Способ обработки текстильных волокон

 

Использование: в текстильной и хлопкоочистительной промышленности, а именно при обработке хлопковых волокон. Сущность изобретения: способ заключается в том, что волокна смачивают горячей водой при 74-84°С в течение 18-42 мин. Затем волокна сушат в камере при 80-90°С. При сушке волокна укладывают с определенной плотностью и толщиной укладки, при этом соотношение массы волокон к объему рушильной камеры Зсуш 152,3 ил., 2 табл. 10 3кг/м3. 5

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s D 06 С 7/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ .

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

И

C (21) 4880544/12 (22) 21,09,90 (46) 23,05;92. Бюл. № 19 (71) Научно-исследовательская хозрасчетная фирма "Хайем" и Физико-технический институт им. С,У. Умарова (72) Х, Хабибуллоев, Р. Мурупов и M,М. Кадоева (53) 677,057,131(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 992244119988,, кКл, D 06 С 7/00, 1979.

Kopezynski I. Przeglad WloKlenniery.—

1966, XX, ¹ 6, с.229 — 234.

Авторское свидетельство СССР

N 1286648, кл, D 06 Н 13/30, 1987, Изобретение относится к текстильной и хлопкоочистительной промышленности, а именно к обработке хлопковых волокон.

Известен способ обработки текстильного материала, заключающийся в том, что увлажненный до 20 — 25% материал подвергается действию токов высокой частоты в течение 70 — 90 с, при этом температура материала 70 — 90 С, а после воздействия токами высокой частоты материал подвергают вылеживанию в течение 20 — 30 ч.

Недостатками этого способа являются снижение разрывной прочности материала после обработки, а также использование токов высокой частоты для нагрева, что является экономически нецелесообразным, и и родолжител ь ность всего процесса (20 — 30 ч), Известны также теоретические обоснования обработки целлюлозных материалов, согласно которым неоднократное смачивание в воде мерсеризованных целлюлозных (54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ

ВОЛОКОН (57) Использование: в текстильной и хлопкоочистительной промышленности, а именно при обработке хлопковых волокон. Сущность изобретения: способ заключается в том, что волокна смачивают горячей водой при 74 — 84 С в течение 18 — 42 мин. Затем волокна сушат в камере при 80 — 90 С. При сушке волокна укладывают с определенной плотностью и толщиной укладки, при этом соотношение массы волокон к объему сушильной камеры Spy< 152,3 10 з кг/м . 5 ил.; 2 табл. материалов приводит к регенерации кристаллической структуры. Неоднократное смачивание и одновременная сушка приводят к возрастанию ориентации волокон. Интенсивность изложенных процессов возрастает с повышением температуры больше 50 С., (л)

Недостатками теоретических обоснова- Ql

1 ний являются многократность (цикличность) процесса, неопределенность конкретных,(л интервалов температур смачивания и суш. ки, а также времени смачивания и сушки, неизвестно соотношение массы высушиваемого волокна к объему сушильного агента, неизвестна плотность укладки высушиваемых волокон, Наиболее близким к предлагаемому является способ жидкостно-механической обработки с целью повышения прочности полушерстяной пряжи. Согласно способу паковку с полушерстяной пряжей, полученной на пневмомеханической прядильной

1735457

55 машине, помещают в ванну с водой, где пряжу замачивают до достижения относительной влажности, равной 180 — 200, отжимают, а затем ее перематывают на приемную паковку снатяжением,,составляющим 70 — 75 от разрывной прочности пряжи в ее влажном состоянии, после чего пряжу на приемной паковке высушивают до кондиционной влажности.

Недостатком извесного способа я вляется низкая прочность хлопковых волокон, обусловленная технологией их обработки.

Целью изобретения является повышение прочности хлопковых волокон.

Сравнение предлагаемого способа с другими известными способами и теоретическими обоснованиями показывает, что некоторые операции известны, например смачивание в воде и сушка. Сушка увлажненной пряжи производится двухстадийно и с применением токов высокой частоты, но в результате разрывная прочность пряжи падает. Или смачивание в воде и сушка должны производится неоднократно, что должно привести к регенерации степени кристалличности и ориентации волокон мерсериэованной целлюлозы. Согласно предлагаемому способу смачивание производится однократно и его сочетание с сушкой при указанном интервале температур приводит к повышению прочности волокон.

