CH349025A - Procédé de fabrication de filaments en ester de cellulose et filament obtenu au moyen de ce procédé - Google Patents

Procédé de fabrication de filaments en ester de cellulose et filament obtenu au moyen de ce procédé

Info

Publication number
CH349025A
CH349025A CH349025DA CH349025A CH 349025 A CH349025 A CH 349025A CH 349025D A CH349025D A CH 349025DA CH 349025 A CH349025 A CH 349025A
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
sep
filaments
section
branches
die
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Willard Raynolds David
Smith Arthur Sneller
Wayne Abernaty Frank
Original Assignee
Eastman Kodak Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Eastman Kodak Co filed Critical Eastman Kodak Co
Publication of CH349025A publication Critical patent/CH349025A/fr

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/04Dry spinning methods
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/253Formation of filaments, threads, or the like with a non-circular cross section; Spinnerette packs therefor
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F2/00Monocomponent artificial filaments or the like of cellulose or cellulose derivatives; Manufacture thereof
    • D01F2/24Monocomponent artificial filaments or the like of cellulose or cellulose derivatives; Manufacture thereof from cellulose derivatives
    • D01F2/28Monocomponent artificial filaments or the like of cellulose or cellulose derivatives; Manufacture thereof from cellulose derivatives from organic cellulose esters or ethers, e.g. cellulose acetate
    • D01F2/30Monocomponent artificial filaments or the like of cellulose or cellulose derivatives; Manufacture thereof from cellulose derivatives from organic cellulose esters or ethers, e.g. cellulose acetate by the dry spinning process

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
  • Artificial Filaments (AREA)

Description


  Procédé de fabrication de     filaments    en ester de cellulose  et     filament    obtenu au moyen de ce procédé    La présente invention se rapporte à un     procédé     de fabrication de     filaments    en ester de cellulose et  à un.     filament    obtenu au moyen de ce     procédé.    Ces  filaments sont     utilisables    pour la     fabrication    de     fibres,     de     fils,    de tissus, de tapis, de     filtres    à     cigarettes,    etc.  



  On     connaît    divers procédés     permettant    de fabri  quer des filaments synthétiques de     sections    transver  sales de diverses formes. En particulier, on connaît  des procédés pour le filage à sec de solutions pour  former des fibres synthétiques de     section    ronde ou en  feuille de     trèfle.     



  Dans ces     procédés    connus, on extrude une solu  tion chaude d'ester cellulosique par une     filière    pré  sentant un grand nombre d'orifices circulaires dans  une chambre de séchage     contenant    une atmosphère       évaporatrice    maintenue à une température conve  nable. On règle soigneusement aussi les vitesses de  filage et d'étirage. Dans ces conditions, on peut fabri  quer des filaments de section approximativement cir  culaire ou en feuille de trèfle.  



  Pour beaucoup d'applications, de tels     filaments     sont excellents, par exemple pour la fabrication de  divers types de tissus pour l'habillement, mais pour  d'autres     applications,    ces filaments conviennent     moins     bien. Par exemple, on a constaté que de     tels    fila  ments à base     d'acétate    de     cellulose    ne conviennent  pas particulièrement à la fabrication de     tapis.    Ils ten  dent à s'affaisser d'une façon permanente sous la  pression que l'on     exerce    quand on marche dessus.  



       Le    procédé que comprend l'invention est caracté  risé en ce que l'on file une solution d'ester organique  de     cellulose    convenant au filage à sec, à travers une  filière dont les orifices de filage ont la     forme    géné-         rale    de triangles, dans une chambre de     filage    à sec,  et en     ce    que l'on étire les     filaments    tout en les  séchant, d'où il résulte que lesdits filaments, prennent  et conservent une section transversale en forme géné  rale de Y.  



  On a     constaté    que les filaments     ainsi    obtenus,  notamment     ceux    en acétate de cellulose, présentent  une rigidité plus grande que les filaments fabriqués  par les procédés connus, et     qu'ils    donnent des fibres  composites et des fils de rigidité et de volume appa  rent plus grands. On fabrique ces fibres composites  de manière usuelle par étirage et torsion de plusieurs  filaments au cours de leur fabrication. On peut fabri  quer des fils à partir de filaments, par exemple par  filage et     par        étirage    et torsion d'un nombre     suffisant     de     filaments.     



  On a constaté que les filaments obtenus par mise  en     aeuvre    du     procédé    selon l'invention conviennent  bien pour la fabrication de fils servant à fabriquer  des tapis et, en général, de poils et de tissus à poils  tels que les tapis, et les     carpettes.        Ils    conviennent aussi  pour la fabrication des     niasses    non tissées servant  comme filtres pour     cigarettes.     



  Le volume apparent et la rigidité accrus des fila  ments obtenus par     mise    en     oeuvre    du     procédé    suivant  l'invention     sont    dus à ce que les     branches    des Y des  filaments     individuels    sont enchevêtrées, dans le fais  ceau de filaments, si bien que les filaments se ren  forcent les uns les autres et que le faisceau a une  rigidité totale plus grande que celle d'une fibre de  section normale d'un denier équivalent,

   par suite de  sa     surface        accrue.    Une     circonférence        passant        par    les  extrémités des trois branches de l'Y présente un dia-      mètre plus grand que celle qui passerait par les bords  de la section de     fibres    en feuille de     trèfle    indiquée  ci-dessus. Cette circonférence plus grande délimite  donc la     surface    efficace de la     section    en forme de Y  et     explique    le volume apparent     supérieur    des fila  ments et fibres.  



  On peut, dans son sens le plus large, définir le  taux d'étirage     comme    le     rapport    de la vitesse linéaire  d'enroulement des filaments à la vitesse linéaire d'ex  trusion de la solution de filage. Plus     spécifiquement,     on peut     définir    le taux d'étirage     comme    le rapport  de la vitesse     linéaire    à laquelle les filaments passent  sur le rouleau de la chambre de filage à sec à la  vitesse     linéaire    moyenne     calculée    à laquelle la quan  tité de solution de filage,

   nécessaire à la     formation     de l'un quelconque des     filaments    constituant le fais  ceau de filaments qui passe sur     ce    rouleau, est extru  dée par l'un des     orifices    de la     filière,    les vitesses  étant exprimées par la même unité. Par exemple, si  les filaments passent sur le rouleau à la vitesse  linéaire à laquelle la solution est extrudée de la filière,  le taux d'étirage est de 1,0. De même, si les filaments  passent sur le rouleau à une vitesse linéaire moitié  plus grande que -la vitesse d'extrusion, le taux d'éti  rage est de 1,5, etc.  



