RU2389604C2 - Способ улучшения когезионной способности филаментов рубленого арамидного волокна - Google Patents

Способ улучшения когезионной способности филаментов рубленого арамидного волокна Download PDF

Info

Publication number
RU2389604C2
RU2389604C2 RU2008104805/12A RU2008104805A RU2389604C2 RU 2389604 C2 RU2389604 C2 RU 2389604C2 RU 2008104805/12 A RU2008104805/12 A RU 2008104805/12A RU 2008104805 A RU2008104805 A RU 2008104805A RU 2389604 C2 RU2389604 C2 RU 2389604C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
chopped
fibers
binder
bulk density
Prior art date
Application number
RU2008104805/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008104805A (ru
Inventor
Стефанус ВИЛЛЕМСЕН (NL)
Стефанус ВИЛЛЕМСЕН
Хендрик Беренд ОЛДЕ (NL)
Хендрик Беренд ОЛДЕ
Original Assignee
Тейджин Арамид Б.В.
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 Тейджин Арамид Б.В. filed Critical Тейджин Арамид Б.В.
Publication of RU2008104805A publication Critical patent/RU2008104805A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2389604C2 publication Critical patent/RU2389604C2/ru

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M15/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment
    • D06M15/19Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment with synthetic macromolecular compounds
    • D06M15/37Macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06M15/507Polyesters
    • 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
    • D01F11/00Chemical after-treatment of artificial filaments or the like during manufacture
    • D01F11/04Chemical after-treatment of artificial filaments or the like during manufacture of synthetic polymers
    • D01F11/08Chemical after-treatment of artificial filaments or the like during manufacture of synthetic polymers of macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M15/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment
    • D06M15/19Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment with synthetic macromolecular compounds
    • D06M15/37Macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06M15/564Polyureas, polyurethanes or other polymers having ureide or urethane links; Precondensation products forming them

