纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110125326.3

申请日:

2011.05.16

公开号:

CN102787388A

公开日:

2012.11.21

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):D01F 6/92申请公布日:20121121|||实质审查的生效IPC(主分类):D01F 6/92申请日:20110516|||公开

IPC分类号:

D01F6/92; D01F1/10; C08G63/183; C08G63/78

主分类号:

D01F6/92

申请人:

江苏鹰翔化纤股份有限公司

发明人:

王国柱; 沈家康; 赵广兵; 钮真荣

地址:

215228 江苏省吴江市盛泽镇鹰翔科技工业园江苏鹰翔化纤股份有限公司

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明涉及一种纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝的制备方法,包括缩聚改性聚酯熔体的制备步骤和POY-DTY环吹风冷却工艺;在缩聚改性聚酯熔体的制备工艺中采用对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)单体为原料,并添加有纳米二氧化钛改性剂制备得到改性共聚酯熔体,上述聚酯熔体直接通过熔体输送,经POY-DTY环吹风冷却工艺制得改性涤纶低弹网络丝。采用本发明的方法制备得到的纤维有荧光效果,无论对可见线或紫外线均具有较好的反射作用,对可见光的反射率在65-70之间;并且制备得到的纤维收缩率稳定,染色均匀,纺丝性能优异。

权利要求书

1.一种纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝的制备方法,包括缩聚改性聚酯熔体的制备步骤和
POY-DTY环吹风冷却工艺;在缩聚改性聚酯熔体的制备工艺中采用对苯二甲酸(PTA)、乙二
醇(EG)单体为原料,并添加有纳米二氧化钛改性剂制备得到改性共聚酯熔体,上述聚酯熔体
直接通过熔体输送,经POY-DTY环吹风冷却工艺制得改性涤纶低弹网络丝;其特征在于所
述的改性共聚酯熔体的制备工艺包括如下步骤:
首先,在连续聚酯设备上,采用对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)单体,按照PTA与EG的
摩尔比1∶1.20-1∶1.30的比例各自连续稳定地计量并加入到浆料釜中打浆,打浆釜内加入纳
米二氧化钛、消光剂二氧化钛,其中纳米二氧化钛的加入量与对苯二甲酸的摩尔比为
0.70-1.25%,消光剂二氧化钛的加入量与苯二甲酸的摩尔比为0.15-0.20%;
然后,将上述浆料连续稳定输送至酯化-I、酯化-II反应釜中,酯化-II反应釜中同时连续
添加稳定剂,控制酯化率97.5%-99.5%,熔体的黏度控制为0.65-0.67;将酯化物泵送到缩聚
工段,再经过预缩聚和终缩聚工艺在温度273-278℃的条件下制得改性聚酯熔体,其中所述的
稳定剂为亚磷酸,其加入量与对苯二甲酸的摩尔比为0.12-0.23%。
2.权利要求1所述的制备方法,其特征在于POY的制备工艺路线为:聚酯熔体→熔体输送
→纺丝箱体→计量泵→组件→环吹风冷却→集束上油→甬道→卷绕;主要的工艺参数为:箱
体温度289-292℃、管道温度282-285℃、环吹风压力500-750Pa、温度25-35℃、上油率为
0.38-0.47%。
3.权利要求1所述的制备方法,其特征在于DTY生产工艺路线为:原丝架→断丝器→第一
罗拉→第一热箱→冷却板→假捻器→第二罗拉→网络器→辅助罗拉→第二热箱→第三罗拉→
上油装置→断丝监测器→卷绕;主要的工艺参数为:第一热箱温度为173℃,第二热箱温度
为152℃,拉伸比为1.407,上油率2.0-2.65%。
4.权利要求1所述的制备方法,其特征在于制备得到的改性涤纶低弹网络丝为半消光。
5.权利要求1所述的制备方法,其特征在于制备得到的低弹网络丝为中空截面。

说明书

纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝

技术领域

本发明涉及一种合成纤维,具体地,本发明涉及一种改性涤纶低弹网络丝。

背景技术

涤纶作为合成纤维中的三大主力纤维之一,因其优良的物理和化学特性被广泛应用于服
装面料以及其它非服装领域。涤纶产品自问世以来,也曾以其悬垂性好、强度高、挺括而被
下游用户当作主要纺织原料来织造各类纺织品。随着经济全球化,市场国际化,人们对服装
的要求也越来越高了,不但要具有舒适性,还要具有功能性,面料就向轻、柔、功能性方向
发展,合成纤维材料就需要不断提高性能来满足织造要求。

