RU2709354C1 - Способ изготовления электропроводящих нитей - Google Patents

Способ изготовления электропроводящих нитей Download PDF

Info

Publication number
RU2709354C1
RU2709354C1 RU2019124259A RU2019124259A RU2709354C1 RU 2709354 C1 RU2709354 C1 RU 2709354C1 RU 2019124259 A RU2019124259 A RU 2019124259A RU 2019124259 A RU2019124259 A RU 2019124259A RU 2709354 C1 RU2709354 C1 RU 2709354C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hours
fluoroplastic
dissolver
amount
acetone
Prior art date
Application number
RU2019124259A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Львович Бескин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ХИМВОЛОКНО"
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 Открытое акционерное общество "ХИМВОЛОКНО" filed Critical Открытое акционерное общество "ХИМВОЛОКНО"
Priority to RU2019124259A priority Critical patent/RU2709354C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2709354C1 publication Critical patent/RU2709354C1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • D01F1/00General methods for the manufacture of artificial filaments or the like
    • D01F1/02Addition of substances to the spinning solution or to the melt
    • D01F1/09Addition of substances to the spinning solution or to the melt for making electroconductive or anti-static filaments
    • 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
    • D01F8/00Conjugated, i.e. bi- or multicomponent, artificial filaments or the like; Manufacture thereof
    • D01F8/04Conjugated, i.e. bi- or multicomponent, artificial filaments or the like; Manufacture thereof from synthetic polymers

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области электротермии и может быть использовано для изготовления гибких нагревательных элементов. В способе изготовления электропроводящих нитей получают саженаполненный фторсодержащий ацетоновый раствор в диссольвере, куда вначале заливают 2/3 расчетного количества ацетона, а затем при включенной мешалке засыпают фторопласт и заливают оставшуюся 1/3 часть ацетона с последующим перемешиванием в течение 5 часов. Затем добавляют сажу в количестве 57,5% ± 2,5% от засыпанного количества фторопласта и перемешивают в течение 3 часов. Далее раствор направляют в пульсационно-роторный гомогенизатор, в котором процесс интенсивного диспергирования осуществляют в течение 16 часов при температуре в 45°С. После этого проводят его обезвоздушивание путем выстаивания в прядильных баках в течение 12 часов. После нанесении саженаполненного фторсодержащего ацетонового раствора на нитевидное ядро в фильере полученную заготовку электропроводящей нити сушат горячим воздухом при 120°С, который подают противотоком к ее движению из фильеры. Обеспечивается расширение области применения способа с одновременным получением по предлагаемому способу электропроводящих нитей с более высокими эксплуатационными характеристиками без усложнения процесса их изготовления. 5 з.п. ф-лы, 1 пр.