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Treatments For Attaching Organic Compounds To Fibrous Goods (AREA)
  • Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
  • Artificial Filaments (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к термопластичным материалам и касается способа улучшения когезионной способности филаментов рубленого арамидного волокна. Способ включает стадии пропитки волокна пленкообразующим связующим, сушки волокна, необязательного нанесения отделки на волокно и рубки волокна на куски длиной 1-16 мм. Волокно перед нанесением связующего подвергают процессу кручения с получением волокна, имеющего уровень кручения 10-150 кручений на метр. Рубка волокна осуществляется на роторной рубильной машине. Изобретение позволяет увеличить объемную плотность волокнистого материала, тем самым способствуя более легкой подачи материала в экструдер. 7 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к способу улучшения когезионной способности филаментов рубленого арамидного волокна.
Термопластичные предварительные смеси, наполненные арамидными волокнами (обычно до 20%), и в форме гранул часто используются в качестве исходного материала для изготовления, например, способом литья под давлением композитных изделий (например, шестеренок, подшипников) с улучшенной стойкостью к износу. Указанные предварительные смеси получаются смешением термопластичного матричного материала в виде крошки с рублеными арамидными волокнами способом экструзии расплава. С этой целью термопластичная крошка и рубленые арамидные волокна отдельно дозируются в горловину экструдера. Серьезной проблемой подачи волокон в экструдер является мостообразование и образование комков волокна, препятствующих плавному и быстрому введению в экструдер. Замечено, что отдельные филаменты, которые больше не соединяются в рубленые куски волокна, агломерируются в распушенные шары, что ведет к комкам, мостообразованию и закупориванию транспортных систем.
Поэтому задачей настоящего изобретения является создание способа получения рубленых волокон, который не имеет указанных недостатков. Так, по настоящему способу получают рубленые волокна, подобные гранулам, т.е. волокна, в которых когезионная способность филаментов одного волокна улучшается, что дает характеристику, как если бы волокно являлось одним большим монофиламентом. Однако невозможно уменьшить вышеуказанные недостатки применением улучшенных связующих или подобного, поскольку это не дает значительного улучшения когезии пучка филаментов.
С этой целью настоящее изобретение предусматривает способ улучшения когезионной способности филаментов рубленого арамидного волокна, включающий стадии пропитки волокна пленкообразующим связующим, сушки волокна, необязательного нанесения отделки на волокно и рубки волокна на куски длиной 1-16 мм, отличающийся тем, что волокно перед нанесением связующего подвергают процессу кручения с получением волокна, имеющего уровень кручения 10-150 кручений на метр, и тем, что рубку волокна осуществляют в роторной рубильной машине.
Неожиданно было установлено, что указанная стадия кручения перед роторной рубкой для получения рубленых волокон значительно увеличивает когезионную способность филаментов, что делает возможным предотвратить полное или почти полное появление свободных филаментов, агломерирующих в распушенные шары. Поэтому техническим результатом данного способа является значительное увеличение объемной плотности волокнистого материала. Увеличенная объемная плотность соответствует увеличенной легкости подачи материала в экструдер.
Способ в соответствии с изобретением является неизвестным для арамидных волокон. Согласно US 5227238 углеродные волокна рубятся и наиболее предпочтительно обеспечиваются от 10 до 20 кручений на метр с получением углеродного волокна, имеющего улучшенную степень соединения в пучок. Однако не рассматривается использование роторной рубильной машины для увеличения объемной плотности.
Арамидные волокна согласно настоящему изобретению подвергаются кручению (этот способ кручения является общеизвестным способом в технологии волокна, который не требует дополнительного пояснения для специалистов в данной области техники), с уровнем кручения по меньшей мере 10 кручений на метр и не более 150 кручений на метр. Лучшие результаты получаются, когда уровень кручения составляет 20-100 кручений на метр и наиболее предпочтительно 30-80 кручений на метр. Указанные крученые волокна являются более или менее круглыми, данная геометрия фиксируется шлихтовкой на волокнах, что после резки дает рубленые волокна круглой или эллиптической формы (в поперечном сечении) по сравнению с плоскими волокнами, которые получают известным способом. Предполагается, что указанные рубленые волокна круглой или эллиптической формы дополнительно вносят вклад в облегчение их обработки.
После стадии кручения, которая является существенной стадией получения готовых улучшенных рубленых волокон, волокно обрабатывается пленкообразующим связующим и, необязательно, поверхностной отделкой. Связующее дополнительно улучшает межфиламентную когезию и должно быть пленкообразующим полимером, который расплавляется в экструдере. Предпочтительно связующее является водорастворимым или вододиспергируемым, таким как полиуретановаая и/или сульфонированная сложнополиэфирная смола.
Примерами подходящих сложных полиэфиров являются полимеры, получаемые из сульфонированной дикарбоновой кислоты, дикарбоновой кислоты и диола. Предпочтительным является сложный полиэфир, получаемый из диметилнатрийсульфоизофталевой кислоты, изофталевой кислоты и этиленгликоля. Такой продукт поставляется под торговой маркой Eastman® LB-100. Примерами подходящих полиуретанов являются дисперсии простого полиэфира-полиуретана или сложного полиэфира-полиуретана, поставляемые под торговыми марками Alberdingk® U400N и Impranil® DLF, соответственно. Подходящие количества связующего находятся в интервале от 1,5 до 12 мас.%, предпочтительно, 2,0-9 мас.%, даже более предпочтительно 2,5-6 мас.%. Когда связующее наносится как водный раствор или дисперсия, после нанесения связующего волокно должно быть высушено, например, в барабанных сушилках, воздушных сушилках и т.п.
Поверхностная отделка, когда используется, представляет собой масло низкой характеристической вязкости, которое снижает трение между обработанной пряжей и рубленым волокном и направляющими валками рубильной установки и металлическими частями транспортной системы экструдера, соответственно. Предпочтительно поверхностная отделка представляет собой сложноэфирное масло, используемое в количестве 0,05-3 мас.%, более предпочтительно от 0,1 до 1 мас.%. Примерами подходящих масел являются 2-этилгексилстеарат, 2-этилгексилпальмитат, н-бутил-лаурат, н-октилкаприлат, бутилстеарат или их смеси. Предпочтительным сложноэфирным маслом является смесь 2-этилгексилстеарата и 2-этилгексилпальмитата, которая поставляется под торговой маркой LW® 245.