  Le dessin représente, à titre d'exemple, un appa  reil     pour    une mise en     aeuvre    du procédé que com  prend l'invention, plusieurs filières pouvant être mon  tées sur cet appareil, et les     filaments    obtenus par  filage à travers     ces        filières.     



  La     fig.    1 est une élévation schématique, partiel  lement en coupe, de cet appareil.  



  La     fig.    2 est une vue très agrandie de la face  d'une filière à     plusieurs    orifices de section en forme  de triangle équilatéral.  



  La     fig.    3 est un schéma à grande échelle de la  solution de     filage    à sa sortie d'un orifice triangulaire  de la     filière,    formant d'abord un filament à section  transversale triangulaire, puis en forme de Y.  



  La     fig.    4 est une reproduction d'une photo  micrographie montrant la section en forme de Y de  plusieurs     filaments    obtenus par filage dans la filière  de la     fig.    2.  



  La     fig.    5 est une vue très agrandie d'une face  d'une filière présentant plusieurs orifices triangulaires  dont les angles sont     respectivement        24(),        78o    et     78 .     



  La     fig.    6 est une reproduction d'une     photomiero-          graphie    montrant la section     transversale    de plusieurs       filaments    obtenus par filage à travers la     filière    de  la     fig.    5.  



  La     fig.    7 est une vue très agrandie d'une filière  présentant plusieurs     orifices    triangulaires dont les  angles sont respectivement     78o,        60o    et     42o.     



  La     fig.    8 est une reproduction d'une photomicro  graphie montrant la section de plusieurs filaments  obtenus par     filage    à travers la filière de la     fig.    7.    La     fig.    9 est une vue très agrandie d'une face  d'une     filière,    présentant plusieurs orifices de section  triangulaire dont les angles sont respectivement     84 ,          48o    et     48o.     



  La     fig.    10 est une reproduction d'une photo  micrographie montrant la section de     plusieurs    fila  ments obtenus par filage à travers la     filière    de la  fi g. 9.  



  La     fig.    11 est     une    vue très agrandie d'une face  d'une filière présentant plusieurs orifices triangulaires  dont les angles sont respectivement     48o,    66  et     66,.     



  La     fig.    12 est une reproduction d'une photo  micrographie montrant la     section    de plusieurs fila  ments obtenus par filage à travers la filière de la       fig.    11.  



  Les fia. 13, 15 et 17 sont des vues très agrandies  des faces de trois filières présentant chacune plu  sieurs orifices de forme dérivant d'un triangle équi  latéral dont les côtés ont été diminués respectivement  de     '/s,        '/5    et     '/4    à chaque extrémité ou, autrement dit,       diminués    respectivement de '/a,     2/5    et     '/x    de leur lon  gueur,     ces    côtés étant reliés par des arcs.  



  Les     fig.    14, 16 et 18 sont des reproductions de  photomicrographies montrant des filaments obtenus       respectivement    par filage à l'aide des filières des       fig.    13, 15 et 17.  



  L'appareil représenté     fig.    1 comprend une cham  bre de filage 11 au sommet de laquelle est monté  un filtre à bougie 12 sur lequel est     fixée    une filière  13 qui présente plusieurs     orifices    14 en forme de  triangle équilatéral. La vue de face de cette filière  avec ces orifices. 14 est reproduite en     fig.    2. Le filtre  12 peut être chauffé     uniformément    par un. serpentin  chauffant (non représenté) disposé autour de ce filtre  et dans lequel on peut faire circuler tout fluide  échangeur de chaleur tel que de l'eau maintenue à la  température désirée.  



  On introduit la solution de filage de     composition     décrite ci-après par un     conduit    16 à travers une  vanne 17 vers une pompe 18 qui oblige la solution  à traverser à la vitesse     désirée    le filtre à bougie 12,  puis les     orifices    14, en forme de     triangle    équilatéral,  de la filière 13, d'où elle est extrudée sous la forme  de filaments 25 de section transversale initiale en  forme de     triangle    équilatéral.  



  Les filaments 25 traversent de haut en bas la  chambre 11 en perdant progressivement du solvant  par évaporation jusqu'à ce que, à l'état pratiquement  solidifié, ils quittent la chambre 11 et passent autour  d'un rouleau 20 disposé au-dessous de la chambre  de filage 11. On     entraîne    le rouleau 20 à une vitesse  uniforme par un dispositif non représenté, pour étirer  les filaments 25 au taux désiré. Du rouleau 20, les       filaments    passent sur les rouleaux de guidage usuels,  dont l'un est indiqué en 21, et sont     finalement    enrou  lés sur une bobine 22 après avoir subi une torsion      appropriée appliquée par un dispositif non repré  senté.  



  Pour faciliter l'évaporation du solvant des fila  ments au cours de leur trajet dans la chambre, on  introduit de l'air chaud dans     cette    chambre 11 à  l'aide de conduits 23 et 24     placés    respectivement  aux extrémités inférieure et supérieure de la cham  bre, l'air passant dans la chambre et sortant par un  conduit 26 placé à une     distance    notable au-dessous  de la filière 13,     comme    indiqué à la     fig.    1.  



  L'évolution de la section transversale des fila  ments dans la chambre de filage de la forme triangu  laire initiale à la forme en Y désirée est illustrée à  la     fig.    3. Comme indiqué en 25, les filaments qui  sortent des orifices triangulaires présentent pratique  ment une section en forme de     triangle    équilatéral. Au  cours de leur trajet de haut en bas dans des condi  tions soigneusement réglées d'étirage et de séchage,  ils se modifient pour former des filaments 25 Y de       section    en forme générale de Y, qui sont représentés  en     coupe    très agrandie à la     fig.    4.  



  Les exemples suivants illustrent des mises en       oeuvre    du procédé que comprend l'invention  <I>Exemple 1:</I>       On        file        une        solution        acétonique        contenant        26,5        %          d'acétate        de        cellulose,        1,25        %        d'oxyde        de        titane,

          cal-          culé        sur        le        poids        d'acétate        de        cellulose,        et        1,75        %     d'eau, en filaments de section en forme de Y pour  former un fil de 55 deniers, en utilisant l'appareil  décrit ci-dessus en se référant à la     fig.    1. La filière  présente treize orifices en forme de triangle équila  téral. On a consigné les conditions opératoires dans  la ligne No 1 du tableau I.  