近十年来,我国聚酯工业发展迅速,聚酯纤维产量已从2000年初的516.5万吨发展到2010
年末的2700万吨,平均年增长率超过25%,已经占到全球聚酯产量的66%。涤纶已成为化
学纤维中产量最大的合成纤维品种,广泛应用于衣着、装饰、家用纺织品、产业用纺织品和
国防、工业工程等国计民生各个方面。今后五年,还将保持快速增长。但是,作为纺织材料,
聚酯纤维也有明显的缺点。因此,选择科学、高效、优质、节能、环保的加工方法,对适应
和促进聚酯工业、涤纶纤维的高速可持续发展至关重要。

虽然,在合成纤维中,聚酯纤维具有适合纺织应用和产业应用的多种性能,因而其自大
规模生产以来取得了令人瞩目的发展。但随着世界科学技术的进步和世界工业的发展,聚酯
纤维在性能和功能上不能完全满足人们的要求。发展和创新的结果使得人们开发了一大批差
别化、功能化以及高性能的合成纤维。

目前差别化聚酯纤维新品种的开发和应用代表了聚酯行业的发展方向。差别化聚酯产品
开发的技术大致可以归纳为以下几个方面:

(1)复合纺超细纤维的纺丝技术以及纺丝组件设计;

(2)复合纺双组分功能性纤维或差别化纤维的纺丝技术;

(3)熔体直纺制备细旦、微细旦聚酯纤维的成套技术;

(4)各种截面喷丝板的设计以及异形纤维的纺丝技术;

(5)三异纤维的纺丝技术以及同板混纤喷丝板的设计;

(6)异收缩混纤纱复合加工技术;

(7)聚合物改性制备功能性聚酯及其纤维的制备;

(8)聚合物改性制备智能纤维以及智能面料的开发应用;

(9)纳米粉体原位聚合制备功能性聚酯及其纤维;

(10)多种有机或无机纳米粒子的制备和分散技术;

(11)有机或无机纳米粒子/聚合物基复合聚酯材料的制备及纺丝技术;

(12)天然纤维和合成纤维、化纤长丝与短纤多维结合技术。

由于纳米材料所具有的“小尺寸效应”、“界面效应”、“量子尺寸效应”和“宏观量子隧
道效应”,使得纳米材料在结构、光电、磁和化学性质等方面表现出与普通材料不同的特异性。

一般认为,只要能直接进行拉伸变形加工的原丝,并且加工前放置时间对原丝的性质没
有大的影响,并在加工过程中不会出现生头困难,不会造成成品丝毛丝、强度偏低、染色不
均匀的未拉伸丝,均可称之为低弹网络丝或部分取向丝(POY)。POY工艺具有以下特点:

(1)纺丝绕卷速度高,绕卷筒子硬度高、重量大、便于运输;

(2)纺丝过程稳定,适宜DTY加工,并且低弹网络丝存放稳定性好。

DTY丝是英文Draw Textured Yam的缩写,名为变形丝。目前变形加工的方法有很多,
发展也很快。其中主要的加工方法有:假捻法、空气变形法和假捻+空气变形法。其中假捻法
是涤纶长纤维加工的主要变形方法,涤纶变形有90%是通过假捻法加工制备得到的。DTY丝
具有以下特点:蓬松性高,相同的重量具有更大的体积;耐热性良好;吸湿性更高更快;透
气性良好;有更好的光泽和外观

本申请的发明人致力于将纳米材料在功能特异性方面的特点引入到涤纶纤维的合成中,
并结合现有技术中的POY-DTY生产工艺完成了本发明。

发明内容

本发明的目的是为了满足人们对纺织面料的多方面需要,不断开发功能性的聚酯纤维,
我们通过纳米改性剂,对传统的聚酯纤维进行改性。

为了实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:

一种纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝的制备方法,包括缩聚改性聚酯熔体的制备步骤
和POY-DTY环吹风冷却工艺;在缩聚改性聚酯熔体的制备工艺中采用对苯二甲酸(PTA)、乙
二醇(EG)单体为原料,并添加有纳米二氧化钛改性剂制备得到改性共聚酯熔体,上述聚酯熔
体直接通过熔体输送,经POY-DTY环吹风冷却工艺制得改性涤纶低弹网络丝;其特征在于
所述的改性共聚酯熔体的制备工艺包括如下步骤:

