基于PTT聚酯纺丝色母粒的制作方法

    技术2022-07-13  99


    本实用新型属于色母粒技术领域,具体涉及一种基于ptt聚酯纺丝色母粒。



    背景技术:

    ptt纤维的特性已获得业内人士及高档消费市场的认可,但ptt纤维本身也存在一些先天不足,如:(1)可纺性差:这不仅是因为ptt在合成过程中产生的副产物—环状二聚体难以完全清除,而且在纺丝过程中,ptt熔体还会进一步降解析出低分子产物,这些低分子产物和环状二聚体会在喷丝板上凝聚,导致纺丝无法正常进行;(2)强度差:ptt的强度一般在2.5-3.0cn/dtex,而pet纤维的强度可达3.9-4.5cn/dtex;等等。这些先天不足都会给纺丝、织造等生产工序带来困难。因此迄今为止,国内ptt纤维品种不多,未能将ptt纤维柔软、防污、耐候等优点充分展示。

    为了克服ptt纤维的不足,现有技术中提出了聚酯降温母粒的设想。众所周知,环状二聚体的积聚机理是:先在265℃左右升华,然后在温度降低的喷丝板上再次凝结为固体;而ptt的纺丝温度一般在255-265℃,恰好处于环状二聚体的升华温度范围内。

    如果能够利用聚酯降温母粒降低ptt的分子量、使ptt分纺丝温度降低,避开环状二聚体的升华温度,则能够解决环状二聚体凝聚的问题。然而现有技术中的降温母粒基本都是针对聚丙烯材料开发的,如申请号为cn

    201610950590.3的中国发明专利申请公开了一种聚丙烯降温母粒,该聚丙烯降温母粒是由有机过氧化物沉积在开孔型发泡聚烯烃粒子的多孔结构中形成的。因此急需开发一种基于ptt聚酯纺丝色母粒。



    技术实现要素:

    本申请的发明目的是提供一种能降低ptt的纺丝温度的基于ptt聚酯纺丝色母粒。

    为实现上述发明目的,本申请的技术方案如下:

    一种基于ptt聚酯纺丝色母粒,包括表面具有多孔结构的内核基体,吸附在内核基体的多孔结构中的过氧化物层,以及包裹在过氧化物层外周的ptt聚酯层。

    本申请将过氧化物吸附在内核基体表面多孔结构中(甚至内核基体表面也会吸附过氧化物),由于多孔结构的存在,内核基体具有较大的比表面积,能够吸附更多的过氧化物,而呈毛细管形态的微孔对于过氧化物具有优良的吸引作用,能够避免过氧化物迁移至ptt聚酯层外表面而挥发分解,确保纺丝时过氧化物能最大程度地发挥自身作用,降低ptt聚酯的纺丝温度,避免环状二聚体在喷丝板上积聚。

    在上述的基于ptt聚酯纺丝色母粒中,所述的内核基体呈球状。球状内核基体具有更大的比表面积。

    在上述的基于ptt聚酯纺丝色母粒中,所述的内核基体为球霰石碳酸钙颗粒。本申请将碳酸钙颗粒用于色母粒中,在纺丝时,碳酸钙颗粒可以减少ptt聚酯的收缩率,改善流变态,降低ptt粘度,从而进一步降低ptt的纺丝温度;并且碳酸钙的存在还能提高ptt树脂的强度。而球霰石碳酸钙颗粒使得碳酸钙颗粒具有优良的分散性,避免凝聚,从而球霰石碳酸钙颗粒及其吸附的过氧化物层能够均匀分散在ptt聚酯层中。

    在上述的基于ptt聚酯纺丝色母粒中,所述的ptt聚酯层中均匀分散有多个球霰石碳酸钙颗粒。

    在上述的基于ptt聚酯纺丝色母粒中,所述的球霰石碳酸钙颗粒的平均粒径为3-8μm。适宜的粒径不仅便于过氧化物吸附,也使得球霰石碳酸钙颗粒能够分散到ptt聚酯层的各个方位。

    在上述的基于ptt聚酯纺丝色母粒中,所述的球霰石碳酸钙颗粒的比表面积为90-120m2/g。适宜的比表面积能够确保球霰石碳酸钙颗粒对过氧化物的吸附量。

    在上述的基于ptt聚酯纺丝色母粒中,所述的球霰石碳酸钙颗粒在ptt聚酯层中的分散度为1.2×106~107个/mm3。适宜的分散度能够确保纺丝时ptt的纺丝温度保持稳定。

    本申请的基于ptt聚酯纺丝色母粒可以呈圆柱状或球状。

    与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

    本申请将过氧化物吸附在内核基体表面多孔结构中,由于多孔结构的存在,内核基体具有较大的比表面积,能够吸附更多的过氧化物,而呈毛细管形态的微孔对于过氧化物具有优良的吸引作用,能够避免过氧化物迁移至ptt聚酯层外表面而挥发分解,确保纺丝时过氧化物能最大程度地发挥自身作用,降低ptt聚酯的纺丝温度,避免环状二聚体在喷丝板上积聚。