  Au tableau I, le débit d'air en mètres cubes par  minute est calculé pour     cent    chambres de filage. Les  valeurs indiquées dans la colonne   Orifice de la  filière   représentent la longueur en millimètres d'un  côté du triangle équilatéral. La vitesse d'extrusion  en mètres par minute représente la vitesse à laquelle  la solution de filage est extrudée par la filière. Cette  vitesse, en relation avec le taux d'étirage, oblige les  filaments à changer de forme, en. passant de la sec  tion initiale triangulaire à la section en forme de Y,  au cours du séchage de ces filaments.  



  Les     lignes    2 à 7 du tableau I sont relatives res  pectivement aux exemples II à VII et donnent les  conditions opératoires en se référant à l'appareil  décrit à la     fig.    1. Des températures dans les cham  bres de séchage     comprises    entre     40c,    et     901,    C con  viennent particulièrement.  



  <I>Exemple II</I>  On file la solution     d'acétate    de cellulose de  l'exemple I en filaments de section en forme de Y  pour former un fil de 75 deniers. La filière présente  dix-neuf orifices en forme de triangle équilatéral.    <I>Exemple 111:</I>  On file la solution d'acétate de cellulose de  l'exemple I en     filaments    de section en     forme    de Y  pour former un     fil    de 150 deniers. La filière pré  sente trente-huit orifices en forme de     triangle    équi  latéral.  



  <I>Exemple IV</I>  On     file    une autre solution     acétonique    de filage       contenant        30,0        %        d'acétate        de        cellulose        et        1,75        0/0     d'eau, en     filaments    de section en     forme    de Y pour  former un fil de 150 deniers. La     filière    présente sept       orifices    en forme de triangle     équilatéral.     



  <I>Exemple V</I>  On file une autre solution     acétonique    contenant       26,5%        d'acétate        de        cellulose,        0,6'%        d'oxyde        de     titane comme     pigment,    calculé sur le poids     d'acétate          de        cellulose,        et        1,75%        d'eau,

          en        filaments        de        sec-          tion    en forme de Y pour former un fil de 55 deniers.  <I>Exemple VI:</I>  On file la solution de l'exemple V en     filaments     à section en forme de Y pour former un fil de 75  deniers.  



  <I>Exemple VII:</I>  On file une solution     acétonique    contenant       26,50/9        d'acétate        de        cellulose        et        1,75'%        d'eau,        en     filaments à section en forme de Y     pour    former un  fil de 300 deniers. La filière présente sept orifices en       forme    de     triangle        équilatéral.     



  On a constaté     qu'on    peut préparer des filaments  satisfaisants à section en forme de Y dans un inter  valle approprié de conditions de filage et de com  position de la solution. Une première condition pour  obtenir un fil à section en forme de Y est que le taux  d'étirage soit supérieur à 1,0 et, de préférence, supé  rieur à 1,2. Cependant, on peut obtenir des filaments  à section en forme de Y quelque peu déformé en  utilisant des taux d'étirage compris entre 0,7 et 1,0,  mais     comme    indiqué ci-dessus, pour obtenir une sec  tion uniforme, il est préférable d'utiliser un taux  d'étirage supérieur à 1,0.  



  Les     températures    indiquées au tableau I sont les  températures utilisées pour obtenir un produit de  bonne qualité à partir d'une solution particulière  d'ester cellulosique dans l'acétone. -On peut faire  varier quelque peu ces températures. Des modifica  tions de la composition de l'ester cellulosique ou du  rapport de l'ester cellulosique à l'acétone peuvent  nécessiter quelques modifications de ces tempéra  tures.  



  On a constaté aussi que les mises en     aeuvre    du  procédé suivant l'invention, dans lesquelles on utilise  des     filières    à orifices en forme de triangle équilaté  ral, peuvent être utilisées pour fabriquer des fila  ments dans un intervalle de deniers de 1,5 à 43,  bien que ces     mises    en     oeuvre    conviennent aussi pour  fabriquer des filaments d'un denier plus grand.

      
EMI0004.0001     
      Le fait que le volume apparent des fils de     filaments    à section en forme de Y, à cause de leur surface  plus grande, soit plus grand que celui des fils de filaments de section classique ou en feuille de trèfle d'un  denier équivalent, apparaît clairement au tableau II où l'on compare     des        échantillons    équivalents de fils de fila  ments à section classique et à section en forme de Y obtenus à partir de composition de filage identique.

    
EMI0005.0004     
  
    Tableau <SEP> II
<tb>  <I>Essais <SEP> de <SEP> volume <SEP> apparent <SEP> sur <SEP> des <SEP> fils <SEP> de <SEP> filaments <SEP> continus <SEP> à <SEP> section <SEP> régulière</I>
<tb>  <I>et <SEP> à <SEP> section <SEP> en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y</I>
<tb>  Facteur <SEP> de <SEP> volume <SEP> Volume <SEP> spécifique
<tb>  Fil <SEP> apparent <SEP> en <SEP> cm3/g <SEP> Différence <SEP>  /o
<tb>  Usuel <SEP> 55/13/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 163,7 <SEP> 1,25 <SEP> 30,5
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 55/13/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> .

   <SEP> 214,1 <SEP> 1,65
<tb>  Usuel <SEP> 55/36/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 155,2 <SEP> 1,19 <SEP> 37,3
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 55/36/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 214,0 <SEP> 1,64
<tb>  Usuel <SEP> 75/19/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 164,9 <SEP> <B>1,26</B> <SEP> 30,3
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 75/19/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> .

   <SEP> <B>213,8</B> <SEP> 1,65
<tb>  Usuel <SEP> 75/49/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 158,0 <SEP> 1,22. <SEP> 29,6
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 75/49/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 205,5 <SEP> 1,57
<tb>  Usuel <SEP> 150/7/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 149,5 <SEP> 1,15 <SEP> 41,0,
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 150/7/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> .

   <SEP> <B>....</B> <SEP> 210,5 <SEP> 1,64
<tb>  Usuel <SEP> 150/38/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 154,1 <SEP> 1,24 <SEP> - <SEP> 36,8
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 150/38/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 210,4 <SEP> 1,58
<tb>  Usuel <SEP> 300/7/0,3 <SEP> <B>.....</B> <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 158,0 <SEP> 1,21 <SEP> 35,4
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 300/7/0,3 <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> .

   <SEP> 211,0 <SEP> 1,58       Au tableau II, les expressions du type 55/13/0,3  représentent des fils de     filaments        continus    en fonc  tion de leur denier total, du nombre de filaments et  de leur torsion. Par exemple, l'expression 55/13/0,3  désigne un fil de     filaments        continus    présentant un  denier total de 55, de 13 filaments et présentant une  torsion de 0,3     tour    par 25 mm. Le denier par fila  ment de chaque fil est égal au denier total divisé  par le nombre de filaments. Dans cet exemple, le  denier par filament est donc de 55 : 13, c'est-à-dire  4 deniers par filament environ.  