首先,在连续聚酯设备上,采用对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)单体,按照PTA与EG的
摩尔比1∶1.20-1∶1.30的比例各自连续稳定地计量并加入到浆料釜中打浆,打浆釜内加入纳
米二氧化钛、消光剂二氧化钛,其中纳米二氧化钛的加入量与对苯二甲酸的摩尔比为
0.70-1.25%,消光剂二氧化钛的加入量与苯二甲酸的摩尔比为0.15-0.20%;

然后,将上述浆料连续稳定输送至酯化-I、酯化-II反应釜中,酯化-II反应釜中同时连续
添加稳定剂,控制酯化率97.5%-99.5%,熔体的黏度控制为0.65-0.67;将酯化物泵送到缩聚
工段,再经过预缩聚和终缩聚工艺在温度273-278℃的条件下制得改性聚酯熔体,其中所述的
稳定剂为亚磷酸,其加入量与对苯二甲酸的摩尔比为0.12-0.23%。

其中,所述的纳米二氧化钛的平均粒径为20nm-100nm。

其中,所述的二氧化钛为金红石相。其平均粒径为100nm-300nm。

其中,POY的制备工艺路线为:聚酯熔体→熔体输送→纺丝箱体→计量泵→组件→环吹
风冷却→集束上油→甬道→卷绕;主要的工艺参数为:箱体温度289-292℃、管道温度282-285
℃、环吹风压力500-750Pa、温度25-35℃、上油率为0.38-0.47%;

其中,DTY生产工艺路线为:原丝架→断丝器→第一罗拉→第一热箱→冷却板→假捻器
→第二罗拉→网络器→辅助罗拉→第二热箱→第三罗拉→上油装置→断丝监测器→卷绕;主
要的工艺参数为:第一热箱温度为173℃,第二热箱温度为152℃,拉伸比为1.407,上油
率2.0-2.65%。

其中,制备得到的改性涤纶低弹网络丝为半消光。

其中,纺丝组件的喷丝孔为异型喷丝孔,制备得到的低弹网络丝为中空截面。

本发明的有益效果是,提供了一种连续改性涤纶聚酯熔体低弹网络丝的工艺。制备得到
的纤维有荧光效果,无论对可见线或紫外线均具有较好的反射作用,对可见光的反射率在
65-70之间;并且制备得到的纤维收缩率稳定,染色均匀,纺丝性能优异。

具体实施方式

下面将结合具体的实施例对本发明的技术方案作进一步的解释和说明。

实施例1

纳米二氧化钛改性聚酯的制备工艺:

首先,在连续聚酯设备上,采用对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)单体,按照PTA与EG的
摩尔比1∶1.25的比例各自连续稳定地计量并加入到浆料釜中打浆,打浆釜内加入纳米二氧
化钛改性剂、消光剂二氧化钛,其中纳米二氧化钛的加入量与对苯二甲酸的摩尔比为0.95%,
消光剂为金红石结构的二氧化钛,其加入量与苯二甲酸的摩尔比为0.20%;

然后,将上述浆料连续稳定输送至酯化-I、酯化-II反应釜中,酯化-II反应釜中同时连续
添加稳定剂,控制酯化率99%,黏度控制在0.66;将酯化物泵送到缩聚工段,再经过预缩聚
和终缩聚制得改性聚酯熔体,其中所述的稳定剂为亚磷酸,其加入量与对苯二甲酸的摩尔比
为0.18%。其中,具体的酯化和缩聚反应条件如表1所示。

表1改性聚酯酯化和缩聚反应条件

  条件
  酯化I
  酯化II
  预缩聚
  终缩聚
  反应温度/℃
  263
  265
  273
  278
  反应压力
  0.42MPa
  0.31MPa
  8.7KPa
  85Pa
  停留时间/min
  100
  100
  120
  180

POY的制备工艺路线为:聚酯熔体→熔体输送→纺丝箱体→计量泵→组件→环吹风冷却→集
束上油→甬道→卷绕;工艺参数为:箱体温度290℃、管道温度283℃、环吹风压力600Pa、
温度30℃、上油率为0.48%;

