CN106757405A - 高强高模聚乙烯纤维的制备方法 - Google Patents

高强高模聚乙烯纤维的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106757405A
CN106757405A CN201710017452.4A CN201710017452A CN106757405A CN 106757405 A CN106757405 A CN 106757405A CN 201710017452 A CN201710017452 A CN 201710017452A CN 106757405 A CN106757405 A CN 106757405A
Authority
CN
China
Prior art keywords
preparation
strand
polyethylene fiber
white oil
molecular weight
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201710017452.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106757405B (zh
Inventor
周新基
牛艳丰
李珣珣
仁大贤
郭金煌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyushu Star Technology Co ltd
Original Assignee
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Co Ltd
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 Jiangsu Bicon Pharmaceutical Co Ltd filed Critical Jiangsu Bicon Pharmaceutical Co Ltd
Priority to CN201710017452.4A priority Critical patent/CN106757405B/zh
Publication of CN106757405A publication Critical patent/CN106757405A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106757405B publication Critical patent/CN106757405B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • D01D1/00Treatment of filament-forming or like material
    • D01D1/02Preparation of spinning solutions
    • 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
    • D01D5/06Wet spinning methods

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Artificial Filaments (AREA)

Abstract

本发明公开了一种高强高模聚乙烯纤维的制备方法,包括将超高分子量聚乙烯粉料、白油及助剂按一定比例充分混合并搅拌制成均匀的分散液;将上述分散液喂入双螺杆挤出机进行溶胀、溶解获得均匀的纺丝原液;纺丝原液经脱泡、过滤、计量后由纺丝组件挤出成流体丝条;上述流体丝条经白油冷却从而形成冻胶丝丝条;冻胶丝条经萃取、干燥脱去绝大部分溶剂形成原丝;原丝经多级热拉伸最终得到成品高强高模聚乙烯纤维。本发明在制备方法的整个工艺流程中没有水的引入,降低了溶剂回收的难度,避免了体系中水分对设备的腐蚀,有利于稳定产品的质量。