  Les résultats du tableau II sont donnés par un  essai consistant à embobiner le fil sous une tension  déterminée jusqu'à     ce    qu'il emplisse une bobine de  volume connu. On pèse la quantité de fil nécessaire  pour     occuper    ce volume. A partir de ce poids, on  calcule le   facteur de volume apparent   et le   vo  lume     spécifique     . Le   facteur de volume appa  rent   est donné par la     formule    suivante  
EMI0005.0014     
  
    Facteur <SEP> de <SEP> volume <SEP> apparent <SEP> = <SEP> <U>V <SEP> P <SEP> d</U> <SEP> X <SEP> 100       où V est le volume de la bobine, d la densité des  fibres et P le poids. de fil pour emplir la bobine.

      Cette formule exprime ainsi le     facteur    de volume  apparent par le     rapport        centésimal    du volume     occupé     par le     fil    comparé au volume qui serait     occupé    par  le produit solide dont est fait le fil.  



  Le   volume spécifique   est le volume en     cm3     d'un gramme de fil sur la bobine.  



       La        colonne          Différence        %          indique        les        diffé-          rences    pour     cent    entre les facteurs de volume appa  rent (ou les. volumes     spécifiques)    des filaments à  section usuelle et des filaments à section en Y.

   On  doit-noter que, dans un fil à     filament    continu, celui  qui présente des filaments à section en forme de Y  a     un        facteur        de        volume        apparent        29,6    à     41,0        %        plus     grand que     celui    qui présente des filaments à section  en feuille de     trèfle.    On peut voir facilement cette       différence    en comparant les écheveaux correspon  dants.  



  Au tableau III, on a     consigné    des résultats ana  logues relatifs à des fils de fibranne préparés à par  tir de filaments de section usuelle ou de section en  forme de Y de la même composition d'ester cellulo  sique.    
EMI0006.0001     
  
    Tableau <SEP> III
<tb>  <I>Essais <SEP> de <SEP> volume <SEP> apparent <SEP> sur <SEP> des <SEP> fibres <SEP> de <SEP> fibranne <SEP> de <SEP> section <SEP> usuelle</I>
<tb>  <I>ou <SEP> de <SEP> section <SEP> en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y</I>
<tb>  Facteur <SEP> de <SEP> volume <SEP> Volume <SEP> spécifique
<tb>  Fil <SEP> apparent <SEP> en <SEP> cm3/g <SEP> Différence <SEP> %
<tb>  Usuel <SEP> 20/1, <SEP> 2 <SEP> D/F, <SEP> 5 <SEP> cm <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> .

   <SEP> 282,0 <SEP> <B>2,16</B> <SEP> 38,3
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 20/1, <SEP> 2 <SEP> D/F, <SEP> 5 <SEP> cm <SEP> <B>.....</B> <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 389,0 <SEP> 2,98
<tb>  Usuel <SEP> 20/1, <SEP> 3 <SEP> D/F, <SEP> 5 <SEP> cm <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 262,0 <SEP> 2,01 <SEP> 54,2
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 20/1, <SEP> 3 <SEP> D/F, <SEP> 5 <SEP> cm <SEP> . <SEP> . <SEP> .'. <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 405,0 <SEP> <B>3,10</B>
<tb>  Usuel <SEP> 12/1, <SEP> 5 <SEP> D/F, <SEP> 5 <SEP> cm <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> .

   <SEP> 267,5 <SEP> 2,04 <SEP> 37,4
<tb>  en <SEP> forme <SEP> de <SEP> Y <SEP> 12/1, <SEP> 5 <SEP> D/F, <SEP> 5 <SEP> cm <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 368,0 <SEP> 2,83       Au tableau III, on a désigné d'abord les fils de  fibranne par un numéro égal au numéro d'un coton  équivalent et     par    le nombre de brins. Par exemple,  l'expression 20/1 désigne un fil de fibranne préparé  à     partir    d'un seul brin de   numéro de coton   20.  Le fil est désigné aussi par son denier par filament       (2D/F,    etc.), et par la longueur de fibre de la  fibranne (5 cm, etc.), à     partir    de laquelle on a filé  le fil de fibranne.

   Le facteur de volume apparent et  le volume spécifique sont déterminés comme il est  décrit en se référant au tableau II. On peut remar  quer que, parmi les échantillons de fils de la même  composition, du même denier et de la même lon  gueur et ne     différant    que par leur section transver  sale (usuelle ou en forme de Y),     ceux    en forme de Y       ont        un        volume        apparent        de        37,4        %    à     54,2'0/0,        plus     grand que celui des fils de     section    usuelle.  



  Le lustre des fils à filaments de section en forme  de Y est notablement plus grand que celui des fils à  filaments de section usuelle ou en forme de feuille  de     trèfle    d'un denier équivalent et de même compo  sition. On mesure     ce    lustre au moyen d'une cellule  photoélectrique. On enroule les filaments parallèle  ment sur un morceau plat de     carton    ou d'un produit  analogue. La lumière réfléchie par ces panneaux vers  la cellule photoélectrique crée un potentiel de sortie  auquel     correspond    un numéro de lustre.

   Par compa  raison des échantillons obtenus à partir de filaments  en forme de feuille de trèfle et de     filaments    à sec  tion en forme de Y, on constate que les premiers  indiquent 0,77 V et les seconds 0,83 V.  



  On peut     utiliser    des fibres de fibranne préparées  à     partir    de filaments     d'acétate    de cellulose de     section     en forme de Y     comme    matière de remplissage d'un  coussin. A cause de leur volume apparent, on a cons  taté que ces fibres     conviennent    bien pour ce but. Un  coussin analogue,     contenant    le même poids de fibres  de fibranne     d'acétate    de cellulose d'un denier équi  valent, mais de     section    usuelle, présente un volume    apparent moins grand et ne résiste pas au     tassage     par pression.  



  On peut préparer des filtres pour cigarettes à       partir    de filaments d'acétate de cellulose à section en  forme de Y. Leurs bonnes propriétés de volume  apparent et de rigidité permettent la fabrication de  filtres de bonne qualité.  