Description

Изобретение относится к области электротермии, а именно к производству электропроводящих нитей, которые могут быть использованы, в частности, для изготовления гибких нагревательных элементов.
Известен способ изготовления электропроводящих нитей линейной плотности от 200 до 400 текс [RU 2318931, C1, D01F 8/06, 10.03.2008], согласно которому формируют электропроводящую заготовку равномерным обкручиванием одной углеродной нити в качестве стержня двумя-четырьмя металлизированными нитями в различных направлениях с числом обкручиваний 5-20 витков на метр, а затем проводят дальнейшее обкручивание нитями Русар, имеющими большую разрывную нагрузку, с помощью обкруточного оборудования с числом обкручиваний от 260 до 370 витков на метр.
Недостатком этого способа является его относительно высокая сложность, обусловленная неоднократным обкручиванием углеродной нити.
Известен также способ изготовления углеродных волокон для композитных материалов, обладающих электропроводностью [RU 2615427, C1, D06M 11/83, 04.04.2017], включающий в себя следующие стадии:
a) создание углеродного волокна, состоящего из нитей углеродного волокна,
b) проведение процесса нанесения покрытия для осаждения металла в форме металлического покрытия на нити,
с) нанесение состава на основе по меньшей мере одного полимерного связующего на снабженные металлическим покрытием нити, причем данный состав содержит электропроводящие наночастицы.
Кроме того, отличительной особенностью этого способа является то, что, стадии а)-с) проводят последовательно в непрерывном процессе, стадия b) представляет собой процесс гальванизации, когда осаждаемый металл представляет собой медь, на стадии с) нанесение состава представляет собой стадию импрегнирования, на которой нити углеродного волокна импрегнируют водной дисперсией, содержащей электропроводящие наночастицы, а дисперсия дополнительно содержит, по меньшей мере, одну эпоксидную смолу и/или по меньшей мере одну полиуретановую смолу.
Недостатком этого способа также является его относительно высокая сложность, обусловленная, в частности, проведением процесса нанесения покрытия для осаждения металла в форме металлического покрытия на нити.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ изготовления электропроводящих нитей [RU 2161664, С1, D01F 8/06, 10.01.2001], заключающемся в том, что, наносят прядильный ацетоновый раствор волокнообразующего фторсодержащего полиолефина с заданным количеством печной сажи на волокна из поли-ε-капроамида, формируют комплексную нить "ядро - оболочка" в фильерном комплекте и удаляют растворитель в сушильной шахте, при этом, прядильный раствор сначала фильтруют на рамном фильтр-прессе, вводят печную сажу и диспергируют в роторно-пульсационном смесителе высокочастотной пульсацией интенсивного гидродинамического потока при температуре 20-25°С, скорости вращения ротора 700-1400 об/мин и давлении 0,8-1,0 кгс/см2 до получения фракций печной сажи 0,5-1,0 мкм С последующим вакуумированием и формованием через фильеру с диаметром 0,9-1,1 мм, а удаление растворителя в сушильной шахте, куда противотоком поступает горячий воздух, производят при температуре 125-128°С и скорости протяжки нити 35-40 м/мин.
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно узкая область применения, поскольку используемые режимы проведения операций способа не позволяют получить электропроводящие нити с высокими эксплуатационными характеристиками, что сужает арсенал технических средств, используемых для получения таких изделий.
Задачей изобретения является создание способа изготовления электропроводящих нитей с более высокими эксплуатационными характеристиками без усложнения процесса их изготовления и расширения на этой основе арсенала технических средств, используемых для изготовления электропроводящих нитей.
Требуемый технический результат заключается в расширении области применения способа с одновременным получением по предлагаемому способу электропроводящих нитей с более высокими эксплуатационными характеристиками без усложнения процесса их изготовления.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, в способе, основанном на получении прядильного саженаполненного фторсодержащего ацетонового раствора, который диспергируют в пульсационно-роторном гомогенизаторе и затем наносят на нитевидное ядро в фильере с последующей сушкой горячим воздухом, согласно изобретению, саженаполненный фторсодержащий ацетоновый раствор получают в диссольвере, куда вначале заливают 2/3 расчетного количества ацетона, а затем при включенной мешалке засыпают расчетное количество фторопласта и заливают оставшуюся 1/3 часть расчетного количества ацетона с последующим перемешиванием полученной массы в течение 5 часов, после чего добавляют в диссольвер сажу в количестве 57,5% +- 2,5% от засыпанного расчетного количества фторопласта и продолжают перемешивание содержимого диссольвера в течение 3 часов, поддерживая комнатную температуру содержимого диссольвера, а затем саженаполненный фторсодержащий ацетоновый раствор, полученный в диссольвере, направляют в пульсационно-роторный гомогенизатор, в котором процесс интенсивного диспергирования осуществляют в течение 16 часов с поддержанием температуры в 45°С, после чего проводят его обезвоздушивание путем выстаивания в прядильных баках в течение 12 часов и нанесение саженаполненного фторсодержащего ацетонового раствора на нитевидное ядро в фильере, а полученную заготовку электропроводящей нити сушат горячим воздухом при температуре воздуха 120°С, который подают противотоком к ее движению из фильеры.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, в качестве нитевидного ядра используют полиамидную, полиэфирную, стеклянную или анидную нити.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, при нанесении саженаполненного фторсодержащего ацетонового раствора на нитевидное ядро используют фильеру-сопло с победитовой насадкой с диаметром выходного отверстия 0,9 мм для полиамидной и полиэфирной нитей, и 1,0 мм для стеклянной нити и анидной нити.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, в качестве сажи используют технический углерод (сажу печную) марки П-234, а в качестве фторопласта используют фторопласт 42В.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, перед начальной заливкой ацетона в диссольвер его продувают азотом с давлением 0,7 кгс/см2.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, расчетное количество ацетона составляет 340 кг, а расчетное количество фторопласта составляет 84 кг.
Пример реализации предложенного способа изготовления электропроводящих нитей.
Предварительно готовится прядильный саженаполненный раствор фторопласта в ацетоне. Для этого используется диссольвер, в который вначале из мерника подается 2/3 части расчетного количества ацетона. Перед заполнением диссольвер продувают азотом под давлением 0,7 кгс/см2. При включенной мешалке с числом оборотов вала мешалки 1000 об/мин. засыпается расчетное количество фторопласта 42В и заливается оставшаяся часть 1/3 расчетного количества ацетона. Примером расчетного количества ацетона является 340 кг, а фторопласта - 84 кг.
После 5 часов растворения фторопласта в ацетоне в диссольвер добавляется сажа П-234 55-60% (57,5% +- 2,5%) от массы загруженного фторопласта. Смешение сажи с раствором фторопласта проводится 3 часа. При включении диссольвера производится охлаждение вала мешалки, а через 10 минут после загрузки сажи производится охлаждение всей массы с поддержанием ее температуры в пределах комнатной. Полученный таким образом раствор насосом НШ-150 подается в пульсационно-роторный гомогенизатор (ПРГ). За счет интенсивного процесса диспергирования в ПРГ повышается температура, поэтому перед подачей в него раствора включается система охлаждения, поддерживающая в нем температуру 45°С. Процесс диспергирования составляет 2 часа, после чего под давлением не более 2,5 кгс/см2 полученный в ПРГ прядильный раствор подается в прядильные баки для обезвоздушивания, которое длится 12 часов.
Далее в фильерном комплекте производится нанесение прядильного обезвоздушенного раствора на нитевидное ядро, в качестве которого используют полиамидную, полиэфирную, стеклянную или анидную нити. Диаметр отверстия фильеры составляет 0,9 мм для полиамидной и полиэфирной нитей, и 1,0 мм для стеклянной и анидной нити. Нанесение прядильного обезвоздушенного раствора на нитевидное ядро производится при натяжении нитей, что обеспечивает равномерное нанесение прядильного обезвоздушенного раствора на нитевидное ядро и исключает разрывы на них прядильного раствора, что повышает качество целевого изделия.
При выходе из фильеры заготовка электропроводящей нити подается в шахту, где обдувается горячим воздухом с температурой 120°С. Горячий воздух подается противотоком по отношению к движущейся заготовке электропроводящей нити. Пары ацетона направляются по линии отсоса в установку для газоразрядно-каталитической очистки воздуха. После сушки полученная электропроводящая нить наматывается на прядильные бобины.
Таким образом, благодаря использованию оптимальных режимов осуществления отдельных операций способа, достигается требуемый технический результат, заключающийся в получении электропроводящих нитей с более высокими эксплуатационными характеристиками без усложнения процесса их изготовления, что обеспечивает расширение) области применения способа и арсенала технических средств, используемых для изготовления электропроводящих нитей.