Description

高强高模聚乙烯纤维的制备方法
技术领域
本发明涉及一种高强高模聚乙烯纤维的制备方法。
背景技术
超高分子量聚乙烯纤维的生产目前有干法和湿法两种生产工艺。湿法纺丝生产工艺一般采用白油为溶剂,将超高分子量聚乙烯粉末溶解在白油中制成纺丝原液,然后经纺丝组件挤出成流体丝条,再经水浴冷却后成冻胶丝条,冻胶丝条经萃取干燥脱溶剂形成未拉伸原丝,最后经过多道热拉伸制成成品纤维。在湿法纺丝生产过程中,为了控制生产成本,必须要对溶剂和萃取剂进行回收再利用,由于流体丝条是采用水浴进行冷却,从而在整个体系中引入了大量的水,从而需要对白油和水的混合物以及白油、萃取剂和水的混合物进行分离和回收,这无疑增加了回收的难度和工作量。另外由于体系中有大量水存在,从而也不可避免地对生产设备造成了一定的腐蚀,不仅会降低设备的使用寿命,而且设备上与丝条接触部位的腐蚀会影响产品的质量。
发明内容
本发明的目的在于提供一种降低溶剂回收的难度,避免体系中水分对设备的腐蚀,有利于稳定产品质量的高强高模聚乙烯纤维的制备方法。
本发明的技术解决方案是:
一种高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:包括下列步骤:
(1)将超高分子量聚乙烯粉末与助剂混合后加入到白油中,搅拌均匀,制得固含量5%-12%的超高分子量聚乙烯的纺丝原液;
(2)将上述纺丝原液通过喂料口加入到同向双螺杆挤出机中,物料在双螺杆挤出机中经过溶胀、溶解和匀化形成均匀的超高分子量聚乙烯溶液;
(3)超高分子量聚乙烯纺丝溶液经过过滤脱泡后,经喷丝板挤出成流体丝条;
(4)流体丝条经过一段气隙后进入油浴冷却成冻胶丝条;
(5)冻胶丝条经萃取、干燥后形成未拉伸原丝;
(6)未拉伸原丝在130-150℃下经多级热拉伸最终形成成品高强高模聚乙烯纤维。
所述超高分子量聚乙烯粉料的特性粘数为15-30、分子量分布小于3、堆积密度小于0.46g/m3,所述白油的分子量为300-500,40℃下的运动粘度为70-100cSt。
步骤(1)所述助剂为抗氧剂;所述抗氧剂为抗氧剂168、抗氧剂1010、抗氧剂1076或抗氧剂B225。
超高分子量聚乙烯粉料、抗氧剂与白油的混合物的搅拌温度在0-110℃,优选25-70℃,温度过高会造成聚乙烯粉料的溶胀甚至溶解,过低不利于节能。搅拌转速在60-90rpm,搅拌时间不低于30min。
所述用于物料溶胀和溶解的双螺杆挤出机的直径90-135cm,长径比56-72,溶胀区温度设定在100-250℃之间,溶解区温度设定在240-270℃;所述纺丝溶液挤出喷丝板的压力为3.5-4.5MPa,挤出温度230-270℃;喷丝板的纺丝孔径0.5-1mm,长径比10-30。
所述流体丝条所经过的气隙为惰性气体气隙,气隙长度10-100mm;惰性气体优选使用常温氮气。
油浴所用的冷却介质是与溶解超高分子量聚乙烯粉料所用白油同样规格的白油,油浴温度0-30℃,油浴温度过低会导致粘度过大,温度过高会影响流体丝条的快速冷却。
所述萃取为使用沸点较低、与白油互溶的溶剂将冻胶丝条中的白油置换出来,萃取用溶剂选自汽油、甲苯、二甲苯、碳氢清洗剂或四氯乙烯。萃取过程可以在常温下进行,优选在高于常温的温度下进行,优选借助超声波震荡或微波震荡加强萃取效果。经萃取烘干后冻胶丝内的白油的残余含量低于0.005%。
所述热拉伸分多级进行,优选3级以上;拉伸温度在130-148℃,优选低于145℃;热拉伸总倍数大于7.2,优选大于9,最优选大于10;优选在热拉伸之前对丝条进行预热,预热温度50-100℃,优选70-90℃。
步骤(1)中纺丝原液的制备方法为直混配料,即直接将超高分子量聚乙烯粉末按比例投入到溶剂中制备纺丝原液,不需要预先制备溶解料再进行混合。
本发明在制备方法的整个工艺流程中没有水的引入,整个体系中只有超高分子量聚乙烯、溶剂、萃取剂和微量的热稳定剂。降低了溶剂回收的难度,避免了体系中水分对设备的腐蚀,有利于稳定产品的质量。本发明获得的高强高模聚乙烯纤维强度28-34cN/dtex、模量1000-1300cN/dtex,含油率低于0.005%;所采用的制备过程工艺流程较短、废料少。
下面结合实施例对本发明作进一步说明。
具体实施方式
实施例1