  On peut fabriquer des tapis à     partir    de fibres  d'acétate de cellulose formées de filaments de section  en forme de Y, seules ou associées à d'autres fibres  d'acétate de     cellulose,    de rayonne, de     superpoly-          amide,    de laine, etc. Le volume apparent et la rigi  dité     excellents    des     filaments    à section en forme de Y       permettent    la fabrication de tapis de qualité supé  rieure.  



  On va maintenant     décrire    des     mises    en     oeuvre    du       procédé    pour la fabrication de filaments de section  en forme de Y moins uniforme obtenus à l'aide de  filières présentant des orifices en forme de triangles  non équilatéraux.  



  Dans ces     mises    en     oeuvre,    on file une solution  de filage de même composition que celle de l'exem  ple I à travers des filières dont les orifices sont des  triangles non équilatéraux, comme indiqué aux     fig.     5, 7, 9 et 11, chaque     filière    étant montée dans une  chambre de filage distincte, telle qu'indiqué à la       fig.    1. La section transversale des filaments obtenus  est schématisée respectivement aux     fig.    6, 8, 10  et 12.  



  La section transversale des filaments indiqués à  la     fig.    6 présente une longue branche     centrale    de  longueur double de     celle    des deux autres branches  et de largeur analogue. La section transversale des  filaments de la     fig.    8 présente une branche centrale  un peu plus longue que les deux autres branches qui  sont symétriques par     rapport    à la branche centrale.  L'angle entre les     deux    autres branches est plus grand  que dans le cas de la section indiquée à la     fig.    6.

   La      section transversale des filaments indiqués, à la     fig.     10 présente une branche centrale de longueur moitié  de celle des deux autres branches symétriques par  rapport à la branche centrale. A la     fig.    12, la sec  tion transversale des filaments se rapproche d'un  Y usuel, la branche centrale ayant environ la longueur  et la largeur des deux autres branches, mais les  angles entre     ces    branches n'étant pas égaux.  



  On a consigné au tableau IV les conditions de  filage et les caractéristiques des fils à filaments obte  nus que l'on a, en outre, comparés à des fils à fila  ments obtenus à l'aide de filières présentant des  orifices en     forme    de triangle équilatéral. L'accrois  sement de volume apparent de ces filaments obtenus  à travers des orifices triangulaires modifiés sur les  filaments connus antérieurement, ainsi que les varia  tions de volume apparent des filaments obtenus à  travers divers orifices triangulaires apparaissent aussi  au tableau IV.  



  Bien que     ces    fils soient des     fils    de 150 deniers,  7 filaments, 20     D/F,    on peut préparer des fils de  fibranne et de filaments continus de tout denier  usuel et de tout nombre de filaments.  



  On file un fil à travers des orifices de filières en  forme de triangle quelconque, la température du  filtre à bougie étant de 650 ou de     70 .    Pour un taux  d'étirage particulier de 1,25, on n'obtient pas ces  fils quand la température du filtre à bougie est supé  rieure à     70o    C. Les résultats montrent qu'on obtient  des allongements légèrement plus grands en utilisant  une température d'extrusion de 700 C. Les résultats  montrent aussi que les fils obtenus à partir     d'orifices     en forme de triangles quelconques ont une résistance  moins grande que celle des fils à filaments de section  en forme de Y régulier, obtenus à travers des orifi  ces en forme de triangle équilatéral.

   Les allonge  ments pour cent des fils NI 50 750 et No 50 753,  qui présentent une section transversale très analogue  à celle des fils de section transversale     uniforme    en  forme de Y sont approximativement les mêmes que       celui    de ces derniers fils, tandis que l'allongement  des autres types de fils est environ 3     %    plus faible.  



  Bien que chacun des fils indiqués au tableau IV  présente un volume     apparent    plus grand que celui  des fils à section usuelle, aucun ne présente une amé  lioration du volume apparent par rapport aux fils à  filaments de section uniforme en     forme    de Y. Les  valeurs obtenues pour les fils No 50 750 et No 50 753  peuvent cependant être     comparées    à ces fils de sec  tion uniforme.  



  On tisse chaque sorte de fil indiqué au tableau  IV pour fabriquer un petit morceau de tissu de satin.  Les fils obtenus à travers des. filières en forme de  triangle dont les angles sont respectivement de     120o,          30o    et 309 présentent un léger     effet    de scintillement.    Les autres types de fils donnent la même apparence  à l'état de tissu que celle des tissus obtenus avec des  fils fabriqués à travers     une        filière    dont les orifices  ont la forme d'un triangle équilatéral.  



  On décrira maintenant une mise en     oeuvre    du  procédé servant à la fabrication de     filaments    à sec  tion transversale     modifiée    en forme de Y.  



  On file des     solutions    de filage d'acétate de cellu  lose de composition indiquée à l'exemple I, à travers  des filières qui présentent des     orifices    triangulaires  modifiés indiqués aux     fig.    13, 15 et 17, chacune de  ces filières étant placée dans une chambre de filage  distincte du type indiqué à la     fig.    1. Les sections  transversales des filaments obtenus sont indiquées  respectivement aux     fig.    14, 16 et 18. Aux     fig.    14  et 16, les sections ressemblent assez l'une à l'autre.  A la     fig.    16, les Y ont des extrémités     renflées.     



  Les conditions, de filage et les caractéristiques  des fibres obtenues sont consignées au tableau V, où  l'on compare ces fibres à des fibres obtenues à partir       d'orifices    à section en forme de triangle équilatéral  aussi bien qu'à des fibres de section usuelle ou en  feuille de     trèfle.     



  La valeur X indiquée au tableau V, c'est-à-dire       '/s    et     '/4,    désigne la valeur de la fraction de la  longueur des, côtés du triangle équilatéral qui est  enlevée à chaque sommet du triangle     (fig.    13, 15 et  17).  



  On a constaté que l'arrondissement des angles  des orifices triangulaires donne aux extrémités des  branches des Y des     filaments    obtenus une forme ar  rondie et cet effet augmente à mesure qu'on     élimine     une plus grande partie du coin.

   Quand l'orifice  devient presque circulaire, la section du fil ressem  ble à celle d'une feuille de     trèfle        régulière.    Ces fils  montrent un faible accroissement de résistance et  d'allongement quand les extrémités des Y deviennent  plus arrondies et la résistance au cisaillement appa  raît     comme    légèrement améliorée en fonction de  l'aptitude à la torsion et des essais d'abrasion     Wal-          ker.    Il apparaît que ces diverses sections qui dérivent  de la section en Y parfait assurent non seulement  une petite amélioration de la résistance et de l'allon  gement,

   mais aussi une diminution des pertes et du  nombre de brins au cours du traitement des     fibran-          nes.    A cet égard, on réalise ce gain aux dépens d'une  diminution du volume apparent, comme indiqué au  tableau V. Il apparaît aussi que le réglage du volume  apparent de ces fils à section transversale en forme  de Y modifié peut être réalisé en utilisant des     orifices     de filières     modifiés    comme indiqué aux     fig.    13, 15  et 17. La variation de volume apparent s'explique en  se référant aux     fig.    14, 16 et 18 qui représentent les  branches des Y faisant entre elles     divers    angles et de  diverses formes.

