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    錦綸6纖維用炭黑母粒的制備與性能研究

    2023-07-04 09:35:29張子明
    絲綢 2023年4期

    摘要: 為了打破錦綸6纖維用炭黑母粒高度依賴(lài)進(jìn)口,本文通過(guò)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)探索,自主研究一套完整的炭黑母粒生產(chǎn)及紡絲一體化工藝。利用平行同向雙螺桿擠出造粒機(jī)將64%的聚酰胺6有光切片、30%的納米級(jí)炭黑粉末、6%的復(fù)合型炭黑超分散劑粉末經(jīng)過(guò)熔融塑化、螺桿剪切、水冷切粒、振動(dòng)篩選、真空干燥等一系列工藝技術(shù)處理,制備得到炭黑母粒。所制母粒的相對(duì)黏度、熔點(diǎn)、含水率、熔融指數(shù)分別為1.94、223 ℃,0.048 8%,10.6 g/10 min。為了闡明其作為原液著色劑的紡絲性能,將其以4.7%的添加比例用于黑色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維,規(guī)格為高取向絲、49.95 dtex/12F的連續(xù)生產(chǎn)。其結(jié)果表明:紡絲組件的生產(chǎn)周期可達(dá)18 d,日均紡絲組件的壓升值為0.21 MPa,日均紡絲斷頭次數(shù)為4.7次,日均紡絲飄絲次數(shù)為2.6次。

    關(guān)鍵詞: 炭黑母粒;雙螺桿擠出法;錦綸6;原液著色法;民用長(zhǎng)絲纖維;生產(chǎn)工藝

    中圖分類(lèi)號(hào): TS101.921;TQ342.11

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    文章編號(hào): 1001-7003(2023)04-0044-07

    引用頁(yè)碼:

    041107

    DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2023.04.007(篇序)

    錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維是服用紡織品的主要原料之一,印染是紡織產(chǎn)業(yè)鏈中提高錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié),能夠?yàn)榧徔椃b帶來(lái)色彩感與時(shí)尚感。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維的產(chǎn)量已達(dá)213萬(wàn)t[1]。近年來(lái),隨著工業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題的日趨嚴(yán)重和人們對(duì)于環(huán)境質(zhì)量的日益重視,社會(huì)上對(duì)污染企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管的呼聲日益高漲,印染行業(yè)作為典型的高耗水與高排放行業(yè)已成為政府監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域[2-4]。在這樣的背景下,環(huán)保型有色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維的研究被提上議程[5-6]。其中,通過(guò)添加色母粒的方式來(lái)生產(chǎn)原液著色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維被視為最具環(huán)保效益和工業(yè)前景的技術(shù)方案之一,能有效地避免后續(xù)印染帶來(lái)的環(huán)境污染[7-8]。目前,在中國(guó)錦綸6纖維用色母粒的商品結(jié)構(gòu)中,炭黑母粒占據(jù)著核心地位,但國(guó)內(nèi)鮮有母粒廠家能穩(wěn)定提供炭黑母粒,究其根源在于國(guó)產(chǎn)母粒雖具有高黑度,但炭黑粉末在載體樹(shù)脂中卻不具備卓越的分散性,導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)母粒質(zhì)量大打折扣。因此,中國(guó)炭黑母粒大幅度依賴(lài)進(jìn)口,但進(jìn)口的炭黑母粒普遍存在價(jià)格昂貴的問(wèn)題,導(dǎo)致所制得的原液著色黑色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維的生產(chǎn)成本較高,不具備優(yōu)異的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力[9];此外,進(jìn)口的炭黑母粒在生產(chǎn)過(guò)程中容易造成紡絲組件周期較短的問(wèn)題,不利于紡絲連續(xù)生產(chǎn),影響生產(chǎn)效率[10]。綜上可見(jiàn),探究炭黑母粒的工業(yè)化制備方法并推動(dòng)其在錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維中的實(shí)用化具有重要的現(xiàn)實(shí)意義[11]。本研究選用聚酰胺6有光切片、納米級(jí)炭黑和復(fù)合型炭黑超分散劑作為起始原料,通過(guò)平行同向雙螺桿擠出造粒機(jī)及優(yōu)化工藝參數(shù)制備得到炭黑母粒,然后將其用于黑色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維的原液著色,規(guī)格為高取向絲、半消光、49.95 dtex/12F,并重點(diǎn)研究了紡絲工藝參數(shù),跟蹤連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中紡絲組件的使用周期、飄絲率、斷頭率和纖維的物性指標(biāo)。