Кроме того, обработке подвергается натуральное (не мерсеризованное) волокно и повышается ее прочность. Таким образом, совместное применение температурных и временных режимов смачивания и сушки в сочетании с соблюдением условий плотности и толщины укладки волокон при сушке и соотношения высушиваемой массы волокон к объему сушильной камеры приводит к повышению прочности хлопковых волокон.

На фиг.1 приведена зависимость разрывной прочности (Jp от температуры сушильной камеры для хлопковых волокон сорта 108-ф; на фиг.2 — зависимость разрывной прочности (Jp от температуры воды при смачивании хлопковых волокон; на фиг,3— зависимость разрывной прочности хлопковых волокон от времени выдержки в воде с

Т = 80 С при смачивании; на фиг.4 — зависимость массы смоченных волокон от времени сушки при температуре сушильной камеры

353 К; на фиг.5 — зависимость квадрата оптимальной толщины укладки от ее объема при сушке хлопковых волокон.

Способ реализуется следующим способом.

Пример 1. Берут навеску хлопковых волокон весом 4 г и опускают в горячую воду

50 (смачивают), Т = 79 С, и выдерживают в течение t = 30 мин в камере сушильного шкафа, Затем волокна механически отжимают до влагосодержания W = 135 ": 7, далее волокна разрыхляют до плотности оукл =

=(0,30 ч- 0,05) .10 кгlм и укладывают с толщиной h = 5 мм (при объеме v укладки, равном 60 см, h»« = 8,7 мм). При этом з сушку ведут при соотношении массы волокон к объему сушильной камеры Яс щ =

=135.10 кг/м и выдерживают 30 мин при

Т = 85 С. Разрывная прочность о(, при этом повышается по сравнению с исходными волокнами (сорт 108-ф) на 53 /.

Пример 2. В отличие от примера 1 смачивание проводят при Т = 74 С. При этом (Jp повышается по сравнению с исходными волокнами на 46, Пример 3. В отличие от примера 1 смачивание проводят при Т = 84 С. При этом (Jp повышается по сравнению с исходными волокнами на 41 /.

Пример 4. В отличие от примера 1 смачивание водой проводят при Т = 70 С.

При этом (Jp повышается по сравнению с исходными волокнами на 23 /,.

Пример 5. В отличие от примера 1 смачивание проводят при 90 С. При этом

Ор повышается по сравнению с исходными волокнами на 14/.

Пример 6. В отличие от примера 1 смачивание водой проводят в течение 18 мин, При этом ир повышается по сравнению с исходными волокнами на 37 /.

Пример 7. В отличие от примера 1 смачивание водой проводят в течение 42 мин, При этом (Jp повышается по сравнению с исходными волокнами на 50/.

Пример 8. В отличие от примера 1 смачивание водой проводят в течение 15 мин. При этом (Jp повышается по сравнению с исходными волокнами на 28 %

Пример 9. В отличие от примера 1 смачивание водой проводят в течение 45 мин. При этом и> повышается по сравнению с исходными волокнами на 34 .

Пример 10, В отличие от примера 1 сушку производят при 80 С. При этом о > повышается по сравнению с исходными волокнами на 49 /.

Пример 11, В отличие от примера 1 сушку производят при 90 С. При этом ор повышается по сравнению с исходными волокнами на 51 /.

Пример 12, В отличие от примера 1 сушку производяг при 75ОС. При этом (Jp повышается по сравнению с исходными волокнами на 41/.

1735457

Пример 13. В отличие от примера 1 сушку производят при 95 С, При этом ор повышается по сравнению с исходными волокнами на 29%.

Пример 14. В отличие от примера 1 сушку производят в течение 20 мин. При этом гтр повышается по сравнению с исходными волокнами на 48, Пример 15, В отличие от примера 1 сушку производят в течение 40 мин, При этом ор повышается по сравнению с исходными волокнами на 52 .

Пример 16. В отличие от примера 1 сушку производят в течение 15 мин, При этом Ор повышается по.сравнению с исходными волокнами на 32%.

Пример 17. В отличие от примера 1 сушку производят в течение 45 мин. При этом Ор повышается по сравнению с исходными волокнами на 52 .

