PLA纖維的紡絲組件工藝
由于PLA熔體的表觀剪切粘度隨剪切速率的增大而下降,表現為切力變稀活動現象。由于在剪切應力的作用下,大分子構象發生變化,長鏈分子違背平衡構象而沿熔體活動取向,表現出預取向性,從而使系統解纏并使大分子鏈互相別離,導致PLA熔體的表觀剪切粘度下降。因而,有必要經過加強剪切來下降其表觀粘度,從而處理PLA聚合物熱敏性和熔體高粘度之間的對立,完成紡絲的順利進行。
經過試紡比較,發現24 f和48 f噴絲板在孔徑恰當下降而長徑比同步進步的狀況下(φ0.25調整為φ0.18~φ0.22),熔體決裂現象比未調整前有顯著改進的趨勢。這種狀況跟PET類似:熔體具有必定的儲能模量,大分子的擴展與已擴展的大分子彈回最低能態處需必定的松馳時刻,為了獲得大分子的凈擴展或凈取向作用,剪切速率有必要大于大分子的松馳速率。在紡絲時,調整后的孔徑和長徑比有利于剪切速率的加強,從而為紡絲安穩創造條件。主張PLA紡絲用噴絲板長徑比操控在2.3~3.0,高于同標準的PET紡絲用噴絲板的長徑比2.0~2.5;在組件安裝上,咱們把24 f和48 f噴絲板別離底裝20%~35%的金屬砂,跟海砂分層混裝,在可紡性相同的狀況下下降初始壓力。實測組件的初始壓力要小2.0 Mpa~2.5 Mpa左右,此刻紡絲狀況尚可,斷頭較少,組件滴漿能有用操控。
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