    1 實(shí) 驗(yàn)

    1.1 材 料

    1.1.1 母粒制備原料

    聚酰胺6有光切片、半光切片、消光切片(福建永榮錦江股份有限公司),粒徑為20~25 nm納米級(jí)炭黑粉末(上??ú┨鼗び邢薰荆?,Solplus DP 320復(fù)合型炭黑超分散劑粉末(路博潤(rùn)特種化工(深圳)有限公司),BASF E(福州福瑞德化工有限公司),聚酰胺蠟微粉NEW-0400復(fù)合型炭黑超分散劑粉末(南京天詩(shī)新材料科技有限公司)。

    1.1.2 纖維制備原料

    相對(duì)黏度2.47±0.02纖維級(jí)聚酰胺6半光切片(福建永榮錦江股份有限公司),炭黑母粒(自制),6588科凱紡絲油劑(科凱精細(xì)化工(上海)有限公司),電導(dǎo)率≤1 μs/cm去離子水(福建永榮錦江股份有限公司)。

    1.2 設(shè)備與儀器

    1.2.1 母粒制備設(shè)備

    SHJ-36型平行同向雙螺桿擠出造粒機(jī)水冷拉條生產(chǎn)線(南京杰亞擠出裝備有限公司),NX-T26C型失重稱(chēng)(久保田株式會(huì)社),SCD-80U/40H-D型歐化除濕干燥送料組合(東莞信易電熱機(jī)械有限公司),F(xiàn)R-1020AL/S型連續(xù)封口機(jī)(深圳華盛聯(lián)強(qiáng)包裝機(jī)械有限公司)。

    1.2.2 母粒檢測(cè)儀器

    ME104E型電子天平(梅特勒—托利多儀器(上海)有限公司),QXR1000-30型箱式馬弗爐(上海黔通儀器科技有限公司),PV60 AVS600型黏度儀(上海魯玟科學(xué)儀器有限公司),DSC 200 F3型差示掃描量熱儀(德國(guó)耐馳公司),ZRZ1452型熔體流動(dòng)速率試驗(yàn)機(jī)(美特斯工業(yè)系統(tǒng)(中國(guó))有限公司),860 KF Thermoprep型卡氏樣品加熱處理器(瑞士萬(wàn)通(Metrohm)中國(guó)有限公司)。

    1.2.3 纖維紡絲設(shè)備

    WINGS型高速卷繞機(jī)配側(cè)吹風(fēng)系統(tǒng)(德國(guó)巴馬格公司),Testo425精密型風(fēng)速儀(德國(guó)儀器國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司),ABM-2-418型母粒機(jī)(廈門(mén)幫眾科技有限公司)。

    1.2.4 纖維檢測(cè)儀器

    YG086型縷紗測(cè)長(zhǎng)機(jī)、YG023B型全自動(dòng)單紗強(qiáng)力儀、YG368型全自動(dòng)卷縮儀、Cac-1200L(YG60)型標(biāo)準(zhǔn)光源箱配水浴槽(常州八方力士紡織儀器有限公司),CFE400C型條干測(cè)試儀(蘇州長(zhǎng)風(fēng)儀器有限公司),MQC型油分分析儀(上海麟文儀器有限公司),HP-5型硬度儀(德國(guó)SCHMIDT公司)。

    1.3 工藝流程

    1.3.1 母粒制備工藝流程

    將64%的纖維級(jí)聚酰胺6切片通過(guò)失重稱(chēng)加入平行同向雙螺桿擠出造粒機(jī)的主喂料位,聚酰胺6切片有有光、半光、消光三種選擇。將30%的納米級(jí)炭黑粉末、6%的復(fù)合型炭黑超分散劑粉末(復(fù)合型炭黑超分散粉末的配方為5%的Solplus DP 320型號(hào)、0.5%的BASF E型號(hào)和0.5%的聚酰胺蠟微粉)通過(guò)失重稱(chēng)加入平行同向雙螺桿擠出造粒機(jī)的側(cè)喂料位。經(jīng)過(guò)熔融塑化(各溫區(qū)溫度控制在第一段溫區(qū)的溫度為210 ℃;第二段溫區(qū)的溫度為220 ℃;第三段溫區(qū)的溫度為235 ℃;第四段溫區(qū)的溫度為250 ℃;第五段溫區(qū)的溫度為235 ℃;第六段溫區(qū)的溫度為215 ℃;第七、八和九溫區(qū)的溫度為210 ℃;機(jī)頭溫區(qū)的溫度為230 ℃)、螺桿剪切(螺桿剪切的主機(jī)轉(zhuǎn)速為590 r/min)、水冷切粒(切粒機(jī)的主機(jī)轉(zhuǎn)速為950 r/min)、振動(dòng)篩選(雙層篩網(wǎng)為上層篩網(wǎng)直徑6 mm,下層篩網(wǎng)直徑3 mm)、真空干燥等一系列工藝技術(shù)處理,進(jìn)而制備得到炭黑母粒,生產(chǎn)流程如圖1所示。