DTY生产工艺路线为:原丝架→断丝器→第一罗拉→第一热箱→冷却板→假捻器→第二罗拉
→网络器→辅助罗拉→第二热箱→第三罗拉→上油装置→断丝监测器→卷绕;主要的工艺参
数为:第一热箱温度为173℃,第二热箱温度为152℃,拉伸比为1.407,上油率2.35%。

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1、10申请公布号CN102787388A43申请公布日20121121CN102787388ACN102787388A21申请号201110125326322申请日20110516D01F6/92200601D01F1/10200601C08G63/183200601C08G63/7820060171申请人江苏鹰翔化纤股份有限公司地址215228江苏省吴江市盛泽镇鹰翔科技工业园江苏鹰翔化纤股份有限公司72发明人王国柱沈家康赵广兵钮真荣54发明名称纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝57摘要本发明涉及一种纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝的制备方法,包括缩聚改性聚酯熔体的制备步骤和POYDTY环吹风冷却工艺。

2、;在缩聚改性聚酯熔体的制备工艺中采用对苯二甲酸PTA、乙二醇EG单体为原料,并添加有纳米二氧化钛改性剂制备得到改性共聚酯熔体,上述聚酯熔体直接通过熔体输送,经POYDTY环吹风冷却工艺制得改性涤纶低弹网络丝。采用本发明的方法制备得到的纤维有荧光效果,无论对可见线或紫外线均具有较好的反射作用,对可见光的反射率在6570之间;并且制备得到的纤维收缩率稳定,染色均匀,纺丝性能优异。51INTCL权利要求书1页说明书3页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页1/1页21一种纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝的制备方法,包括缩聚改性聚酯熔体的制备步骤和POYDTY环吹风冷却。

3、工艺;在缩聚改性聚酯熔体的制备工艺中采用对苯二甲酸PTA、乙二醇EG单体为原料,并添加有纳米二氧化钛改性剂制备得到改性共聚酯熔体,上述聚酯熔体直接通过熔体输送,经POYDTY环吹风冷却工艺制得改性涤纶低弹网络丝;其特征在于所述的改性共聚酯熔体的制备工艺包括如下步骤首先,在连续聚酯设备上,采用对苯二甲酸PTA、乙二醇EG单体,按照PTA与EG的摩尔比11201130的比例各自连续稳定地计量并加入到浆料釜中打浆,打浆釜内加入纳米二氧化钛、消光剂二氧化钛,其中纳米二氧化钛的加入量与对苯二甲酸的摩尔比为070125,消光剂二氧化钛的加入量与苯二甲酸的摩尔比为015020;然后,将上述浆料连续稳定输送至。

4、酯化I、酯化II反应釜中,酯化II反应釜中同时连续添加稳定剂,控制酯化率975995,熔体的黏度控制为065067;将酯化物泵送到缩聚工段,再经过预缩聚和终缩聚工艺在温度273278的条件下制得改性聚酯熔体,其中所述的稳定剂为亚磷酸,其加入量与对苯二甲酸的摩尔比为012023。2权利要求1所述的制备方法,其特征在于POY的制备工艺路线为聚酯熔体熔体输送纺丝箱体计量泵组件环吹风冷却集束上油甬道卷绕;主要的工艺参数为箱体温度289292、管道温度282285、环吹风压力500750PA、温度2535、上油率为038047。3权利要求1所述的制备方法,其特征在于DTY生产工艺路线为原丝架断丝器第一罗。

5、拉第一热箱冷却板假捻器第二罗拉网络器辅助罗拉第二热箱第三罗拉上油装置断丝监测器卷绕;主要的工艺参数为第一热箱温度为173,第二热箱温度为152,拉伸比为1407,上油率20265。4权利要求1所述的制备方法,其特征在于制备得到的改性涤纶低弹网络丝为半消光。5权利要求1所述的制备方法,其特征在于制备得到的低弹网络丝为中空截面。权利要求书CN102787388A1/3页3纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝技术领域0001本发明涉及一种合成纤维,具体地,本发明涉及一种改性涤纶低弹网络丝。背景技术0002涤纶作为合成纤维中的三大主力纤维之一,因其优良的物理和化学特性被广泛应用于服装面料以及其它非服装领域。。