取一定量的粘均分子量400万的超高分子量聚乙烯粉料、抗氧剂加入到以60rpm速度搅拌的白油中,边搅拌边升温至60℃并保持恒温,恒温搅拌40min,获得浓度8%的超高分子量聚乙烯纺丝原液。将上述纺丝原液喂入直径125cm、长径比68的双螺杆挤出机,螺杆转速180rpm,经溶胀、溶解、匀混制得均匀的纺丝溶液。纺丝溶液在260度的挤出温度下经纺丝组件挤出成流体丝条,挤出压力4MPa。流体丝条经过10mm长的25度氮气气隙后进入25度的白油冷却槽形成冻胶丝条,冻胶丝条经萃取、干燥后直接进入三级热烘箱中分三段进行热拉伸,热拉伸温度分别是132℃、142℃、143℃,热拉伸总倍数9.5倍,最后获得超高分子量聚乙烯纤维,经测试其强度33cN/dtex,模量1210cN/dtex,断裂伸长3.12%,残余含油率0。
实施例2
取一定量的粘均分子量590万的超高分子量聚乙烯粉料、抗氧剂加入到以60rpm速度搅拌的白油中,边搅拌边升温至60℃并保持恒温,恒温搅拌40min,获得浓度7.5%的超高分子量聚乙烯纺丝原液。将上述纺丝原液喂入直径125cm、长径比68的双螺杆挤出机,螺杆转速180rpm,经溶胀、溶解、匀混制得均匀的纺丝溶液。纺丝溶液在260度的挤出温度下经纺丝组件挤出成流体丝条,挤出压力4.2MPa。流体丝条经过10mm长的30度氮气气隙后进入25度的白油冷却槽形成冻胶丝条,冻胶丝条经萃取、干燥后直接进入三级热烘箱中分三段进行热拉伸,热拉伸温度分别是134℃、144℃、145℃,热拉伸总倍数9倍,最后获得超高分子量聚乙烯纤维,经测试其强度34.4cN/dtex,模量1280cN/dtex,断裂伸长2.76%,残余含油率0.002%。
实施例3:
一种高强高模聚乙烯纤维的制备方法,包括下列步骤:
(1)将超高分子量聚乙烯粉末与助剂混合后加入到白油中,搅拌均匀,制得固含量5%-12%的超高分子量聚乙烯的纺丝原液;
(2)将上述纺丝原液通过喂料口加入到同向双螺杆挤出机中,物料在双螺杆挤出机中经过溶胀、溶解和匀化形成均匀的超高分子量聚乙烯溶液;
(3)超高分子量聚乙烯纺丝溶液经过过滤脱泡后,经喷丝板挤出成流体丝条;
(4)流体丝条经过一段气隙后进入油浴冷却成冻胶丝条;
(5)冻胶丝条经萃取、干燥后形成未拉伸原丝;
(6)未拉伸原丝在130-150℃下经多级热拉伸最终形成成品高强高模聚乙烯纤维。
所述超高分子量聚乙烯粉料的特性粘数为15-30、分子量分布小于3、堆积密度小于0.46g/m3,所述白油的分子量为300-500,40℃下的运动粘度为70-100cSt。
步骤(1)所述助剂为抗氧剂;所述抗氧剂为抗氧剂168、抗氧剂1010、抗氧剂1076或抗氧剂B225。
超高分子量聚乙烯粉料、抗氧剂与白油的混合物的搅拌温度在0-110℃,优选25-70℃,温度过高会造成聚乙烯粉料的溶胀甚至溶解,过低不利于节能。搅拌转速在60-90rpm,搅拌时间不低于30min。
所述用于物料溶胀和溶解的双螺杆挤出机的直径90-135cm,长径比56-72,溶胀区温度设定在100-250℃之间,溶解区温度设定在240-270℃;所述纺丝溶液挤出喷丝板的压力为3.5-4.5MPa,挤出温度230-270℃;喷丝板的纺丝孔径0.5-1mm,长径比10-30。
所述流体丝条所经过的气隙为惰性气体气隙,气隙长度10-100mm;惰性气体优选使用常温氮气。
油浴所用的冷却介质是与溶解超高分子量聚乙烯粉料所用白油同样规格的白油,油浴温度0-30℃,油浴温度过低会导致粘度过大,温度过高会影响流体丝条的快速冷却。
所述萃取为使用沸点较低、与白油互溶的溶剂将冻胶丝条中的白油置换出来,萃取用溶剂选自汽油、甲苯、二甲苯、碳氢清洗剂或四氯乙烯。萃取过程可以在常温下进行,优选在高于常温的温度下进行,优选借助超声波震荡或微波震荡加强萃取效果。经萃取烘干后冻胶丝内的白油的残余含量低于0.005%。
所述热拉伸分多级进行,优选3级以上;拉伸温度在130-148℃,优选低于145℃;热拉伸总倍数大于7.2,优选大于9,最优选大于10;优选在热拉伸之前对丝条进行预热,预热温度50-100℃,优选70-90℃。
步骤(1)中纺丝原液的制备方法为直混配料,即直接将超高分子量聚乙烯粉末按比例投入到溶剂中制备纺丝原液,不需要预先制备溶解料再进行混合。