    1.3.2 纖維制備工藝流程

    黑色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維(纖維規(guī)格為高取向絲、半消光、49.95 dtex/12F)的工藝流程:雙組分母粒添加機(jī)投料(原料為95.3%的纖維級(jí)半消光聚酰胺6切片、4.7%炭黑母粒)→儲(chǔ)料罐(帶攪拌槳和料位檢測(cè)功能,具備混勻切片和母粒的效果)→螺桿擠壓機(jī)(各段溫區(qū)溫度控制在第一段溫區(qū)的溫度為230 ℃;第二段溫區(qū)的溫度為240 ℃;第三段溫區(qū)的溫度為262 ℃;第四段溫區(qū)的溫度為261 ℃;第五段溫區(qū)的溫度為261 ℃;第六段溫區(qū)的溫度為260 ℃)→熔體分配管道→計(jì)量泵→紡絲組件(單腔雙噴噴絲板,規(guī)格為Φ104 mm;單腔單噴噴絲板,規(guī)格為Φ66 mm)→單體抽吸→側(cè)吹風(fēng)(風(fēng)速0.50 m/s)→集束點(diǎn)→給濕上油(油劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)12.5%)→甬道→導(dǎo)絲棒→1導(dǎo)

    盤(pán)(輥)→主網(wǎng)絡(luò)器(起吹結(jié)作用)→2導(dǎo)盤(pán)(輥)→卷繞導(dǎo)絲鉤→卷繞頭(卷繞速度4 600~4 800 m/min)→黑色錦綸6絲錠,生產(chǎn)流程如圖2所示。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 炭黑母粒

    2.1.1 炭黑母粒的物性指標(biāo)

    通過(guò)1.3.1所述的母粒制備工藝流程進(jìn)行生產(chǎn),所得到的以有光切片為基料的炭黑母粒如圖3所示,其相關(guān)的物性指標(biāo)如表1所示。該工藝制備方法簡(jiǎn)單、溫和且高效,可連續(xù)穩(wěn)定制備高質(zhì)量的炭黑母粒,制備得到炭黑母粒的相對(duì)黏度、熔點(diǎn)、含水率、熔融指數(shù)分別為1.94、223 ℃、0.048 8%、10.6 g/10 min。

    2.1.2 炭黑母粒切片基料實(shí)驗(yàn)

    生產(chǎn)高質(zhì)量炭黑母粒對(duì)炭黑的分散性有嚴(yán)苛的要求。在炭黑母粒生產(chǎn)過(guò)程中若引入如二氧化鈦等異物團(tuán)聚點(diǎn),極易誘導(dǎo)炭黑在聚酰胺基料中團(tuán)聚,使其分散性大打折扣[12],影響炭黑母粒的穩(wěn)定生產(chǎn),進(jìn)一步對(duì)紡絲使用炭黑母粒的生產(chǎn)情況及紡絲組件的使用周期造成不同層次的影響。因此,選取聚酰胺6有光切片(二氧化鈦含量0)、半光切片(二氧化鈦含量0.3%)及消光切片(二氧化鈦含量1.5%)三類(lèi)切片基料,將它們應(yīng)用于炭黑母粒生產(chǎn)及后續(xù)紡絲使用,對(duì)比結(jié)果如表2所示。

    實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,炭黑母粒生產(chǎn)使用的切片中二氧化鈦含量越高,擠出機(jī)過(guò)濾網(wǎng)板的使用周期明顯縮短,并且后道紡絲使用時(shí)飄絲斷頭數(shù)都大幅增加,紡絲組件周期也明顯縮短。因此,制備炭黑母粒時(shí)所用切片基料應(yīng)優(yōu)先選擇聚酰胺6有光切片。