Claims (6)

1. Способ изготовления электропроводящих нитей, основанный на получении прядильного саженаполненного фторсодержащего ацетонового раствора, который диспергируют в пульсационно-роторном гомогенизаторе и затем наносят на нитевидное ядро в фильере с последующей сушкой горячим воздухом, отличающийся тем, что саженаполненный фторсодержащий ацетоновый раствор получают в диссольвере, куда вначале заливают 2/3 расчетного количества ацетона, а затем при включенной мешалке засыпают расчетное количество фторопласта и заливают оставшуюся 1/3 часть расчетного количества ацетона с последующим перемешиванием полученной массы в течение 5 часов, после чего добавляют в диссольвер сажу в количестве 57,5% ± 2,5% от засыпанного расчетного количества фторопласта и продолжают перемешивание содержимого диссольвера в течение 3 часов, поддерживая комнатную температуру содержимого диссольвера, а затем саженаполненный фторсодержащий ацетоновый раствор, полученный в диссольвере, направляют в пульсационно-роторный гомогенизатор, в котором процесс интенсивного диспергирования осуществляют в течение 16 часов с поддержанием температуры в 45°С, после чего проводят его обезвоздушивание путем выстаивания в прядильных баках в течение 12 часов и нанесение саженаполненного фторсодержащего ацетонового раствора на нитевидное ядро в фильере с соплом с победитовой насадкой, а полученную заготовку электропроводящей нити сушат горячим воздухом при температуре воздуха 120°С, который подают противотоком к ее движению из фильеры.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве нитевидного ядра используют полиамидную, полиэфирную, стеклянную или анидную нити.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при нанесении саженаполненного фторсодержащего ацетонового раствора на нитевидное ядро используют фильеру-сопло с диаметром выходного отверстия 0,9 мм для полиамидной и полиэфирной нитей и 1,0 мм для стеклянной нити и анидной нити.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве сажи используют технический углерод (сажу печную) марки П-234, а в качестве фторопласта используют фторопласт 42 В.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед начальной заливкой ацетона в диссольвер его продувают азотом с давлением 0,7 кгс/см2.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что расчетное количество ацетона составляет 340 кг, а расчетное количество фторопласта составляет 84 кг.
RU2019124259A 2019-07-26 2019-07-26 Способ изготовления электропроводящих нитей RU2709354C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124259A RU2709354C1 (ru) 2019-07-26 2019-07-26 Способ изготовления электропроводящих нитей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124259A RU2709354C1 (ru) 2019-07-26 2019-07-26 Способ изготовления электропроводящих нитей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2709354C1 true RU2709354C1 (ru) 2019-12-17

