,酰胺鍵的密度越低,吸水率也就越低,按照上述討論,這種材料的尺寸穩定性就會更好。  從宏觀角度來看,酸堿鹽溶液更容易加速材料裂化的進程,讓材料中的應力更容易暴露出來,形成開裂現象。比如,在汽車長效冷卻液中的應用,便是如此。  提升聚酰胺的抗水解性能的手段,除了增加碳鏈長度以外,還有一種有效方法,就是在分子鏈中引入苯環。苯環天然地具有耐化學腐蝕性,可以減緩材料的水解速度。同時苯環對耐熱和耐化學性能也很優異,已經發展出了一系列的全新聚合物,比如PA4T,PA6T,PA9T,PA10T,PA12T等等。  改變分子結構,是改善光熱氧、以及水解性能的有效途徑,常規手段有增加分子鏈的長度,或者分子鏈中引入芳香苯環。此外,共混改性也有一些方法可以提升相關性能,比如添加一種成炭劑或多羥基化合物,讓材料在熱氧老化時脫水形成致密碳層,阻隔熱氧攻擊;或者添加一種或幾種金屬離子,與酰胺鍵形成螯合作用,也有助于提升材料抵抗熱氧老化的能力。對于耐水解性能,可以添加一些多羥基類的或者含氟類的材料,在與水分接觸時能與之形成水膜,從而起到保護材料的作用。這些都是物理的改性方法了。
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01
2017-08

如何區分PE編織魚線的優劣

發布時間 : 2017-08--01 點擊量 : 29
海釣是指在海邊釣魚,海釣的主要對象是鱸魚、黃魚、鱈魚、帶魚、石斑魚、鰻魚等,由于海中的魚類是咸水魚類,它們比淡水魚類更兇猛,更加貪吃,因此需要更強勁的海釣線來對付它。  釣魚的朋友都會懂,海釣一般使用的是PE編織線。  我身邊有很多喜歡釣魚的朋友,在南通就有海峰俱樂部的朋友,他們經常組織去呂四港、洋口港去釣魚,甚至還有去南湖海釣的。  跟他們認識,是我們的PE編織線牽線搭橋。  PE編織魚線,在市場上通常被稱之為大力馬魚線,嚴格上講大力馬也稱迪尼瑪(Dyneema),其實是荷蘭帝斯曼公司在全球范圍內超高分子量纖維的的注冊商標,PE編織線的原材料就是UHWMPE纖維,也就是大力馬。  釣魚線市場魚龍混雜,各式各樣的牌子,到底如何來區別PE魚線的優劣。  首先,從價格上就能判斷,市場買賣價格確實很重要,但是當商品本身價格低于它的價值時,我們應該理性明白,這貨有問題!  到底貨有什么問題,作為資深行家可以為你解答。  1.從原料上講,剛上面提到,PE魚線的原料應該是100%超高分子量聚乙烯纖維,這種原料價格及其昂貴,國內最好的價格在5000-400元/公斤,迪尼瑪品牌的價格更高,有部分廠家為了降低成本,將部分滌綸纖維混進去一起編織,要知道滌綸的成本才15元/公斤的價格,這樣導致的后果,拉力完全達不到要求。  2.從編織工藝上講,編織線要求飽滿、圓整度,所以一定要緊湊,4編編織最終類似于方形,而八編接近于圓形,如果編織松垮,就會導致線體不均,每米克重不達標。  3.從涂層技術上講,我們看到過很多小作坊在加工PE編織線時,感慨他們的神奇,PE編織線涂層不是簡單地上色,有很多國內的相對規模大一些的廠家自己編織魚線,然后發往日本去加工涂層,可見涂層在魚線品質方面意義非凡。  我們很多資深釣友都用過日本YGK、美國蜘蛛、貝克力、臺灣梭飛士的品牌魚線,確實實話講質量非常好,但價格也非常昂貴,甚至貴如黃金。  今天我要給朋友們推薦的是我們的福樂凱PE編織魚線,這款魚線采用國內最好的UHMWPE纖維編織,采用獨特的自創HT涂覆技術,目前產品已遠銷德國、美國以及日本,深受客戶歡迎。
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