    2.1.3 炭黑母粒炭黑與分散劑配比實(shí)驗(yàn)

    為了探索炭黑母粒中炭黑與分散劑的配比對(duì)母粒質(zhì)量的影響,本研究選取炭黑與分散劑的配比分別為30︰4、30︰6、30︰8的母粒進(jìn)行生產(chǎn),并對(duì)后續(xù)紡絲使用情況進(jìn)行跟蹤,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表3所示。當(dāng)其配比為30︰4時(shí),由于分散劑投入量過(guò)低,分散效果不理想,炭黑粉末易抱團(tuán)結(jié)塊,導(dǎo)致紡絲組件周期縮短;當(dāng)其配比為30︰8時(shí),雖然紡絲組件周期略有改善,但由于分散劑含量增加,導(dǎo)致熔體黏度下降,在擠出造粒過(guò)程中易產(chǎn)生斷條現(xiàn)象。綜合考慮,優(yōu)選炭黑與分散劑的配比為30︰6進(jìn)行生產(chǎn),可保證炭黑母粒穩(wěn)定生產(chǎn)并確保紡絲組件周期達(dá)18 d。

    2.1.4 擠出機(jī)側(cè)喂進(jìn)料初始溫度實(shí)驗(yàn)

    為了進(jìn)一步研究炭黑與分散劑在側(cè)喂進(jìn)料時(shí)的初始溫度是否會(huì)對(duì)炭黑母粒質(zhì)量造成影響,本研究通過(guò)改造側(cè)喂下料斗錐部實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度的控制(圖4),并跟蹤在不同溫度下的生產(chǎn)情況及后續(xù)紡絲的使用情況,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表4所示。

    從表4可知,當(dāng)側(cè)喂進(jìn)料時(shí)的初始溫度較低時(shí),炭黑與分散劑的混合物進(jìn)入擠出機(jī)與高溫熔體接觸混合,會(huì)使熔體局部溫度驟降,阻礙炭黑在熔體中的分散,連續(xù)生產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)擠出機(jī)模頭處堵料現(xiàn)象,生產(chǎn)過(guò)程伴隨擠出造粒斷條現(xiàn)象,進(jìn)而降低紡絲組件周期;當(dāng)初始溫度偏高時(shí),由于分散劑含有石蠟類(lèi)物質(zhì),分散劑易熔化析出,與炭黑分離,降低炭黑在熔體中的分布均勻性,也會(huì)造成擠出造粒斷條次數(shù)增加,紡絲組件周期縮短。通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn),選取85 ℃作為初始溫度,連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)堵料現(xiàn)象,且無(wú)擠出造粒斷條現(xiàn)象,紡絲組件周期可達(dá)18 d。

    2.1.5 雙螺桿擠出機(jī)模頭溫度實(shí)驗(yàn)

    雙螺桿擠出機(jī)的模頭溫度對(duì)熔體牽伸成型及帶條水冷切粒過(guò)程有所影響。若模頭溫度過(guò)低,熔體擠出溫度偏低,熔體流動(dòng)性變差,在牽伸成型過(guò)程中易造成斷條,帶條經(jīng)過(guò)水冷后溫度更低,進(jìn)切粒機(jī)時(shí)硬度較高,易對(duì)切刀刀刃造成損傷,并且易造成碎切情況,導(dǎo)致粉塵量增多,進(jìn)而影響母粒質(zhì)量。若模頭溫度過(guò)高,使熔體擠出模頭時(shí)的流動(dòng)性偏大,在牽伸成型過(guò)程中易造成細(xì)條,且?guī)l經(jīng)過(guò)水冷后溫度依舊偏高,進(jìn)切粒機(jī)時(shí)帶條硬度不夠,易出現(xiàn)連切、絲線纏裹切刀,降低了切粒機(jī)停機(jī)保養(yǎng)周期。為研究實(shí)際模頭溫度對(duì)炭黑母粒的影響,本研究通過(guò)控制模頭溫度,對(duì)成型斷條情況、機(jī)臺(tái)清理周期及

