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순시 개념은 비직포 흡수 효율의 성능을 평판한다

2014/2/14 14:58:00 34

순간 개념비직포흡수 효율

의 흡수율은 폴리아크릴렌 친수성을 상징하는 상용 지표이다.

폴리아크릴 비직포의 흡수 성능은 주로 자체 구조와 개성 후 폴리아크릴의 친수성능이 결정된다.

개성 후 폴리아크릴의 친수기단이 많아질수록 비직천은 물을 많이 흡수한다.

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은 흡수 효과에서 과거 흡수율만 중시하고 흡수속도에 대한 관심으로 발전했다.

일본이 최초로 ‘순시흡수 ’라는 개념을 제기하고, 의지재료는 흡수성뿐만 아니라 흡수속도도 높아야 한다.

순시흡수 성능이라고 불리는 수건 흡수 시간은 0.3초 (s)로, 직접 정리 전 흡수 시간이 4초 (s)에 이른다.

비직천은 흡수속도가 높아 사용성능을 크게 높일 뿐만 아니라 응용 영역을 더욱 넓혔다.

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'p `strong `의 실험 조작은 바로 `strong `을 위한 결정적인 자료 `


섬유의 흡습성은 주로 섬유 대분자의 화학구조와 결정 상태로, 섬유 대분자는 결정 구역에서 긴밀한 모렴을 형성하여 규칙적인 배열로 수분자는 결정구에 침투하기 쉽지 않다.

섬유의 흡수성은 섬유 내의 틈, 틈, 섬유 사이의 모세 틈에 달려 있다.

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바로 < strong > 의 원료와 계기 < < strong >


강전화 주식 유한회사 제공.

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바로 < strong > 연구 실험 기기 < < < < strong > 의 < < 의 > 의 < 의 < 의 < 의 < 의 < trong >


사전의 계기 명칭 `


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사전의 열식 온난가열 믹서


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지금 바로 YG814D < < < >


‘p `50ml, 5% 친수제 A 용액 배제.

전자천평으로 25g 친수제 A, 475g 증류수.

증류수에 큰 소주를 붓고 믹서에 넣어라.

믹서 온도를 40 ℃로 조절하고 스위치를 열어라.

증류수 온도가 40 ℃로 올라갈 때, 균일하게 불리는 친수제 A 를 넣고 15분에서 완전히 용해된다.

적당량 12g /m2, 15g /m2, 18g /m2, 20g /m2, 40g /m2, m2 일반 SS 방직 비직포, 각각 500ml 친수제 A 용액을 넣고 5분 동안 흠뻑 담근 후 꺼내 낸다.

오븐 온도를 60 ℃로 조절하여 물에 담근 SS 비직천을 오븐에 넣고 30분 정도 건조하여 꺼내 표시를 한다.

동리 배제 500ml, 5% 친수제 B 용액.

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‘strong `과 같은 친수제 다른 농도 실험 `


‘p ’은 이들 방법에 따라 각각 5%, 20%, 40%의 친수제 A 용액을 배제한다.

적당량의 12g /m2, 14g /m2, 15g /m2, 18g /m2, 19g /m2, m2 일반 SS 방직 비직천은 각각 500ml 다른 농도가 있는 친수제 A 용액에 넣고 5분 동안 충분히 물에 담궈 낸다.

오븐 온도를 60 ℃로 조절하여 물에 담근 SS 비직천을 오븐에 넣고 30분 정도 건조하여 꺼내 표시를 한다.

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바로 < strong >의 < 친수성능 테스트 < < < < < < < >


사전의 측량기 지대 위에 전자밸브가 있는 누투를 설치하고, 위쪽에 적정관을 설치하고, 적정관의 뾰족한 부리가 누투에 놓여 있다.

표준 흡수 패드를 기판 위에 평평하게 펴고 테스트 플랫폼을 표준 흡수받침에 깔고 실험 조각에 테두리를 둔다.

누점 높이를 조절하여 첨단 입거리 실험 영화는 약 30mm로 적당량의 인공요액을 적정관에 주입한다.

누투된 전자기 밸브는 닫혀서 적정관 밸브를 열고, 적정관에서 5ml 인공뇨액을 누락으로 방출한다.

타이머 를 켜고 타이머 를 켜고 누락한 전자밸브 가 5ml 액체 를 방출, 전극 을 연결, 전자계기 자동으로 카운트다운 시, 액체 가 스며들어 표준 흡수 라이닝 패드 에 침투하여 액면 이 전극 아래로 내려갈 때, 두 전극 이 중단, 타이머 를 읽는 시간.