      
EMI0008.0001     
    
EMI0009.0001     
  
    Tableau <SEP> V
<tb>  <U>No</U> <SEP> de <SEP> l'<U>é</U>chantillon <SEP> <U>. <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> .</U> <SEP> . <SEP> . <SEP> <U>5</U>0 <SEP> <U>0</U>45 <SEP> 50 <SEP> 04<U>7</U> <SEP> 50 <SEP> 048 <SEP> 50 <SEP> 049 <SEP> 50 <SEP> 050
<tb>  Section <SEP> transversale <SEP> <B>.......</B> <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> usuel <SEP> Y <SEP> X <SEP> = <SEP> 1/6 <SEP> X <SEP> = <SEP> 1/5 <SEP> X <SEP> = <SEP> 1/4
<tb>  Denier/Filaments <SEP> total <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> .

   <SEP> 150 <SEP> 150 <SEP> 150 <SEP> 150 <SEP> 150
<tb>  Dimension <SEP> de <SEP> la <SEP> filière <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 7,10 <SEP> 7,155A <SEP> 7,1610 <SEP> 7,164à <SEP> 7,169à
<tb>  X <SEP> 1/6 <SEP> X <SEP> 1/5 <SEP> X <SEP> 1/4
<tb>  Vitesse <SEP> de <SEP> filage <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 300 <SEP> 300 <SEP> 300 <SEP> 300 <SEP> 300
<tb>  Température <SEP> de <SEP> l'air <SEP> introduit <SEP> à <SEP> la <SEP> base <SEP> <B>......</B> <SEP> 85 <SEP> 85 <SEP> 85 <SEP> 85 <SEP> 85
<tb>  Température <SEP> du <SEP> filtre <SEP> à <SEP> bougie <SEP> <B>....</B> <SEP> .

   <SEP> <B>.......</B> <SEP> 65 <SEP> 65 <SEP> 65 <SEP> 65 <SEP> 65
<tb>  Taux <SEP> d'étirage <SEP> . <SEP> .. <SEP> .. <SEP> .... <SEP> .... <SEP> .... <SEP> .. <SEP> .. <SEP> ..... <SEP> l,0 <SEP> 1,0 <SEP> 1,0 <SEP> l,0 <SEP> l,0
<tb>  Denier <SEP> <B>........ <SEP> ......................</B> <SEP> 148 <SEP> 144 <SEP> 148 <SEP> 147 <SEP> 146
<tb>  Allongement <SEP> '0/0
<tb>  Suter <SEP> humide.......................... <SEP> 46,6 <SEP> 45,6 <SEP> 47,0 <SEP> 47,7 <SEP> 48,2
<tb>  Suter <SEP> sec <SEP> ............................ <SEP> 37,3 <SEP> 36,8 <SEP> 38,0 <SEP> 39,0 <SEP> 38,7
<tb>  Suter <SEP> maille <SEP> .......................... <SEP> 11,8 <SEP> 3,5 <SEP> 5,0 <SEP> 4,1 <SEP> 4,7
<tb>  Suter <SEP> naeud <SEP> <B>. <SEP> . <SEP> ..... <SEP> .......

   <SEP> .......</B> <SEP> 18,4 <SEP> 14,1 <SEP> 15,5 <SEP> 17,9 <SEP> <B>16,2</B>
<tb>  Résistance <SEP> en <SEP> g/D
<tb>  Suter <SEP> humide <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 0,63 <SEP> 0,63 <SEP> 0,63 <SEP> 0,64 <SEP> 0,63
<tb>  Suter <SEP> sec <SEP> <B>.... <SEP> ...... <SEP> ......... <SEP> 1,19</B> <SEP> 1,20 <SEP> 1,19 <SEP> 1,19 <SEP> 1,20
<tb>  Suter <SEP> maille <SEP> .......................... <SEP> 0,80 <SEP> 0,61 <SEP> 0,64 <SEP> 0,62 <SEP> 0,67
<tb>  Suter <SEP> naeud <SEP> .. <SEP> ........ <SEP> .. <SEP> ...... <SEP> .. <SEP> ...... <SEP> 1,0 <SEP> 0,73 <SEP> 0,77 <SEP> 0,77 <SEP> 0,93
<tb>  Abrasion <SEP> Walker <SEP> <B>.......</B> <SEP> .. <SEP> ... <SEP> . <SEP> .. <SEP> .. <SEP> ..

   <SEP> .... <SEP> . <SEP> 26 <SEP> 1 <SEP> 2 <SEP> 2,5 <SEP> 3,3
<tb>  Aptitude <SEP> à <SEP> la <SEP> torsion <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 42,5 <SEP> 37,6 <SEP> 38,2 <SEP> 40,6 <SEP> 41,2
<tb>  Accroissement <SEP> de <SEP> volume <SEP> apparent <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> . <SEP> 0 <SEP> 32,0% <SEP> 24,0% <SEP> 22,6% <SEP> <B>19,0%</B>       Bien que, aux exemples, on utilise des solutions  de filage d'acétate de cellulose, on peut utiliser aussi,  dans d'autres mises en     oeuvre    du     procédé,    d'autres  esters d'acides organiques simples ou mixtes tels que  ceux qui contiennent deux à quatre atomes de car  bone.

    



  On a déjà noté que les fils constitués de filaments  en forme de Y et de Y modifié sont beaucoup plus  rigides et plus     résilients    que les fils à filaments de  section usuelle ou en feuille de trèfle. On peut esti  mer     l'effet    sur la     rigidité    de la forme de la section  transversale en comparant les moments d'inertie des  fibres de diverses     formes,    mais de sections de même  aire.

   Par cette méthode, on. a     constaté    que les     fila-          ments        en        forme        de    Y     sont        environ        60        %        plus        rigides     que les filaments classiques de grosseur égale.