Волокна, обработанные связующим, высушенные и, необязательно, дополнительно обеспеченные отделкой, рубятся на куски 1-16 мм, предпочтительно 2-12 мм, более предпочтительно на куски 3-10 мм. Рубка осуществляется роторной рубильной машиной. Роторная рубильная машина имеет дополнительное преимущество в том, что она является более эффективной, делая способ более экономичным, и дает меньше или не дает отходов. Любая другая обычная рубильная машина, которая является подходящей для рубки арамидных волокон, такая как рубильная машина гильотинного типа, хотя также дает увеличение объемной плотности, не приводит к чрезвычайно высоким объемным плотностям способа данного изобретения.
Кроме того, было установлено, что эффект кручения и роторной рубки может быть дополнительно увеличен при использовании волокна низкой линейной плотности. Такой дополнительный эффект является особенно значительным при рубке волокна на короткие куски, предпочтительно 4 мм или менее. Таким образом, предпочтительно использовать волокно, имеющее линейную плотность менее 2000 дтекс, и волокно, предпочтительно рубленое длиной менее 4 мм.
Волокна, которые могут обрабатываться в соответствии с настоящим способом, включают любое арамидное волокно, в частности непрерывно спряденное волокно и растянутую ломаную пряжу. Весовые номера пряжи не являются важными для изобретения, но обычно находятся в интервале от 800 до 8050 дтекс, более предпочтительно в интервале от 1200 до 4830 дтекс. Подходящие арамидные волокна включают мета- и пара-амидные волокна, такие как волокна торговой марки Teijinconex® (поли(мета-фениленизофталамид); MPIA), волокна торговой марки Twaron® (поли(пара-фенилентерефталамид); РРТА) и волокна торговой марки Technora® (сополи(пара-фенилен/3,4'-оксидифенилентерефталамид). Наиболее часто используются волокна Twaron®.
Волокна, которые обрабатываются в соответствии со способом настоящего изобретения, показывают свойства сильной межфиламентной когезии, т.е. волокна, которые разрезаны на небольшие куски, имеют низкую тенденцию к расщеплению на отдельные филаменты. Рубленые волокна данного изобретения поэтому имеют высокую объемную плотность и легко дозируются и диспергируются в экструдере для получения смесей с термопластичными материалами, такими как полиамид, полиоксиметилен, поликарбонат, полибутилентерефталат и т.п.
Настоящее изобретение дополнительно поясняется, и его преимущества показаны в следующих неограничивающих иллюстративных примерах.
Пример 1
Арамидное волокно Twaron® (РРТА) 3360 дтекс пропитывают связующим Eastman LB-100 (Eastman Chemical Company, Кингспорт, США), сушат и обрабатывают поверхностной отделкой LW 245 (Cognis, Дюссельдорф, Германия). Волокна затем рубят в роторной рубильной машине Neumag при скорости 100 м/мин на куски длиной 6 мм и определяют объемную плотность (рубленое волокно А является почти плоским; согласно прототипу).
Объемная плотность определяется следующим образом.
Требуемое оборудование
Круглый алюминиевый химический стакан, имеющий емкость 1000 мл (внутренний диаметр 10 см, высота 12,7 см).
Весы (точность 0,01 г).
Линейка.
Взвешивают алюминиевый химический стакан (а, г) и помещают его на стол. Заполняют алюминиевый химический стакан короткими волокнами до высоты около 10 см. Добавляют так много волокон, пока не образуется горка волокон. Удаляют горку линейкой, соскребая сверху химического стакана. Снова взвешивают заполненный алюминиевый химический стакан (b, г).
В процессе определения не следует встряхивать химический стакан или сдавливать короткие волокна. Объемная плотность коротких волокон составляет (b-a) г. Испытание выполняют дважды, и среднее значение представляет собой объемную плотность образца волокна.
В примерах используется «соотношение объемной плотности». В примере 1 оно представляет собой соотношение (объемная плотность образца короткого волокна × 100)/(объемная плотность коротких волокон, полученных из некрученой пряжи). В примере 2 оно представляет собой соотношение (объемная плотность образца короткого волокна × 100)/(объемная плотность коротких волокон, полученных из пряжи, которая была разрезана гильотиной). Как следствие, отношение объемной плотности коротких волокон, полученных из некрученой пряжи (пример 1), и отношение объемной плотности коротких волокон, полученных из пряжи, которая была разрезана гильотиной (пример 2), устанавливаются при «100».
Операцию повторяют, но перед пропиткой волокно подвергают кручению (рубленые волокна I являются эллиптическими или почти круглыми; согласно настоящему изобретению).
Результаты приводятся в таблице 1.
Таблица 1
A I
Уровень кручения (число кручений на метр) 0 50
Связующее (%) 4,5 4,5
Способ сушки Воздушная печь Воздушная печь
Отделка (%) 0,7 0,7
Рубка (число нитей) 2 2
Отношение объемной плотности 100 117
Объемная плотность рубленого волокна, которое является крученым, является выше, чем у некрученого волокна. Крученые материалы поэтому могут легко, быстро и без риска закупоривания использоваться для питания экструдеров.
Пример 2
Крученое арамидное волокно Twaron® (РРТА) 3360 дтекс пропитывают связующим Eastman LB-100, сушат и обрабатывают поверхностной отделкой LW 245. Волокна рубят на 6 мм короткие волокна. Одна часть волокон была разрезана с использованием рубильной машины гильотинного типа Pierret при 1,2 м/мин (рубленое волокно В; сравнительное), а другая часть волокон была разрезана с использованием роторной рубильной машины Neumag при 120 м/мин (рубленое волокно II; изобретение). Рубленые волокна В и II являются эллиптическими или почти круглыми. Результаты представлены в таблице 2 и показывают, что, когда используется роторная рубильная машина, могут быть получены короткие волокна с высокой объемной плотностью и высоким выходом.
Таблица 2
B II
Уровень кручения (число кручений на метр) 60 60
Связующее (%) 4,0 4,0
Способ сушки Воздушная печь Воздушная печь
Отделка (%) 0,6 0,6
Рубка (жгут волокна, ктекс) 806 17
Выход (кг/ч) 58 122
Отношение объемной плотности 100 116
Пример 3
Крученые арамидные волокна Twaron® (РРТА) 3360 дтекс (III) и 1680 дтекс (IV) пропитывают связующим Eastman LB-100, сушат и обрабатывают поверхностной отделкой LW 245. Волокна рубят на короткие волокна. Короткие волокна длиной 1,5 мм и 3,3 мм получают с использованием роторной рубильной машины Neumag NMC 290H. Короткие волокна длиной 6 мм получают с использованием роторной рубильной машины Fleissner. Результаты показывают, что короткие волокна с высокой объемной плотностью могут быть получены, когда используется подача крученого волокна с низкой линейной плотностью.
Таблица 3
IIIa IIIb IIIc IVa IVb IVc
Линейная плотность подаваемой пряжи 3360 дтекс 1680 дтекс
Уровень кручения (число кручений на метр) 50 50
Связующее (%) 4,3 6,0
Способ сушки Воздушная печь Воздушная печь
Отделка (%) 0,8 2,5
Роторная рубильная машина Neumag Neumag Fleissner Neumag Neumag Fleissner
Длина волокна 1,5 мм 3,3 мм 6 мм 1,5 мм 3,3 мм 6 мм
Скорость рубки (м/мин) 100 200 150 200 200 150
Объемная плотность (г) 92 114 245 118 166 233