    紡絲組件使用周期進(jìn)行跟蹤,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表5所示。隨著模頭溫度升高,切粒機(jī)清理周期整體呈縮短趨勢(shì),擠出造粒斷條次數(shù)變少,紡絲組件周期整體呈延長(zhǎng)趨勢(shì)。綜合考慮,選取模頭溫度為230 ℃,切粒機(jī)清理周期為14 d,無(wú)擠出造粒斷條現(xiàn)象,紡絲組件周期可達(dá)18 d。

    2.2 黑色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維

    2.2.1 黑色錦綸6纖維物性表征

    圖5是炭黑母粒通過(guò)4.7%的添加比例用于黑色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維(規(guī)格為高取向絲、半消光、49.95 dtex/12F)連續(xù)生產(chǎn)所產(chǎn)的紗線,其相關(guān)物性指標(biāo)如表6所示。所制纖維的斷裂強(qiáng)度為3.38 cN/dtex、斷裂伸長(zhǎng)率為80.96%、條干不勻率為0.62%、含油率為1.24%、沸水收縮率為7.66%、網(wǎng)絡(luò)數(shù)為12個(gè)/m。

    2.2.2 黑色錦綸6纖維生產(chǎn)組件類(lèi)型選擇

    在高取向絲的生產(chǎn)過(guò)程中,優(yōu)選使用單腔雙噴噴絲板組件,相較于傳統(tǒng)的單腔單噴噴絲板,側(cè)吹風(fēng)冷卻更為均勻,絲條冷卻成形后纖度更為均勻,條干更好。與此同時(shí),單腔雙噴噴絲板組件技術(shù)的運(yùn)用使得組件紡絲位距得以縮小,節(jié)省了生產(chǎn)占地空間,而且在熱媒保溫和側(cè)吹風(fēng)節(jié)能的共同作用下達(dá)到綜合節(jié)能30%以上。圖6為黑色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維在單腔單噴噴絲板組件和單腔雙噴噴絲板組件的生產(chǎn)攝影照片。

    2.2.3 黑色錦綸6纖維生產(chǎn)噴絲板板面溫度選擇

    在熔融紡絲過(guò)程中,噴絲板板面溫度的選擇與紡絲紡況關(guān)聯(lián)性很大。由于紡絲箱內(nèi)側(cè)吹風(fēng)系統(tǒng)及外部環(huán)境作用下,噴絲板設(shè)定的板面溫度會(huì)大于實(shí)際溫度,因此跟蹤研究了噴絲板不同的板面設(shè)置溫度下的紡絲紡況,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表7所示。當(dāng)噴絲板的板面溫度較低時(shí),熔體流動(dòng)性偏低,擠出絲需更大的壓力,易造成紡絲組件周期縮短,并在牽伸過(guò)程中,容易造成飄絲斷頭現(xiàn)象;若噴絲板溫度過(guò)高,熔體流動(dòng)性偏大,擠出絲壓力偏小,熔體從每個(gè)孔處流出的均勻性下降,在牽伸過(guò)程中,也容易造成飄絲斷頭現(xiàn)象。綜合優(yōu)選,噴絲板板面設(shè)定溫度為235 ℃,紡絲組件周期最長(zhǎng)可達(dá)18 d,日均飄絲和日均斷頭數(shù)最少,分別為2.6次與4.7次。

    2.2.4 黑色錦綸6纖維生產(chǎn)紡絲組件起始?jí)毫x擇

    在黑色錦綸6高取向絲的生產(chǎn)過(guò)程中,紡絲組件起始?jí)毫Φ倪x擇對(duì)生產(chǎn)紡況及紡絲組件的周期會(huì)有不同的影響,因此針對(duì)性地做了三組不同紡絲組件起始?jí)毫Φ膶?shí)驗(yàn),結(jié)果如表8所示。當(dāng)組件起始?jí)毫?4.5 MPa時(shí),雖然紡絲組件周期長(zhǎng)達(dá)21 d,但是飄絲數(shù)多達(dá)4.1次/d,斷頭數(shù)多達(dá)9.3次/d;當(dāng)組件起始?jí)毫?8.0 MPa時(shí),日均飄絲數(shù)和日均斷頭數(shù)都得到明顯改善,但是紡絲組件周期僅9 d。綜合考慮生產(chǎn)成本和人工成本,紡絲組件起始?jí)毫x擇16.2 Mpa最為合適,紡絲組件得到合理化應(yīng)用,周期可達(dá)18 d,日均飄絲和日均斷頭數(shù)分別為2.6次與4.7次。