6、涤纶产品自问世以来,也曾以其悬垂性好、强度高、挺括而被下游用户当作主要纺织原料来织造各类纺织品。随着经济全球化,市场国际化,人们对服装的要求也越来越高了,不但要具有舒适性,还要具有功能性,面料就向轻、柔、功能性方向发展,合成纤维材料就需要不断提高性能来满足织造要求。0003近十年来,我国聚酯工业发展迅速,聚酯纤维产量已从2000年初的5165万吨发展到2010年末的2700万吨,平均年增长率超过25,已经占到全球聚酯产量的66。涤纶已成为化学纤维中产量最大的合成纤维品种,广泛应用于衣着、装饰、家用纺织品、产业用纺织品和国防、工业工程等国计民生各个方面。今后五年,还将保持快速增长。但是,作为纺织。

7、材料,聚酯纤维也有明显的缺点。因此,选择科学、高效、优质、节能、环保的加工方法,对适应和促进聚酯工业、涤纶纤维的高速可持续发展至关重要。0004虽然,在合成纤维中,聚酯纤维具有适合纺织应用和产业应用的多种性能,因而其自大规模生产以来取得了令人瞩目的发展。但随着世界科学技术的进步和世界工业的发展,聚酯纤维在性能和功能上不能完全满足人们的要求。发展和创新的结果使得人们开发了一大批差别化、功能化以及高性能的合成纤维。0005目前差别化聚酯纤维新品种的开发和应用代表了聚酯行业的发展方向。差别化聚酯产品开发的技术大致可以归纳为以下几个方面00061复合纺超细纤维的纺丝技术以及纺丝组件设计;00072复合。

8、纺双组分功能性纤维或差别化纤维的纺丝技术;00083熔体直纺制备细旦、微细旦聚酯纤维的成套技术;00094各种截面喷丝板的设计以及异形纤维的纺丝技术;00105三异纤维的纺丝技术以及同板混纤喷丝板的设计;00116异收缩混纤纱复合加工技术;00127聚合物改性制备功能性聚酯及其纤维的制备;00138聚合物改性制备智能纤维以及智能面料的开发应用;00149纳米粉体原位聚合制备功能性聚酯及其纤维;001510多种有机或无机纳米粒子的制备和分散技术;001611有机或无机纳米粒子/聚合物基复合聚酯材料的制备及纺丝技术;001712天然纤维和合成纤维、化纤长丝与短纤多维结合技术。0018由于纳米材料所。

9、具有的“小尺寸效应”、“界面效应”、“量子尺寸效应”和“宏观量子隧道效应”,使得纳米材料在结构、光电、磁和化学性质等方面表现出与普通材料不同的特异性。说明书CN102787388A2/3页40019一般认为,只要能直接进行拉伸变形加工的原丝,并且加工前放置时间对原丝的性质没有大的影响,并在加工过程中不会出现生头困难,不会造成成品丝毛丝、强度偏低、染色不均匀的未拉伸丝,均可称之为低弹网络丝或部分取向丝POY。POY工艺具有以下特点00201纺丝绕卷速度高,绕卷筒子硬度高、重量大、便于运输;00212纺丝过程稳定,适宜DTY加工,并且低弹网络丝存放稳定性好。0022DTY丝是英文DRAWTEXTU。

10、REDYAM的缩写,名为变形丝。目前变形加工的方法有很多,发展也很快。其中主要的加工方法有假捻法、空气变形法和假捻空气变形法。其中假捻法是涤纶长纤维加工的主要变形方法,涤纶变形有90是通过假捻法加工制备得到的。DTY丝具有以下特点蓬松性高,相同的重量具有更大的体积;耐热性良好;吸湿性更高更快;透气性良好;有更好的光泽和外观0023本申请的发明人致力于将纳米材料在功能特异性方面的特点引入到涤纶纤维的合成中,并结合现有技术中的POYDTY生产工艺完成了本发明。发明内容0024本发明的目的是为了满足人们对纺织面料的多方面需要,不断开发功能性的聚酯纤维,我们通过纳米改性剂,对传统的聚酯纤维进行改性。0。