Claims (9)

1.一种高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:包括下列步骤:
(1)将超高分子量聚乙烯粉末与助剂混合后加入到白油中,搅拌均匀,制得固含量5%-12%的超高分子量聚乙烯的纺丝原液;
(2)将上述纺丝原液通过喂料口加入到同向双螺杆挤出机中,物料在双螺杆挤出机中经过溶胀、溶解和匀化形成均匀的超高分子量聚乙烯溶液;
(3)超高分子量聚乙烯纺丝溶液经过过滤脱泡后,经喷丝板挤出成流体丝条;
(4)流体丝条经过一段气隙后进入油浴冷却成冻胶丝条;
(5)冻胶丝条经萃取、干燥后形成未拉伸原丝;
(6)未拉伸原丝在130-150℃下经多级热拉伸最终形成成品高强高模聚乙烯纤维。
2.根据权利要求1所述的高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:所述超高分子量聚乙烯粉料的特性粘数为15-30、分子量分布小于3、堆积密度小于0.46g/m3,所述白油的分子量为300-500,40℃下的运动粘度为70-100cSt。
3.根据权利要求1所述的高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:步骤(1)所述助剂为抗氧剂;所述抗氧剂为抗氧剂168、抗氧剂1010、抗氧剂1076或抗氧剂B225。
4.根据权利要求1、2或3所述的高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:超高分子量聚乙烯粉料、抗氧剂与白油的混合物的搅拌温度在0-110℃,优选25-70℃,温度过高会造成聚乙烯粉料的溶胀甚至溶解,过低不利于节能;搅拌转速在60-90rpm,搅拌时间不低于30min。
5.根据权利要求1、2或3所述的高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:所述用于物料溶胀和溶解的双螺杆挤出机的直径90-135cm,长径比56-72,溶胀区温度设定在100-250℃之间,溶解区温度设定在240-270℃;所述纺丝溶液挤出喷丝板的压力为3.5-4.5MPa,挤出温度230-270℃;喷丝板的纺丝孔径0.5-1mm,长径比10-30。
6.根据权利要求1、2或3所述的高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:所述流体丝条所经过的气隙为惰性气体气隙,气隙长度10-100mm;惰性气体优选使用常温氮气。
7.根据权利要求1、2或3所述的高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:油浴所用的冷却介质是与溶解超高分子量聚乙烯粉料所用白油同样规格的白油,油浴温度0-30℃,油浴温度过低会导致粘度过大,温度过高会影响流体丝条的快速冷却。
8.根据权利要求1、2或3所述的高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:所述萃取为使用沸点较低、与白油互溶的溶剂将冻胶丝条中的白油置换出来,萃取用溶剂选自汽油、甲苯、二甲苯、碳氢清洗剂或四氯乙烯。
9.根据权利要求1、2或3所述的高强高模聚乙烯纤维的制备方法,其特征是:所述热拉伸分多级进行;拉伸温度在130-148℃;热拉伸总倍数大于7.2。
CN201710017452.4A 2017-01-11 2017-01-11 高强高模聚乙烯纤维的制备方法 Active CN106757405B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710017452.4A CN106757405B (zh) 2017-01-11 2017-01-11 高强高模聚乙烯纤维的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710017452.4A CN106757405B (zh) 2017-01-11 2017-01-11 高强高模聚乙烯纤维的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106757405A true CN106757405A (zh) 2017-05-31
CN106757405B CN106757405B (zh) 2019-11-22