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은 테스트를 거쳐 데이터 대비, 친수 전후, 방직 SS 비직포의 종향 단열 강력 단열로 단열력, 단열 신장률이 크게 변하지 않았다.

친수 전 시행 종향 단열 강도 범위는 25.6 ~93.32N, 단열 확장률은 85.6 ~143.26%로 가로 단열 강력 범위는 11.6 ~58.68N, 단열 확장률 범위는 58.6 ~163.3%였다.

친수 후 시험의 종향 단열 강도는 24.59 ~99.18N, 단열 확률 범위는 79.02 ~144.69%, 횡단단의 강력 범위는 22.45 ~94.58.58.78 ~168.43%로 나타났다.

상술한 데이터는 친수 전후로 SS 비직조의 물리역학적 성능에 큰 변화가 없었다고 한다.

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‘p ’은 친수정리 과정에서 친수제와 물이 서로 작용할 수 있지만 반응결과는 접착S비직천의 구조에 영향을 미치지 않기 때문에 유연성이 변하지 않았다.

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바로 SS 비직포는 친수개성을 거쳐 침투시간이 낮아졌다.

원료처럼 친수제 농도가 일치하고 건조 시간 온도는 같지만 친수제 브랜드는 다르게 방직 SS 비직천의 꿰매는 시간이 갈수록 커지면서 친수제 B 의 투입 시간은 친수제 A 에 비해 낮다. 즉 친수제 B 의 친수제 B 의 물효가 친수제 A 에 좋다.

수정성 후 친수제는 제품 표면에 박막을 형성해 친수제 성분이 달라졌기 때문인지 친수제 성분은 다르지만 친수제 성분은 물작용 정도와 달리 친수제 B 는 친수제 A 보다 효능이 크기 때문에 친수제 B 가 친수제 B 보다 큰 효과를 거두고 있다.

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바로 SS 비직포는 친수개성을 거쳐 침투시간이 낮아졌다.

선택한 원료처럼 당첨된 친수제는 같은 친수제, 건조 시간, 온도가 같지만, 친수제 농도는 동시에 동시에, 찰찰찰S비직천의 투입 시간은 그램의 증가세로 상승세를 보이고, 친수제 농도가 높아질 때 투입시간이 낮아진다.

친수제 농도가 증가함에 따라 비직천 표면이 흡착되는 표면활성제 수량이 많아지면서 분자 흡착층의 구조가 긴밀해지고, 옷의 친수성능을 정리하는 것이 좋다.

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'방직 SS'의'a href ='http://www.sjfzm.com /news /index _c.aast'가'비직포 /'를 거쳐 보수율이 상승했다.

선택한 원료와 같은 친수제는 같은 친수제 A, 친수제 농도가 20%였으나 건조 온도는 동시에 방접SS 비직천천천에 달한 친수 효과가 다르다.

건조 온도는 90 ℃로 조절할 때, 친수 효과가 가장 좋으며, 건조 온도는 60 ℃로 조절할 때 친수 효과가 90 ℃에 낮을 때 친수 효과는 있지만 120 ℃의 친수 효과보다 높았다.

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‘p ’은 이 실험에서 건조 온도가 조금 낮을 때 수분 증발 속도가 비교적 느리기 때문에 비직포 위의 수분이 완전히 증발되지 않아 그 개선 효과에 영향을 미친다. 건조 온도가 높아지면서 수분의 증발 속도가 점점 높아지고 수분이 완전히 증발되어 정리 효과가 개선되기 때문에, 건조 온도가 계속 올라가고 수분증발 속도가 빠르고 수분이 증발하는 동시에 수분 정리제는 점차 분해되며 표면활성제 성분이 점차 줄어들면서, 친수효과는 오히려 줄어들고, 비직조샘플의 표면의 표면이 바삭 굳어지게 된다.

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‘p ’이 선출된 친수제 A, 친수제 농도가 20%로, 건조 시간, 건조 온도가 일치하여 직접 원료가 동시에 동시에, 방접S비직천이 달성한 친수효과는 크게 변화되지 않았다.

보통이고 유연하고 초연방직 SS 비직천 사이의 차이는 부드럽고 초연 비직천이 각각 다른 함량의 매끄러운 알갱이를 넣기 때문이다.

상활 모립의 주요 성분은 천이성 유기물이다. 박막수지 내에서 비직천 표면에 침투해 작용을 하는데 효과적으로 천면의 마찰 계수를 낮춰 비직천의 가공 과정을 윤활 작용으로 하여 비직천 표면을 보호하는 데 영향을 주지 않는다. 그러나 표면 활성제는 비직제 표면의 흡착에 영향을 주지 않기 때문에 접착천의 친수성능에 영향을 미치지 않는다.

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