11、025为了实现上述目的,本发明提供了以下技术方案0026一种纳米二氧化钛改性涤纶低弹网络丝的制备方法,包括缩聚改性聚酯熔体的制备步骤和POYDTY环吹风冷却工艺;在缩聚改性聚酯熔体的制备工艺中采用对苯二甲酸PTA、乙二醇EG单体为原料,并添加有纳米二氧化钛改性剂制备得到改性共聚酯熔体,上述聚酯熔体直接通过熔体输送,经POYDTY环吹风冷却工艺制得改性涤纶低弹网络丝;其特征在于所述的改性共聚酯熔体的制备工艺包括如下步骤0027首先,在连续聚酯设备上,采用对苯二甲酸PTA、乙二醇EG单体,按照PTA与EG的摩尔比11201130的比例各自连续稳定地计量并加入到浆料釜中打浆,打浆釜内加入纳米二氧化钛。

12、、消光剂二氧化钛,其中纳米二氧化钛的加入量与对苯二甲酸的摩尔比为070125,消光剂二氧化钛的加入量与苯二甲酸的摩尔比为015020;0028然后,将上述浆料连续稳定输送至酯化I、酯化II反应釜中,酯化II反应釜中同时连续添加稳定剂,控制酯化率975995,熔体的黏度控制为065067;将酯化物泵送到缩聚工段,再经过预缩聚和终缩聚工艺在温度273278的条件下制得改性聚酯熔体,其中所述的稳定剂为亚磷酸,其加入量与对苯二甲酸的摩尔比为012023。0029其中,所述的纳米二氧化钛的平均粒径为20NM100NM。0030其中,所述的二氧化钛为金红石相。其平均粒径为100NM300NM。0031其中。

13、,POY的制备工艺路线为聚酯熔体熔体输送纺丝箱体计量泵组件环吹风冷却集束上油甬道卷绕;主要的工艺参数为箱体温度289292、管道温度282285、环吹风压力500750PA、温度2535、上油率为038047;0032其中,DTY生产工艺路线为原丝架断丝器第一罗拉第一热箱冷却板假捻器第二罗拉网络器辅助罗拉第二热箱第三罗拉上油装置断丝监测器卷绕;主要的工艺参数为第一热箱温度为173,第二热箱温度为152,拉伸比为说明书CN102787388A3/3页51407,上油率20265。0033其中,制备得到的改性涤纶低弹网络丝为半消光。0034其中,纺丝组件的喷丝孔为异型喷丝孔,制备得到的低弹网络丝为。

14、中空截面。0035本发明的有益效果是,提供了一种连续改性涤纶聚酯熔体低弹网络丝的工艺。制备得到的纤维有荧光效果,无论对可见线或紫外线均具有较好的反射作用,对可见光的反射率在6570之间;并且制备得到的纤维收缩率稳定,染色均匀,纺丝性能优异。具体实施方式0036下面将结合具体的实施例对本发明的技术方案作进一步的解释和说明。0037实施例10038纳米二氧化钛改性聚酯的制备工艺0039首先,在连续聚酯设备上,采用对苯二甲酸PTA、乙二醇EG单体,按照PTA与EG的摩尔比1125的比例各自连续稳定地计量并加入到浆料釜中打浆,打浆釜内加入纳米二氧化钛改性剂、消光剂二氧化钛,其中纳米二氧化钛的加入量与对。

15、苯二甲酸的摩尔比为095,消光剂为金红石结构的二氧化钛,其加入量与苯二甲酸的摩尔比为020;0040然后,将上述浆料连续稳定输送至酯化I、酯化II反应釜中,酯化II反应釜中同时连续添加稳定剂,控制酯化率99,黏度控制在066;将酯化物泵送到缩聚工段,再经过预缩聚和终缩聚制得改性聚酯熔体,其中所述的稳定剂为亚磷酸,其加入量与对苯二甲酸的摩尔比为018。其中,具体的酯化和缩聚反应条件如表1所示。0041表1改性聚酯酯化和缩聚反应条件0042条件酯化I酯化II预缩聚终缩聚反应温度/263265273278反应压力042MPA031MPA87KPA85PA停留时间/MIN1001001201800043POY的制备工艺路线为聚酯熔体熔体输送纺丝箱体计量泵组件环吹风冷却集束上油甬道卷绕;工艺参数为箱体温度290、管道温度283、环吹风压力600PA、温度30、上油率为048;0044DTY生产工艺路线为原丝架断丝器第一罗拉第一热箱冷却板假捻器第二罗拉网络器辅助罗拉第二热箱第三罗拉上油装置断丝监测器卷绕;主要的工艺参数为第一热箱温度为173,第二热箱温度为152,拉伸比为1407,上油率235。说明书CN102787388A。

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