Claims (8)

1. Способ улучшения когезионной способности филаментов рубленого арамидного волокна, включающий стадии пропитки волокна пленкообразующим связующим, сушки волокна, необязательного нанесения отделки на волокно и рубки волокна на куски длиной 1-16 мм, отличающийся тем, что волокно перед нанесением связующего подвергают процессу кручения с получением волокна, имеющего уровень кручения 10-150 кручений на метр, и тем, что рубку волокна осуществляют на роторной рубильной машине.
2. Способ по п.1, в котором уровень кручения составляет 20-100 кручений на метр.
3. Способ по п.1, в котором уровень кручения составляет 30-80 кручений на метр.
4. Способ по любому из пп.1-3, в котором пленкообразующим связующим является водорастворимое или вододиспергируемое пленкообразующее связующее.
5. Способ по п.4, в котором пленкообразующим связующим является полиуретан или сложный полиэфир, или их смесь.
6. Способ по п.1, в котором волокном является поли(пара-фенилентерефталамидное) волокно.
7. Способ по п.1, в котором волокном является сополи(пара-фенилен/3,4'-оксидифенилентерефталамид).
8. Способ по п.1, в котором волокно имеет линейную плотность менее 2000 дтекс, и волокно, предпочтительно, рубится на длину менее 4 мм.
RU2008104805/12A 2005-07-08 2006-07-01 Способ улучшения когезионной способности филаментов рубленого арамидного волокна RU2389604C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP05014815.4 2005-07-08
EP05014815 2005-07-08

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008104805A RU2008104805A (ru) 2009-08-20
RU2389604C2 true RU2389604C2 (ru) 2010-05-20

Family

ID=35355452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008104805/12A RU2389604C2 (ru) 2005-07-08 2006-07-01 Способ улучшения когезионной способности филаментов рубленого арамидного волокна

Country Status (20)