    2.2.5 黑色錦綸6纖維生產(chǎn)組件孔徑選擇

    對(duì)噴絲板孔徑的選擇,在黑色錦綸6高取向絲的生產(chǎn)過(guò)程中有很大的影響。因此,對(duì)比使用三種不同規(guī)格孔徑噴絲板,孔徑分別為0.28、0.26、0.24 mm,生產(chǎn)情況如表9所示。

    熔體在噴出噴絲板孔前處于同一個(gè)熔腔內(nèi),在噴出噴絲孔后,熔體需滿(mǎn)足壓力降等量原則。根據(jù)圓管層流的哈根—泊肅葉方程可知[13]:

    Q=πΔPd4128μh×10-24(1)

    式中:Q為各孔中熔體的流量,m3/s;π為圓周率;ΔP為噴絲圓柱孔的流體阻力,MPa;d為噴絲孔直徑,μm;h為噴絲孔厚度,μm;μ為流體的動(dòng)力黏度,Pa·s。

    根據(jù)式(1)可推算出噴絲孔截面的熔體流速(V)為:

    V=ΔPd232μh×10-12(2)

    通過(guò)式(2)可得,其他參數(shù)保持不變的情況下,噴絲孔的孔徑越大,熔體流速則越快。在側(cè)吹風(fēng)功率輸出不變的情況下,當(dāng)孔徑尺寸選擇0.28 mm時(shí),較高的流速會(huì)導(dǎo)致纖維在噴出噴絲板時(shí)出現(xiàn)纖維抖動(dòng)現(xiàn)象,以及纖維冷卻不夠充分,進(jìn)而影響纖維的條干不均勻,最終導(dǎo)致生產(chǎn)所得纖維出現(xiàn)毛絲、圈絲和紡絲組件周期嚴(yán)重縮短等生產(chǎn)異常狀況;若孔徑尺寸選擇0.24 mm時(shí),因熔體流速較低會(huì)影響纖維的纖度,導(dǎo)致筒重偏輕現(xiàn)象,并伴隨著高頻的飄絲和斷頭現(xiàn)象。從表9的實(shí)際紡況可以看出,使用孔徑為0.26 mm的噴絲板生產(chǎn)情況最優(yōu)。

    3 結(jié) 論

    本研究利用平行同向雙螺桿擠出造粒機(jī)探究出一套穩(wěn)定且高效的自產(chǎn)炭黑母粒生產(chǎn)配方及工藝技術(shù),其中,生產(chǎn)配方由64%的纖維級(jí)聚酰胺6有光切片、30%的納米級(jí)炭黑粉末、6%的復(fù)合型炭黑超分散劑粉末組成。將所制的炭黑母粒以4.7%的添加比例用于原液著色黑色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維(規(guī)格為高取向絲、半消光、49.95 dtex/12F)的連續(xù)生產(chǎn),通過(guò)使用更為節(jié)能的單腔雙噴噴絲板組件,在235 ℃噴絲板板面溫度及0.26 mm孔徑噴絲板進(jìn)行紡絲生產(chǎn),通過(guò)調(diào)整紡絲組件起始?jí)毫?6.2 MPa,黑色錦綸6民用長(zhǎng)絲纖維的紡絲組件的生產(chǎn)周期可達(dá)18 d,日均紡絲組件的壓升值為0.21 MPa,日均紡絲斷頭次數(shù)為4.7次,日均紡絲飄絲次數(shù)為2.6次,所制纖維的質(zhì)量穩(wěn)定,能充分滿(mǎn)足下游客戶(hù)免染需求,有效降低了染整工序給環(huán)境帶來(lái)的負(fù)擔(dān)。但目前自產(chǎn)炭黑母粒生產(chǎn)流程工藝仍有改進(jìn)空間,如能否開(kāi)發(fā)單一型分散劑代替復(fù)合型分散劑;在母粒生產(chǎn)工序階段是否能優(yōu)化過(guò)濾工藝來(lái)進(jìn)一步提升炭黑母粒在紡絲連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中紡絲組件的使用周期、降低飄絲率和斷頭率等。未來(lái),本研究團(tuán)隊(duì)將持續(xù)致力于錦綸6纖維用炭黑母粒的研究及其紡絲使用性能的改善,助力行業(yè)“雙碳”行動(dòng)。

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    Study on the preparation and properties of carbon black masterbatches for nylon 6 fibers

