СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИДРОФИЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

В последние годы наметились важные изменения в производстве волокон и волокнистых материалов на их основе, которые существенно расширяют возможности получении тканей как технического, так и бытового назначения. Необходимость развития отраслей текстильной и легкой промышленности требует расширения ассортимента, снижения себестоимости выпускаемых нитей и тканей, придания им особых свойств.
Неравновесная низкотемпературная плазма (ННТП) позволяет регулировать заданные свойства волокнистых материалов без деструкции. В связи с этим интерес представляет изучение воздействия ННТП на ткани технического назначения, в том числе на основе синтетических и натуральных нитей.
В качестве объектов исследования были выбраны образцы технических тканей: Чефер с 100 %-ым содержанием хлопчатобумажной (х/б) нити, и ЧЛХ на основе полиэфирной нити - 49 % и х/б нити - 51 %. Кордная ткань Чефер используется в шинной промышленности, следовательно, необходимым является улучшение адгезии данной технической ткани к резине. Прокладочной ткани ЧЛХ, применяемой в производстве резино-технических изделий, напротив, следует придать антиадгезионные свойства.
Обработка образцов тканей производилась на высокочастотной плазменной установке емкостного разряда. Результат воздействия ННТП на исследуемые свойства образцов тканей оценивался с помощью метода определения капиллярности в соответствии с ГОСТ 3816-81.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что воздействие ННТП в различных плазмообразующих газах модифицирует поверхность образцов тканей. Капиллярность и смачиваемость водой образцов ткани Чефер после модификации в среде аргона возрастает от 0,0 до 130,0 мм. Капиллярность ткани ЧЛХ после обработки в среде аргон-пропан-бутан снижается в 3 раза, следовательно, происходит усиление антиадгезионных свойств.
Таким образом, обработка технических тканей ННТП позволяет варьировать значения гидрофильных хаpaктеристик, изменяя плазмообразующие среды и входные параметры плазменной установки.
Статья в формате PDF
113 KB...
02 05 2026 7:21:55
Статья в формате PDF
250 KB...
30 04 2026 9:11:33
29 04 2026 7:50:39
Статья в формате PDF
112 KB...
28 04 2026 6:26:42
Статья в формате PDF
120 KB...
27 04 2026 12:25:55
Статья в формате PDF
129 KB...
26 04 2026 17:21:37
Статья в формате PDF
269 KB...
25 04 2026 19:40:22
Статья в формате PDF
112 KB...
24 04 2026 11:24:50
Статья в формате PDF
254 KB...
23 04 2026 7:16:45
Статья в формате PDF
132 KB...
22 04 2026 9:39:39
Статья в формате PDF
126 KB...
18 04 2026 15:13:43
Статья в формате PDF
268 KB...
17 04 2026 20:31:15
Статья в формате PDF
172 KB...
16 04 2026 21:44:38
14 04 2026 16:12:17
Статья в формате PDF
105 KB...
13 04 2026 6:47:14
Статья в формате PDF
131 KB...
12 04 2026 14:34:31
Статья в формате PDF
110 KB...
11 04 2026 19:57:48
Статья в формате PDF
154 KB...
10 04 2026 18:47:50
Статья в формате PDF
128 KB...
09 04 2026 12:58:54
Статья в формате PDF
862 KB...
08 04 2026 8:36:44
Статья в формате PDF
111 KB...
07 04 2026 10:25:50
Статья в формате PDF
131 KB...
06 04 2026 3:20:55
Естественное восстановление растительности на нарушенных землях Севера протекает с различной скоростью и зависит от литологического состава грунтов, рельефа, условий увлажнения, специфики нарушений и других факторов. Проведенные исследования, анализ и обобщение опыта восстановления нарушенных территорий Севера свидетельствует о значительной сложности и специфичности рекультивационных работ. К объектам Севера в большинстве случаев не применимы основные положения и приемы в области рекультивации земель, разработанные в целом для России. Разнообразие природных комплексов – от таёжных ландшафтов до лесотундры и арктической тундры, специфика нарушений, обусловленных геологоразведочными, изыскательскими, строительными и добычными работами обусловливает необходимость дифференцированного подхода к каждому объекту рекультивации при решении вопросов восстановления нарушенных земель.
...
05 04 2026 23:38:33
Статья в формате PDF
131 KB...
04 04 2026 2:44:44
Известные способы предполагают проведение испытаний травяно-кустарничкового покрова на содержание химических элементов на пробных площадках. Недостатком является раздельная обработка результатов испытаний, что лишает возможности совместного изучения травы и древесных растений. В статье показаны возможности повышения точности изучения комплекса «трава + древесное растение», а также сопоставимости содержания химических элементов по высоте растений.
...
03 04 2026 13:52:55
Статья в формате PDF
153 KB...
02 04 2026 17:26:18
Статья в формате PDF
584 KB...
01 04 2026 10:51:38
Статья в формате PDF
121 KB...
31 03 2026 12:31:41
30 03 2026 11:31:38
Статья в формате PDF
190 KB...
29 03 2026 6:53:15
Статья в формате PDF
253 KB...
28 03 2026 5:29:18
Статья в формате PDF
528 KB...
27 03 2026 21:24:52
Статья в формате PDF
102 KB...
26 03 2026 1:31:44
Статья в формате PDF
106 KB...
25 03 2026 15:28:16
Статья в формате PDF
111 KB...
24 03 2026 15:45:40
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::