Family

ID=69006561

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124259A RU2709354C1 (ru) 2019-07-26 2019-07-26 Способ изготовления электропроводящих нитей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2709354C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001164C1 (ru) * 1992-02-20 1993-10-15 Kotyanina Natalya A Электропровод ща нить
RU2161664C1 (ru) * 1999-06-22 2001-01-10 Офицерьян Роберт Вардгесович Комплексная электропроводящая нить
RU2403214C2 (ru) * 2004-10-21 2010-11-10 Сэн-Гобэн Ветротекс Франс С.А. Электропроводящие замасленные стекловолокна
CN109457310A (zh) * 2018-11-02 2019-03-12 南通大学 一种具有压电效应的双组分纤维、织物及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001164C1 (ru) * 1992-02-20 1993-10-15 Kotyanina Natalya A Электропровод ща нить
RU2161664C1 (ru) * 1999-06-22 2001-01-10 Офицерьян Роберт Вардгесович Комплексная электропроводящая нить
RU2403214C2 (ru) * 2004-10-21 2010-11-10 Сэн-Гобэн Ветротекс Франс С.А. Электропроводящие замасленные стекловолокна
CN109457310A (zh) * 2018-11-02 2019-03-12 南通大学 一种具有压电效应的双组分纤维、织物及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4368615A (en) Fibre, thread bundle and cord from poly-p-phenylene terephthalamide
RU2625306C2 (ru) Способ производства лигнинсодержащего предшественника волокон, а также углеродных волокон
US3048465A (en) Polyolefin wet spinning process
CN106381558B (zh) 一种异收缩复合丝及其制备方法
DE10220380B4 (de) Polyethylennaphthalat-Faser mit hoher Festigkeit
CN106381547B (zh) 一种多孔柔软聚酯纤维fdy丝及其制备方法
NL8402192A (nl) Werkwijze voor het vervaardigen van draden uit aromatische polyamiden.
CN101671856B (zh) 一种超细旦锦纶短纤生产方法
CN106283251A (zh) 一种多孔ptt纤维hoy丝及其制备方法
RU2709354C1 (ru) Способ изготовления электропроводящих нитей
CN106400164A (zh) 一种多孔仿麻聚酯纤维及其制备方法
CN107868997A (zh) 熔体直纺涤涤超软复合丝及其制备方法
EP3237657B1 (en) Method for producing high tensile strength nanofiber yarn
CN101307509A (zh) 一种超高分子量聚乙烯纤维纺丝新方法
CN1171138A (zh) 制造连续聚酯长丝纱的方法
JP3391789B2 (ja) 心・外被フイラメントから成るヤーンの製法
CN106319678A (zh) 一种多孔超柔软仿毛聚酯纤维及其制备方法
CN103696034A (zh) 一种全消光细旦或超细旦尼龙6fdy长丝的生产方法
US4925604A (en) Process for preparing a carbon fiber of high strength
CN1250786C (zh) 高强度耐化学品薄皮纤维和制造方法
CN105696102A (zh) 由聚苯硫醚粉料直接熔融挤出制备聚苯硫醚短纤的方法
CN106319677A (zh) 一种多孔ptt纤维fdy丝及其制备方法
CN106350887A (zh) 一种多孔pbt纤维poy丝及其制备方法
KR100637752B1 (ko) 나노사이즈 금속미립자를 함유한 합성섬유 및 그 제조방법
CN106381549B (zh) 一种多孔超细旦聚酯纤维及其制备方法