Пример 18, В отличие от примера

1 сушку ведут при соотношении массы волокон к объему сушильной камеры Scym =

= 152,3 10 кг/м . При этом îр повышается по сравнению с исходными волокнами на

46

Пример 19. В отличие от примера 1 сушку ведут при соотношении массы волокон к объему сушильной камеры Ясущ =

= 156 10 кг/м, При этом oð повышается по сравнению с исходными волокнами на

31%.

Пример 20, В отличие от примера 1 волокна разрыхляют при укладке до плотности A„ = 0,43 . 10 кг/м . При этом Oð

3 3 повышается по сравнению с исходными волокнами на 45 .

Пример 21, В отличие от примера 1 волокна разрыхляют при укладке до плотности /оука = 0,6 10 кг/м . При этом ор з з повышается по сравнению с исходными волокнами на 32 .

Пример 22. В отличие от примера 1 толщина укладки составляет Ь = hMBKc = 8,7 мм (при объеме укладки v =- 60 см ). При этом з ор по вы шается по сравнению с исходн ы ми волокнами на 44%.

Пример 23, В отличие от примера 1 толщина уклаздки составляет h = 9,5 мм > h aKc (при ч = 60 м ). При этом ор повышается по сравнению с исходными волокнами на 36%.

На фиг,1 приведена зависимость разрывной прочности Ор от температуры сушки для хлопковых волокон сорта 108-ф, при этом другие параметры жидкостно-тепловой обработки остаются неизменными и соответствуют режиму предлагаемого способа. Из графика видно, что п проходит через максимум при 80 — 90 С. В области

Т < 80 С и Т > 80 С разрывная прочность имеет меньшее значение.

На фиг.2 приведена зависимость ор от температуры воды при смачивании для

5 хлопковых волокон селекционного сорта

Ташкент-1, при этом другие параметры жидкостно-тепловой обработки остаются неизменными и соответствуют режиму предлагаемого способа. Из графика видно, 10 что ор при Т = 80 С имеет максимальное значение. В случаях Т < 80 С и Т > 80 С прочность ниже.

На фиг,3 приведена зависимость ор от времени выдержки в воде при смачивании, и ри этом другие параметры жидкостно-тепловой обработки остаются неизменными и соответствуют режиму предлагаемого способа. Из графика видно, что максимальное значение ор наблюдается при t = 30 мин.

На фиг.4 приведена зависимость массы смоченных волокон от времени сушки при

Т = 80 С. Из графика видно, волокна через t

= 30 мин после начала сушки практически высушиваются до постоянного веса, Таким образом, с точки зрения получения наибольшего значения разрывной прочности, экономии- энергии и времени наиболее оптимальным является следующий режим:

Тводы = 80 С, время смачивания 30 мин;

Тсущки = 85 С, время сушки 30 мин.

В табл.1 приведены результаты экспериментов по выявлению оптимального соотношения высушиваемой массы волокон к объему сушильной камеры

35 гпвол

Scym = /кам где гпвоа — масса смоченных волокон с влагосодержанием И/ = 135 7 /, кг.

Чкам — объем сушильной камеры, м . з

Анализ данных табл.1 позволяет заключить, что условием сушки волокон при. Т =

=80 С и t = 30 мин является

Scym 152,3 10 кг/M .

На фиг.5 приведена графическая зависимость квадрата толщины укладки от ее объема при сушке, откуда видно, что график зависимости имеет прямолинейный вид, Обработкой графического материала пол50 учено аналитическое соотношение

v = vo + а макс или м — м

"макс = а

Где чо = (22 3) 10 м а =0,54 +0,08 м.

Значение vc соответствует экстраполяционному объему укладки, при котором волокна даже при пмакс = 0 не Высушиваются.

Отсюда

1735457 — Лмакс

Таблица 1

Таблица 2

meon рукл—

vo где meon — масса смоченных волокон с влагосодержанием W = 135 - 7 ;

vo — экстраполяционный объем, при котором волокна не высушиваются.

Экспериментально установлено (табл.1), что для волокон с исходной массой

4 10 кг

meon = 9,4 10 кг при W = 135 .