Country Link
US (1) US8075820B2 (ru)
EP (1) EP1910050B1 (ru)
JP (1) JP4925362B2 (ru)
KR (1) KR101280275B1 (ru)
CN (1) CN101218079B (ru)
AR (1) AR055980A1 (ru)
AT (1) ATE414599T1 (ru)
AU (1) AU2006268994B2 (ru)
BR (1) BRPI0612658A2 (ru)
CA (1) CA2614229A1 (ru)
DE (1) DE602006003770D1 (ru)
DK (1) DK1910050T3 (ru)
ES (1) ES2317554T3 (ru)
PL (1) PL1910050T3 (ru)
PT (1) PT1910050E (ru)
RU (1) RU2389604C2 (ru)
SI (1) SI1910050T1 (ru)
TW (1) TWI352146B (ru)
WO (1) WO2007006438A1 (ru)
ZA (1) ZA200800082B (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2185634B1 (en) * 2007-10-04 2010-12-01 Invista Technologies S.à.r.l. Reinforcing fiber bundles for making fiber reinforced polymer composites
RU2477687C2 (ru) * 2007-11-30 2013-03-20 Тейджин Арамид Б.В. Гибкая сплошная лента из комплексной нити и способ ее изготовления
JP5178295B2 (ja) * 2008-04-16 2013-04-10 帝人株式会社 芳香族ポリアミド短繊維集束体
JP2012193480A (ja) * 2011-03-17 2012-10-11 Teijin Techno Products Ltd 樹脂補強用短繊維束
CN102797089A (zh) * 2012-09-14 2012-11-28 山东爱地高分子材料有限公司 单丝状超高分子量聚乙烯纤维及其连续制备方法
CN105164337B (zh) * 2013-05-03 2018-03-02 帝人芳纶有限公司 制备对位芳族聚酰胺浆料和短切纤维的混合物的方法、混合物及其用途
NL2014986B1 (en) 2015-06-18 2017-01-23 Filigrade B V Waste separation method.
CN109457481A (zh) * 2018-10-25 2019-03-12 华祥(中国)高纤有限公司 一种涤纶、棉纶生产中弹丝或高弹丝的生产方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3167114D1 (en) 1980-11-24 1984-12-13 Akzo Nv A sized multifilament yarn of an aromatic polyamide, a yarn package, a woven fabric and a process for making said yarn
JPS6311308A (ja) * 1986-07-02 1988-01-18 Dainippon Ink & Chem Inc 炭素繊維強化熱可塑性樹脂の製造方法
JPH0219531A (ja) * 1988-07-01 1990-01-23 Gunze Ltd 強化材用糸条の製造方法
US5227238A (en) * 1988-11-10 1993-07-13 Toho Rayon Co., Ltd. Carbon fiber chopped strands and method of production thereof
SU1669945A1 (ru) 1989-02-27 1991-08-15 Днепропетровский химико-технологический институт им.Ф.Э.Дзержинского Полимерный пресс-материал
JP2819186B2 (ja) * 1990-06-14 1998-10-30 日本アラミド有限会社 熱可塑性樹脂補強用芳香族ポリアミド短繊維、その製造方法、およびその繊維で補強された熱可塑性樹脂組成物
JPH07148852A (ja) * 1993-12-01 1995-06-13 Sekisui Chem Co Ltd 補強繊維切断装置
JPH08144132A (ja) * 1994-11-16 1996-06-04 Toyobo Co Ltd 短繊維の製造方法
JP3310484B2 (ja) * 1994-12-22 2002-08-05 トヨタ自動車株式会社 繊維強化樹脂複合体
US5622771A (en) * 1996-06-24 1997-04-22 E. I. Du Pont De Nemours And Company Penetration-resistant aramid article
US5772952A (en) * 1997-02-07 1998-06-30 J&M Laboratories, Inc. Process of making meltblown yarn
JPH10235641A (ja) * 1997-02-24 1998-09-08 Chuo Puratetsuku Kk 樹脂ペレット及びその製造法並びに該樹脂ペレットを用いた成型用組成物
US6066395A (en) * 1997-05-23 2000-05-23 Toray Industries, Inc. Chopped carbon fibers and a production process there of
US5830395A (en) * 1997-08-12 1998-11-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Process for making a uniform dispersion of aramid fibers and polymer
DE69908530T2 (de) * 1998-10-15 2004-05-06 Teijin Ltd. Synthetisches Papier aus vollaromatischen Polyamidfasern
US7053344B1 (en) * 2000-01-24 2006-05-30 Illinois Tool Works Inc Self regulating flexible heater
WO2004098236A1 (ja) * 1999-01-27 2004-11-11 Toshihide Inoue スピーカー振動板
DE19912919A1 (de) * 1999-03-22 2000-09-28 Johannes Frenken Verfahren zur Erzeugung von beschichteten Verstärkungsfäden aus Hochleistungsfasern
JP2002242028A (ja) * 2001-02-14 2002-08-28 Toray Ind Inc 炭素短繊維および樹脂組成物
US20030022961A1 (en) * 2001-03-23 2003-01-30 Satoshi Kusaka Friction material and method of mix-fibrillating fibers
ATE429539T1 (de) * 2002-05-02 2009-05-15 Teijin Techno Products Ltd Vlies aus hitzebeständiger synthesefaser
US7354876B2 (en) * 2003-07-09 2008-04-08 Saint-Gobain Technical Fabrics Canada Ltd. Fabric reinforcement and cementitious boards faced with same