   En  outre, lorsqu'on réunit plusieurs filaments en     forme     de Y en un fil     composite    ou en un feutre, on constate  une     résilience    ou une rigidité beaucoup plus grande  qu'on pouvait le supposer en considérant l'accroisse  ment de rigidité des fibres individuelles. On attribue  cet effet à l'interaction ou enchevêtrement des bran  ches des filaments formant la masse de fibres.

   Cet  enchevêtrement de     filaments    provoque entre les élé  ments de fibres une résistance     beaucoup    plus grande  que celle que l'on peut obtenir dans un fil composite  de filaments normaux.     Ainsi,    la rigidité d'un fil com  posite de filaments à section en     forme    de Y est beau  coup plus grande que la somme des rigidités des  filaments individuels.  



  Les propriétés inhérentes des filaments     d'acétate     de     cellulose    de section en forme de Y sont telles    qu'elles     offrent    de nombreuses propriétés souhaitables  pour la fabrication des articles tissés et tricotés. Dans  de tels articles, tels que le nylon, les     marquisettes    et  les voiles, les filaments en forme de Y donnent des  tissus présentant un crêpage et une rigidité souhai  tables que l'on n'obtient usuellement que par des  techniques spéciales au cours de la fabrication ou de  la     finition    des tissus.

   Dans les tissus plats tels que  les taffetas, les croisés et les satins, le volume appa  rent     accru    des filaments en forme de Y     permet    d'obte  nir des tissus présentant un pouvoir couvrant et une  épaisseur plus grande pour un poids donné de  matière. Inversement, on a la     possibilité        d'utiliser     moins de matière textile pour fabriquer des tissus de  même pouvoir     couvrant    et de même épaisseur, ce qui  en diminue le prix. Les filaments à section en     forme     de Y donnent des tissus qui ont moins tendance à       glisser,    ce qui rend les coutures plus résistantes.

    Cette caractéristique est particulièrement importante  pour certains tissus, par exemple les satins et les  croisés. Les taffetas finis au métier à tisser ont un  toucher plus crépu quand on les fabrique à partir  de     filaments    à section en forme de Y.  



  Les tissus     tricotés    à partir de filaments à section  en forme de Y présentent un     corps    et une main amé  liorés qui les rendent très utiles dans la fabrication  d'articles tels que les     chemises    de sport, les cravates  d'hommes et d'autres articles d'habillement. Les fila  ments filés à partir de     fibranne    de     section        en,    forme  de Y présentent un volume apparent et une rigidité  améliorés. En outre, les     tisssus    fabriqués à     partir    de  ces fils ont le toucher et la     main    de la laine.

   Dans      tous les tissus fabriqués à partir de filaments d'acé  tate de cellulose de section transversale en forme  de Y, on a obtenu des propriétés qui sont souhaita  bles et que l'on ne peut pas obtenir avec les filaments  d'acétate de cellulose à section transversale usuelle.  



  On peut préparer des filtres pour cigarettes à par  tir de fils fabriqués à partir des filaments à section  en Y. En outre, on peut utiliser un     faisceau    de fila  ments continus crêpés     comprenant    des filaments à  section en Y pour la fabrication de filtres pour fumée  de tabac.  



  Bien que les     filaments    obtenus avec divers orifi  ces de filières varient par leur section transversale,  les     filaments    individuels provenant d'une seule filière  ont pratiquement tous la même section transversale.  Les angles entre les branches de l'Y sont constants  pour chaque filière particulière utilisée, que ces angles  soient égaux ou     différents.  

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS I. Procédé de fabrication de filaments en ester de cellulose, caractérisé en ce que l'on file une solu tion d'ester organique de cellulose convenant au filage à sec, à travers une filière dont les orifices de filage ont la forme générale de triangles, dans une chambre de filage à sec, et en ce que l'on étire les filaments tout en les séchant, d'où il résulte que les dits filaments prennent et conservent une section transversale en forme générale de Y. II. Filament en ester organique de cellulose, ob tenu au moyen du procédé selon la revendication I. III. Utilisation des filaments selon la revendica tion II pour former un filé.
    SOUS-REVENDICATIONS 1. Procédé selon la revendication I, caractérisé en ce que la température de séchage est de 60 à 900 C. 2. Procédé selon la revendication I, caractérisé en ce que le taux d'étirage est de 0,7 à 1,43. 3. Procédé selon la revendication I, caractérisé en ce que l'on file la solution à travers une filière dont les orifices de filage ont la forme de triangles équilatéraux, de façon que la longueur des branches du Y et les angles entre lesdites branches soient sen siblement égaux. 4.
    Procédé selon la revendication I, caractérisé en ce que l'on file la solution à travers une filière dont les orifices de filage ont la forme de triangles équilatéraux dont les sommets ont été arrondis en arcs de rayons égaux, de façon que les branches du Y soient de longueur sensiblement égale et que les angles entre lesdites branches soient inégaux. 5. Filament selon la revendication II, caractérisé en ce qu'il est en acétate de cellulose. 6. Filament selon la revendication II, caractérisé en ce que les angles formés par les branches adja centes de la section transversale en Y sont sensible ment égaux. 7. Filament selon la revendication II, caractérisé en ce que les branches de la section transversale en Y sont de longueur sensiblement égale, et en ce que les angles entre lesdites branches sont inégaux.
CH349025D 1953-12-28 1958-02-19 Procédé de fabrication de filaments en ester de cellulose et filament obtenu au moyen de ce procédé CH349025A (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US400564A US2829027A (en) 1953-12-28 1953-12-28 Dry spinning process for making y-shaped filaments

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH349025A true CH349025A (fr) 1960-09-30

Family

ID=23584105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH349025D CH349025A (fr) 1953-12-28 1958-02-19 Procédé de fabrication de filaments en ester de cellulose et filament obtenu au moyen de ce procédé

Country Status (4)