    附图说明

    图1为本实用新型一种基于ptt聚酯纺丝色母粒的结构示意图;

    图2为图1中球霰石碳酸钙颗粒的结构示意图。

    具体实施方式

    下面结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术方案做进一步详细说明。

    实施例1

    如图1所示,本实施例一种基于ptt聚酯纺丝色母粒,该色母粒可以如图1所示的呈圆柱状,也可以是呈球状,这与色母粒的挤出和造粒设备有关。

    如图1所示,本实施例的色母粒包括ptt聚酯层3,ptt聚酯层3由ptt聚酯、抗氧剂、着色剂和助剂混炼熔融而成;同时,ptt聚酯层3中还均匀分散有若干球霰石碳酸钙颗粒1。球霰石碳酸钙颗粒1具有优良的分散性,避免凝聚,从而能够均匀分散在ptt聚酯层3中。球霰石碳酸钙颗粒1可以参照文献(郑天文,陈雪梅.球霰石碳酸钙微球的合成及其机理[j].材料科学与工程学报.2018,36(3):358-364.)公开的内容进行制备。制备获得的球霰石碳酸钙颗粒1的平均粒径宜为3-8μm,比表面积宜为90-120m2/g;本实施例中选用的球霰石碳酸钙颗粒1的平均粒径为6μm、比表面积为105.46m2/g,并且,球霰石碳酸钙颗粒1在ptt聚酯层3中的分散度为1.2×106~107个/mm3,适宜的分散度能够确保纺丝时ptt的纺丝温度保持稳定。

    如图2所示,球霰石碳酸钙颗粒1的表面具有多孔结构11,并且,该多孔结构11中还吸附有过氧化物层2,甚至球霰石碳酸钙颗粒1的表面也会吸附过氧化物,从而形成过氧化物层2。所吸附的过氧化物的种类可以根据具体需要选择。

    制备时,先制备球霰石碳酸钙颗粒1,然后将球霰石碳酸钙颗粒1浸润在过氧化物中,充分吸附后干燥;将ptt聚酯、抗氧剂、着色剂和助剂混炼熔融成熔体,将吸附有过氧化物的球霰石碳酸钙颗粒1混入熔体中,搅拌均匀后挤出造粒,获得本实施例的基于ptt聚酯纺丝色母粒。


    技术特征:

    1.一种基于ptt聚酯纺丝色母粒,其特征在于,包括表面具有多孔结构(11)的内核基体,吸附在内核基体的多孔结构(11)中的过氧化物层(2),以及包裹在过氧化物层(2)外周的ptt聚酯层(3)。

    2.如权利要求1所述的基于ptt聚酯纺丝色母粒,其特征在于,所述的内核基体呈球状。

    3.如权利要求2所述的基于ptt聚酯纺丝色母粒,其特征在于,所述的内核基体为球霰石碳酸钙颗粒(1)。

    4.如权利要求3所述的基于ptt聚酯纺丝色母粒,其特征在于,所述的ptt聚酯层(3)中均匀分散有多个球霰石碳酸钙颗粒(1)。

    5.如权利要求4所述的基于ptt聚酯纺丝色母粒,其特征在于,所述的球霰石碳酸钙颗粒(1)的平均粒径为3-8μm。

    6.如权利要求4所述的基于ptt聚酯纺丝色母粒,其特征在于,所述的球霰石碳酸钙颗粒(1)的比表面积为90-120m2/g。

    7.如权利要求4所述的基于ptt聚酯纺丝色母粒,其特征在于,所述的球霰石碳酸钙颗粒(1)在ptt聚酯层(3)中的分散度为1.2×106~107个/mm3

    8.如权利要求1-7中任意一项所述的基于ptt聚酯纺丝色母粒,其特征在于,呈圆柱状或球状。

    技术总结
    本实用新型公开了一种基于PTT聚酯纺丝色母粒,该基于PTT聚酯纺丝色母粒包括表面具有多孔结构的内核基体,吸附在内核基体的多孔结构中的过氧化物层,以及包裹在过氧化物层外周的PTT聚酯层。本申请将过氧化物吸附在内核基体表面多孔结构中(甚至内核基体表面也会吸附过氧化物),由于多孔结构的存在,内核基体具有较大的比表面积,能够吸附更多的过氧化物,而呈毛细管形态的微孔对于过氧化物具有优良的吸引作用,能够避免过氧化物迁移至PTT聚酯层外表面而挥发分解,确保纺丝时过氧化物能最大程度地发挥自身作用,降低PTT聚酯的纺丝温度,避免环状二聚体在喷丝板上积聚。

    技术研发人员:俞铠;朱惠为;张峻铭;张洪
    受保护的技术使用者:桐乡珠力高分子材料科技有限公司
    技术研发日:2019.03.29
    技术公布日:2020.04.03

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