Отсюда ,Оукл = (0,43 + 0,05) 10 кг/мз, Таким образом, условием сушки волокон при Т ==80 С, т = 30 мин и S <152,3 10 кг/м являются pylon < (0,43 - 0,05) 10 кгlм, з з (0,54 "- 0,08) где ч — объем укладки волокон, м . з

В табл.2 приведены результаты испытаний разрывной прочности хлопковых волокон различного селекционного сорта, обработанных предлагаемым способом.

Из табл.2 видно, что для всех испытанных сортов эффект повышения разрывной прочности обнаруживается и значительно превышает ошибку эксперимента.

Использование предлагаемого способа по сравнению с известным позволяет повысить разрывную прочность нитей, приводящую к снижению их обрывности при прядении и ткачестве, что повышает производительность труда. Кроме того, пря5 жа или ткань, полученная из более прочного волокна, обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, т.е, является более высококачественной, 10 Формула изобретения

Способ обработки текстильных волокон, преимущественно хлопковых, состоящий в том, что волокна смачивают водой и сушат, отличающийся тем, что, с целью

15 повышения прочности волокон, смачивание волокон водой проводят в течение 18 — 42 мин при температуре воды 74 — 84 С, а сушку волокон осуществляют в сушильной камере при температуре 80 — 90 С в течение 20-40

20 мин, при этом соотношение массы волокон к объему сушильной камеры составляет

Scym 152,3 10 кг/M с укладкой волокон

-з з плотностью ру л <(0,43 0,05) 10 кг/м и при толщине укладки

25 (0,54 + 0 08) где v — обьем укладки волокон при сушке, 30

1735457

Гг//я. 2

55

1735457

Способ обработки текстильных волокон Способ обработки текстильных волокон Способ обработки текстильных волокон Способ обработки текстильных волокон Способ обработки текстильных волокон Способ обработки текстильных волокон 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к текстильному отделочному производству и позволяет повысить качество обработки текстильного полотна и уменьшить энергетические затраты

Изобретение относится к производству хлмнческих волокон, а именно к оборудованию для текстурирования термопластичных нитей, и повышает надежность работы за счет вредного подсоса воздуха

Изобретение относится к текстильному отделочному производству и позволяют повысить производительность и качество фиксации красителя за счет непрерывности процесса

Изобретение относится к оборудованию для изготовления сорбционно-активных волокнистых углеродосодержащих материалов и позволяет расширить его технологические возможности и повысить качество обработки материала

Изобретение относится к устройствам для паровой обработки текстильных материалов и дает возможность расширить технологические возможности при запаривании текстильных материалов, окрашенных красителями, особо чувствительными к влажности и химическому составу пара

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к устройствам для обработки нетканых фильтровальных материалов, и позволяет повысить качество фильтровального материала

Изобретение относится к оборудованию для красильно - отделочного производства предприятий легкой и текстильной промышленности, позволяет повысить качество материала и расширить технологические возможности

Изобретение относится к текстильной промышленности, может быть использовано при выработке технических тканей из термопластичных нитей на бесчелночных ткацких станках и позволяет повысить качество тканей путем уменьшения провисания их по фону

Изобретение относится к области отделки текстильных изделий

Изобретение относится к текстильной промышленности и касается установок, использующих энергию сверхвысоких частот

Изобретение относится к термической обработке движущегося синтетического текстильного материала, преимущественно шинного корда, в камерах термообработки инфракрасно-конвективного действия

Изобретение относится к термической обработке движущегося синтетического текстильного материала, преимущественно шинного корда, в камерах термообработки конвективного типа и обеспечивает повышение качества обработки текстильного синтетического материала надежности функционирования оборудования камеры термообработки

Изобретение относится к производству мягких кровельных битумных материалов (МКБМ) и может быть использовано для охлаждения ленточных материалов, преимущественно мягких кровельных, имеющих водоотталкивающие свойства

Изобретение относится к аппаратурному оформлению производства химических волокон, а именно к устройству для тепловой обработки гидратцеллюлозых волокнистых материалов при получении углеродного волокна

Изобретение относится к текстильному машиностроению и может быть использовано в текстильной промышленности для тепловой и антибактерицидной обработки текстильных материалов, их беления и крашения, а также для фотополимеризации покрытий
Наверх