Also Published As

Publication number Publication date
PL1910050T3 (pl) 2009-06-30
ZA200800082B (en) 2008-12-31
CN101218079A (zh) 2008-07-09
WO2007006438A1 (en) 2007-01-18
PT1910050E (pt) 2009-02-11
ES2317554T3 (es) 2009-04-16
CN101218079B (zh) 2010-11-03
US8075820B2 (en) 2011-12-13
TWI352146B (en) 2011-11-11
RU2008104805A (ru) 2009-08-20
AU2006268994A1 (en) 2007-01-18
DK1910050T3 (da) 2009-03-23
US20080251965A1 (en) 2008-10-16
AU2006268994B2 (en) 2011-04-14
JP2009500531A (ja) 2009-01-08
SI1910050T1 (sl) 2009-04-30
KR20080024516A (ko) 2008-03-18
TW200706734A (en) 2007-02-16
ATE414599T1 (de) 2008-12-15
EP1910050A1 (en) 2008-04-16
DE602006003770D1 (de) 2009-01-02
AR055980A1 (es) 2007-09-12
KR101280275B1 (ko) 2013-07-08
JP4925362B2 (ja) 2012-04-25
BRPI0612658A2 (pt) 2012-10-02
CA2614229A1 (en) 2007-01-18
EP1910050B1 (en) 2008-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2389604C2 (ru) Способ улучшения когезионной способности филаментов рубленого арамидного волокна
KR101299825B1 (ko) 파라형 전방향족 입자의 수득 방법
AT508721A1 (de) Cellulosefasern mit verbesserter dosierfähigkeit, verfahren zu ihrer herstellung sowie ihre verwendung zur verstärkung von verbundmaterialien
WO2015125009A1 (en) Method to process oilseed flax fiber for use in biocomposite materials
EP2203580A1 (de) Verfahren zur herstellung von fibrillen aufweisenden hochleistungskurzfasern, fibrillen aufweisende hochleistungskurzfasern und diese enthaltende artikel
US20110020644A1 (en) Pellets of cellulosic spun fibers, their production and use
EP3006610B1 (en) Organic resin non-crimped staple fiber
JP5161731B2 (ja) 脂肪族ポリエステル樹脂ペレットおよびそれらを成形してなる成形体
MX2008000152A (en) Method for improving filament cohesiveness of chopped aramid fiber
JP2002173872A (ja) 形態の優れた炭素繊維チョップ
JP3292379B2 (ja) 炭素繊維チョップ及びその製造方法
JP3266646B2 (ja) 炭素繊維チョップの製造方法
Kaci et al. The effects of filler size and content on the fire behavior of melt-spun poly (lactic acid)/cellulose bionanocomposite fibers
US12116729B2 (en) Common preparation of lignocellulosic feedstock and a product containing cellulose but free from lignin
JP2023507132A (ja) リサイクルのための連続的な方法
KR910005543B1 (ko) 대전방지 코스펀사
JP2004084133A (ja) 炭素繊維チョップドストランドおよびその製造方法
WO2024172795A1 (en) Yarn containing oak cork and production of this yarn
KR20240132063A (ko) 셀룰로스 카바메이트 폴리머
Wroe The Recycling of Resorcinol Formaldehyde Latex Coated Nylon 66
CN117897434A (zh) 用于生产呈颗粒的形式的在聚合物基质中的天然纤维和/或合成纤维和/或人造纤维的凝聚物的工艺