    ZHANG Ziming

    (Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd., Fuzhou 350212, China)

    Abstract:

    At present, carbon black masterbatches occupy a core position in the commodity structure of color masterbatches for nylon 6 fibers in China, but the domestic carbon black masterbatches are mainly imported. The reason is that the carbon black powder does not have excellent dispersion in carrier resin under the premise of high blackness of masterbatches, resulting in the fact that few domestic masterbatch manufacturers can stably provide carbon black masterbatches. However, imported carbon black masterbatches are expensive, which leads to the high production cost of black nylon 6 filament fibers for civil use and low market competitiveness. In addition, the imported carbon black masterbatches generally have the problem of short spinning component cycle, which is not conducive to continuous spinning production and affects the production efficiency.

    In order to break the high dependence of carbon black masterbatches for nylon 6 fibers on imports, the author independently researched a complete set of carbon black masterbatch production and spinning integration process through production experiment and exploration. The carbon black masterbatches were synthesized by using the co-rotating parallel twin-screw extrusion method through the following processes: melting plasticization behavior, screw shearing, water-cooled dicing, vibration screening, vacuum drying and other procedures. The polyamide 6 bright chips (64%), nano-grade carbon black powders (30%) and composite carbon black super-dispersant powders (6%) were employed as starting materials in the synthetic strategy. In order to further improve the quality of carbon black masterbatches, experiments were carried out on different nylon 6 chips, different proportions of carbon black powders and super-dispersant powders in the masterbatches, different initial temperatures of side feed of the extruder and different die temperatures of the twin-screw extruder. According to the production process of carbon black masterbatches and the actual use of spinning conditions, the author selected the bright chips as the base material of carbon black masterbatches for the final masterbatch production process, with the ratio of carbon black powders and super-dispersant being 30︰6, the initial temperature of the side feed of the extruder being 85 ℃, and the die temperature of the twin screw extruder being 230 ℃. The relative viscosity, melting point, moisture content and melt index of the carbon black masterbatch was 1.94, 223 ℃, 0.048 8% and 10.6 g/10 min, respectively. In order to clarify the spinning performance of the carbon black masterbatch which was used as the dope dyeing colorant, the carbon black masterbatch was used in the continuous production of dope dyed black nylon 6 filament fibers for civil use (high-oriented yarn, 49.95 dtex/12F) at an added ratio of 4.7%. In order to further improve the quality of black nylon 6 filament fibers for civil use, experiments were carried out by selecting different spinning component types, different spinneret surface temperatures, different spinning component starting pressures and different component apertures. By comparing the spinning conditions and component cycle, black nylon 6 filament fibers for civil use were produced by using single-cavity double spinneret assembly, with a spinneret surface temperature of 235 ℃, spinning assembly initial pressure of 16.2 MPa and assembly aperture of 0.26 mm. The result clearly shows that the service life of the spinning component can be up to 18 days, the daily average boost pressure of the spinning component is about 0.21 MPa, the daily average broken yarn is about 4.7 times, the daily average floated yarn is about 2.6 times, the breaking strength of the fiber is 3.38 cN/dtex, the breaking elongation ratio of the fiber is 80.96%, the unevenness of the fiber is 0.62%, the oil ratio of the fiber is 1.24%, the boiling water shrinkage of the fiber is 7.66%, and the network density of the fiber is 12 dots per meter.

    At present, there is still room for improvement in the production process of self-produced carbon black masterbatches, for example, whether it is possible to develop a single-type dispersant instead of a composite-type dispersant, and whether the filtration process can be optimized in the masterbatch production process to further enhance the carbon black masterbatch in the spinning process of continuous use of the spinning module cycle, and reduce the rate of the daily floated yarn and the daily average broken yarn and so on. In the future, our team will continue to devote to the research of carbon black masterbatches for nylon 6 fibers and the improvement of their spinning performance to help the industry to implement “the carbon peaking and carbon neutrality” action.

    Key words:

    carbon black masterbatch; twin-screw extrusion method; nylon 6 fiber; dope dyeing method; civil filament fiber; production technology

    收稿日期:

    2022-08-05;

    修回日期:

    2023-03-02

    基金項(xiàng)目:

    福建省技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(2022G015)

    作者簡(jiǎn)介:

    張子明(1990),男,博士,主要從事錦綸6纖維新材料的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的研究。

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