Family

ID=58949088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710017452.4A Active CN106757405B (zh) 2017-01-11 2017-01-11 高强高模聚乙烯纤维的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106757405B (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107699968A (zh) * 2017-09-29 2018-02-16 长青藤高性能纤维材料有限公司 一种半消光异形超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法
CN108179494A (zh) * 2018-01-18 2018-06-19 上海斯瑞科技有限公司 一种超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法
CN108950711A (zh) * 2018-09-06 2018-12-07 山东莱威新材料有限公司 一种超高分子量聚乙烯扁平丝及其制备方法
CN109610030A (zh) * 2018-12-27 2019-04-12 无锡金通高纤股份有限公司 基于玉石粉的高强高模聚乙烯纤维及其制备方法
CN110079872A (zh) * 2019-04-30 2019-08-02 上海化工研究院有限公司 一种宽幅高强高模聚乙烯纤维的制备方法
CN110318116A (zh) * 2019-05-29 2019-10-11 长青藤高性能纤维材料有限公司 一种特高强超高分子量聚乙烯纤维的制备方法
CN110791821A (zh) * 2019-11-13 2020-02-14 浙江金昊新材料有限公司 一步法制备新型超高强高模聚乙烯纤维的方法
CN111593426A (zh) * 2020-06-08 2020-08-28 江苏九九久科技有限公司 温变高性能聚乙烯纤维及其制备方法
CN112342645A (zh) * 2019-08-06 2021-02-09 江苏九九久科技有限公司 用四氯乙烯为第二溶剂的冻胶法生产高强高模聚乙烯纤维方法
CN112391690A (zh) * 2020-09-21 2021-02-23 江苏六甲科技有限公司 一种超高分子量聚乙烯与剪切增稠流体复合纤维及其制备方法
CN112725918A (zh) * 2020-12-23 2021-04-30 中国纺织科学研究院有限公司 聚乙烯纤维的制备方法及纤维
CN112981581A (zh) * 2021-01-13 2021-06-18 盐城优和博新材料有限公司 一种高品质高强高模聚乙烯纤维的制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101525769A (zh) * 2008-03-04 2009-09-09 上海斯瑞聚合体科技有限公司 高强高模超高分子量聚乙烯纤维的纺丝工艺
CN101781808A (zh) * 2009-01-15 2010-07-21 上海博迪纺织新材料有限公司 双阶式超高分子量聚乙烯均匀溶液的连续溶解和解缠纺丝装置
CN102517655A (zh) * 2011-12-16 2012-06-27 宁波荣溢化纤科技有限公司 一种超高分子量聚乙烯纤维的制备方法
CN104746165A (zh) * 2015-04-07 2015-07-01 中国科学技术大学 一种超高分子量聚乙烯多孔纤维及其制备方法
EP3072998A1 (en) * 2014-09-17 2016-09-28 Jiangsu Jonnyma New Materials Co. Ltd. Preparation method for and application of ultra-high molecular weight polyethylene fiber with high cut resistance

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101525769A (zh) * 2008-03-04 2009-09-09 上海斯瑞聚合体科技有限公司 高强高模超高分子量聚乙烯纤维的纺丝工艺
CN101781808A (zh) * 2009-01-15 2010-07-21 上海博迪纺织新材料有限公司 双阶式超高分子量聚乙烯均匀溶液的连续溶解和解缠纺丝装置
CN102517655A (zh) * 2011-12-16 2012-06-27 宁波荣溢化纤科技有限公司 一种超高分子量聚乙烯纤维的制备方法
EP3072998A1 (en) * 2014-09-17 2016-09-28 Jiangsu Jonnyma New Materials Co. Ltd. Preparation method for and application of ultra-high molecular weight polyethylene fiber with high cut resistance
CN104746165A (zh) * 2015-04-07 2015-07-01 中国科学技术大学 一种超高分子量聚乙烯多孔纤维及其制备方法