Country Link
US (1) US2829027A (fr)
BE (1) BE562946A (fr)
CH (1) CH349025A (fr)
FR (1) FR1192310A (fr)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3041915A (en) * 1957-07-27 1962-07-03 Inventa A G Fur Forschung & Pa Process for the manufacture of net-like structures from synthetic fibers
US3077633A (en) * 1958-05-15 1963-02-19 Eastman Kodak Co Apparatus for spinning synthetic filaments and fibers of increased bulk and stiffness
US2939201A (en) * 1959-06-24 1960-06-07 Du Pont Trilobal textile filament
US3092873A (en) * 1958-10-17 1963-06-11 Celanese Corp Spinneret
US3226795A (en) * 1959-08-12 1966-01-04 Celanese Corp Method for producing a high bulk filamentary material
DE1275428B (de) * 1960-06-17 1968-08-14 Eastman Kodak Co Verfahren zur Herstellung von Tabakrauchfilterelementen
BE637272A (fr) * 1960-09-26
US3099064A (en) * 1961-04-13 1963-07-30 Eastman Kodak Co Method and apparatus for making rug yarn
JPS60134012A (ja) * 1983-12-21 1985-07-17 Mitsubishi Rayon Co Ltd Y型断面アセテ−ト繊維紡糸用口金
DE4133329C2 (de) * 1991-10-08 1994-09-15 Hench Automatik App Masch Verfahren zum Abkühlen und Granulieren von schmelzflüssig aus Düsen austretenden Strängen
US5269996A (en) * 1992-09-14 1993-12-14 Eastman Kodak Company Process for the production of fine denier cellulose acetate fibers
DE4302055C1 (de) * 1993-01-26 1994-03-24 Rhodia Ag Rhone Poulenc Celluloseacetat-Filamente sowie ein Verfahren zu deren Herstellung
US5947126A (en) * 1997-05-29 1999-09-07 Eastman Chemical Co. Environmentally disintegratable tobacco smoke filter rod
DE19730485C2 (de) * 1997-07-16 2003-07-03 Rhodia Acetow Ag Celluloseacetatfilamente mit trilobalem Querschnitt
US7855261B2 (en) 2006-12-08 2010-12-21 Eastman Chemical Company Aldehyde removal
US20080134893A1 (en) * 2006-12-08 2008-06-12 Thauming Kuo Particulate filter media
US20080135058A1 (en) * 2006-12-08 2008-06-12 Ted Calvin Germroth Tobacco smoke filter and method for removal of aldehydes from tobacco smoke
US20120325231A1 (en) 2011-06-23 2012-12-27 Eastman Chemical Company Filters having improved degradation and methods of making them
US20120325233A1 (en) 2011-06-23 2012-12-27 Eastman Chemical Company Cellulose esters having mixed-phase titanium dioxide particles for improved degradation
US20140026911A1 (en) * 2012-07-25 2014-01-30 Celanese Acetate Llc Spinneret Comprising Tri-Arc Holes and Tri-Arc Filaments Produced Therefrom
US8790556B2 (en) * 2012-07-25 2014-07-29 Celanese Acetate Llc Process of making tri-arc filaments
JP7154808B2 (ja) 2018-04-20 2022-10-18 株式会社ダイセル 紡糸装置及び紡糸方法
WO2023059849A1 (fr) 2021-10-08 2023-04-13 Eastman Chemical Company Procédé de fabrication de compositions d'ester de cellulose pouvant être traitées à l'état fondu comprenant une biocharge amorphe
CN118076678A (zh) 2021-10-08 2024-05-24 伊士曼化工公司 含有包含碱性填料的可熔融加工的纤维素酯组合物的制品
US20240327621A1 (en) 2021-10-08 2024-10-03 Eastman Chemical Company Process for making melt processable cellulose ester compositions comprising alkaline filler
CN118076682A (zh) 2021-10-08 2024-05-24 伊士曼化工公司 包含碱性填料的可熔融加工的纤维素酯组合物
WO2023059844A1 (fr) 2021-10-08 2023-04-13 Eastman Chemical Company Compositions d'ester de cellulose pouvant être traitées à l'état fondu comprenant une biocharge amorphe
EP4413074A1 (fr) 2021-10-08 2024-08-14 Eastman Chemical Company Articles contenant des compositions d'ester de cellulose pouvant être traitées par fusion comprenant une biocharge amorphe

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2026730A (en) * 1928-01-23 1936-01-07 Dreyfus Henry Manufacture of artificial filaments or threads
US2013688A (en) * 1929-01-02 1935-09-10 Celanese Corp Apparatus for the manufacture of artificial filaments or the like
FR742698A (fr) * 1931-08-29 1933-03-13
US2000048A (en) * 1932-09-21 1935-05-07 Eastman Kodak Co Process of making artificial silk
BE423831A (fr) * 1936-09-30
US2387791A (en) * 1941-06-11 1945-10-30 Du Pont Cellulose acetate yarn and process
US2373892A (en) * 1942-12-30 1945-04-17 Eastman Kodak Co Production of resilient filaments and fibers
US2434533A (en) * 1945-05-24 1948-01-13 Paul D Wurzburger Imitation filaments, ropes, yarns, and the like
US2588583A (en) * 1948-12-18 1952-03-11 Celanese Corp Process for spinning
US2588584A (en) * 1949-11-12 1952-03-11 Celanese Corp Spinning artificial filamentary materials
US2677184A (en) * 1950-09-13 1954-05-04 Edwin E Lindenbein Saw attachment
US2673368A (en) * 1951-05-03 1954-03-30 Celanese Corp Spinnerette

Also Published As

Publication number Publication date
BE562946A (fr)
FR1192310A (fr) 1959-10-26
US2829027A (en) 1958-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CH349025A (fr) Procédé de fabrication de filaments en ester de cellulose et filament obtenu au moyen de ce procédé
US3336174A (en) Method of making a fibrous filter product
CH363602A (fr) Masse filamenteuse susceptible de filtrer des gaz, procédé de fabrication de cette masse filamenteuse et appareil pour la mise en oeuvre de ce procédé
FR2498634A1 (fr) Procede de fabrication de fibre a deux composants, ainsi que cette fibre et les tissus non-tisses fabriques a partir de cette fibre
EP0019615A1 (fr) Procede de fabrication de materiaux de garnissage ou de remplissage pour articles ouatines.
CH619178A5 (fr)
CA1210659A (fr) Preparation de bouts filtres sous forme de tige
FR2548692A1 (fr) Produit textile type file de fibres, procede et dispositif pour sa fabrication
BE651285A (fr)
BE566147A (fr)
CH370187A (fr) Filament d&#39;ester organique de cellulose et procédé pour sa fabrication
US2317486A (en) Production of artificial straw
FR2459851A1 (fr) Nouveau tissu et articles textiles, notamment maillots de sports ou de loisirs realises en ce tissu
BE557996A (fr)
FR2464318A3 (fr) Bande de tissu en file texture a multicomposants
CH465753A (fr) Procédé de traitement d&#39;un fil d&#39;ester de cellulose pour le rendre volumineux, et application de ce procédé
BE635174A (fr)
BE534588A (fr)
BE567586A (fr)
FR1465639A (fr) Perfectionnements apportés à la fabrication de tissus élastiques
BE412872A (fr)
BE351675A (fr)
BE574439A (fr)
BE553073A (fr)
BE516239A (fr)