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107699968A (zh) * 2017-09-29 2018-02-16 长青藤高性能纤维材料有限公司 一种半消光异形超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法
CN108179494B (zh) * 2018-01-18 2020-05-29 上海斯瑞科技有限公司 一种超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法
CN108179494A (zh) * 2018-01-18 2018-06-19 上海斯瑞科技有限公司 一种超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法
CN108950711A (zh) * 2018-09-06 2018-12-07 山东莱威新材料有限公司 一种超高分子量聚乙烯扁平丝及其制备方法
CN109610030A (zh) * 2018-12-27 2019-04-12 无锡金通高纤股份有限公司 基于玉石粉的高强高模聚乙烯纤维及其制备方法
CN110079872A (zh) * 2019-04-30 2019-08-02 上海化工研究院有限公司 一种宽幅高强高模聚乙烯纤维的制备方法
CN110318116A (zh) * 2019-05-29 2019-10-11 长青藤高性能纤维材料有限公司 一种特高强超高分子量聚乙烯纤维的制备方法
CN112342645A (zh) * 2019-08-06 2021-02-09 江苏九九久科技有限公司 用四氯乙烯为第二溶剂的冻胶法生产高强高模聚乙烯纤维方法
CN110791821A (zh) * 2019-11-13 2020-02-14 浙江金昊新材料有限公司 一步法制备新型超高强高模聚乙烯纤维的方法
CN111593426A (zh) * 2020-06-08 2020-08-28 江苏九九久科技有限公司 温变高性能聚乙烯纤维及其制备方法
CN112391690A (zh) * 2020-09-21 2021-02-23 江苏六甲科技有限公司 一种超高分子量聚乙烯与剪切增稠流体复合纤维及其制备方法
CN112391690B (zh) * 2020-09-21 2024-05-14 江苏六甲科技有限公司 一种超高分子量聚乙烯与剪切增稠流体复合纤维的制备方法
CN112725918A (zh) * 2020-12-23 2021-04-30 中国纺织科学研究院有限公司 聚乙烯纤维的制备方法及纤维
CN112981581A (zh) * 2021-01-13 2021-06-18 盐城优和博新材料有限公司 一种高品质高强高模聚乙烯纤维的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106757405B (zh) 2019-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106757405B (zh) 高强高模聚乙烯纤维的制备方法
JP4004501B2 (ja) N−メチルモルフォリン−n−オキシドに溶解させたセルロースを含む溶液及びそれを用いた高強力リヨセル繊維
US9296875B2 (en) Method for preparing spinning solution of ultra-high molecular weight polyethylene fiber
JP4210285B2 (ja) セルロース繊維の製造方法
CN103305954B (zh) 一种超高分子量聚乙烯纤维制备方法
CN101235551B (zh) 一种高剪切超高分子量聚乙烯连续溶解纺丝新方法
CN109440215A (zh) 一种高性能聚乙烯纤维的制备方法
CN101575743B (zh) 一种超高分子量聚乙烯纤维纺丝原液的制备方法
CN101568672A (zh) 用于制备UHMW复丝聚(α-烯烃)纱的方法
CN104419996A (zh) 一种超高分子量聚乙烯纤维的生产方法
CN102505158A (zh) 一种超高分子量聚乙烯纤维的高浓度制备方法
CN109825891B (zh) 一种超高分子量聚乙烯纤维的制备方法及纤维
CN105038164B (zh) 聚乳酸基共混材料及其制备方法和由其制备发泡材料的方法
CN101724921A (zh) 超高分子量聚乙烯高剪切溶液均匀制备纺丝工艺
WO2020052360A1 (zh) 一种高强高模聚乙烯纤维的制备方法
CN110318116A (zh) 一种特高强超高分子量聚乙烯纤维的制备方法
CN108660524A (zh) 以水可溶的改性pva为海的海岛纤维复合熔融纺丝方法
CN108179494A (zh) 一种超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法
TW201604210A (zh) 纖維素溶解液的製造方法
CN101307509A (zh) 一种超高分子量聚乙烯纤维纺丝新方法
CN107435171B (zh) 一种交联结构取向填充增强化纤的制备方法
CN102418157A (zh) 高强度聚乙烯连续纤维的制备方法及所得产品
CN111118615A (zh) 一种超高分子量聚乙烯纤维纺丝原液处理方法
CN104073904A (zh) 一种利用氨纶废丝制备卫生材料用粗旦氨纶纤维的方法
CN108950714A (zh) 一种超高强、高模、细旦纤维的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20170921

Address after: 226407 Rudong Economic Development Zone, Nantong, the Yellow Sea, No., No. three road, No. 12

Applicant after: JIANGSU JIUJIUJIU TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Address before: 226407 Rudong Economic Development Zone, Nantong, the Yellow Sea, No., No. three road, No. 12

Applicant before: JIANGSU BICON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd.

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20230120

Address after: 226400 No.26 Xianghai Avenue, Yangkou Town, Rudong County, Nantong, Jiangsu

Patentee after: Kyushu Star Technology Co.,Ltd.

Address before: No. 12, Huanghai 3rd Road, Rudong Coastal Economic Development Zone

Patentee before: JIANGSU JIUJIUJIU TECHNOLOGY Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right