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公开(公告)号:CN109142558B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810721600.5
申请日:2018-07-03
Applicant: 上海纺织集团检测标准有限公司 , 上海市纺织科学研究院有限公司 , 上海市纺织工业技术监督所
Abstract: 提供一种化学回收法再生涤纶鉴别方法,包括以下步骤:1.对样品进行预处理。取样品,加入环丁砜‑二氯甲烷溶解、沉淀剂,180℃下震荡30min,冷却,离心分离,取上层清液,放入冰箱冷藏8小时以上,取出、过滤,放至室温,用于高效液相色谱检测。2.高效液相色谱检测。对取得的上层清液进行色谱检测。3.纤维判定。截取在20.7min~20.8min、21.8min~21.9min停留时间段的高效液相色谱图数据,作图并放大,不同工艺纤维差异显现出来,再将将两停留时间段内的峰高值相加或者将两停留时间段内的色谱图积分相加,若峰高之和大于170或者积分之和大于3000,均可判定纤维为采用乙二醇醇解生成的对苯二甲酸乙二酯(BHET)及其低聚物再聚合工艺生产的化学回收法再生涤纶纤维样品。
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公开(公告)号:CN105606715B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510565693.3
申请日:2015-09-08
Applicant: 上海纺织集团检测标准有限公司 , 上海市纺织工业技术监督所
IPC: G01N30/02
Abstract: 低聚物的分布差异是鉴别原生涤纶和物理回收法再生涤纶的依据。包括以下步骤:低聚物的提取;低聚物的高效液相色谱分析;对曲线进行面积归一后获得低聚物的分布曲线和变量数据;采用主成分分析法将色谱变量数据降维,获得主成分变量,并根据主成分投影图提取能够区分原生涤纶和物理回收法再生涤纶的主成分作为特征变量;以归一化后的特征变量作为输入变量,纤维的原生和再生属性作为目标变量,建立三层的BP人工神经网络进行仿真,得到待鉴别样品的属性预测值;待鉴别样品的属性预测值与物理回收法再生涤纶的属性预测值匹配时,鉴定为物理回收法再生涤纶。优点是:准确率高,方便,快捷。
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公开(公告)号:CN108508115B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201810721996.3
申请日:2018-07-03
Applicant: 上海纺织集团检测标准有限公司 , 上海市纺织工业技术监督所 , 上海市纺织科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种物理化学回收法再生涤纶鉴别方法,包括以下步骤:1.对样品进行预处理。取样品,加入环丁砜‑乙腈溶解、沉淀剂,高温下震荡,冷却,离心分离,取上层清液。2.高效液相色谱检测。对取得的上层清液进行色谱检测。3.纤维判定。截取在9.2min~9.54min停留时间段的数据,作图并放大,不同工艺纤维差异显现出来,再将峰高数值与色谱图积分相乘,差异更明显,若乘积小于1500,则判定为采用黏度调节工艺生产的物理化学回收法再生涤纶纤维。
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公开(公告)号:CN105388241B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510843319.5
申请日:2015-11-27
Applicant: 上海纺织集团检测标准有限公司 , 上海市纺织工业技术监督所 , 中国化学纤维工业协会
Abstract: 砌入聚酯大分子结构中有机杂质的含量分布差异是原生涤纶和化学回收法再生涤纶的鉴别依据。采用甲醇醇解法解聚化学回收法再生涤纶和原生涤纶,提取嵌入到聚酯大分子结构中的微量有机杂质的醇解物;采用高效液相色谱法获取检测信号数据,选取苯甲酸甲酯对位取代物的检测信号数据;将检测信号数据合并为变量矩阵,并进行数据预处理,然后采用主成分分析法降维处理,提取2~6个主成分作为特征变量,将获得的特征变量作为输入变量,纤维的原生和再生属性作为目标变量,建立BP人工神经网络进行训练和仿真验证,待鉴别样品的预测值与化学回收法再生涤纶的属性预测值匹配时,鉴定为化学回收法再生涤纶。优点是:准确率高,方便、快捷。
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公开(公告)号:CN105388241A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510843319.5
申请日:2015-11-27
Applicant: 上海纺织集团检测标准有限公司 , 上海市纺织工业技术监督所 , 中国化学纤维工业协会
Abstract: 砌入聚酯大分子结构中有机杂质的含量分布差异是原生涤纶和化学回收法再生涤纶的鉴别依据。采用甲醇醇解法解聚化学回收法再生涤纶和原生涤纶,提取嵌入到聚酯大分子结构中的微量有机杂质的醇解物;采用高效液相色谱法获取检测信号数据,选取苯甲酸甲酯对位取代物的检测信号数据;将检测信号数据合并为变量矩阵,并进行数据预处理,然后采用主成分分析法降维处理,提取2~6个主成分作为特征变量,将获得的特征变量作为输入变量,纤维的原生和再生属性作为目标变量,建立BP人工神经网络进行训练和仿真验证,待鉴别样品的预测值与化学回收法再生涤纶的属性预测值匹配时,鉴定为化学回收法再生涤纶。优点是:准确率高,方便、快捷。
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公开(公告)号:CN109142558A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810721600.5
申请日:2018-07-03
Applicant: 上海纺织集团检测标准有限公司 , 上海市纺织科学研究院有限公司 , 上海市纺织工业技术监督所
Abstract: 提供一种化学回收法再生涤纶鉴别方法,包括以下步骤:1.对样品进行预处理。取样品,加入环丁砜‑二氯甲烷溶解、沉淀剂,180℃下震荡30min,冷却,离心分离,取上层清液,放入冰箱冷藏8小时以上,取出、过滤,放至室温,用于高效液相色谱检测。2.高效液相色谱检测。对取得的上层清液进行色谱检测。3.纤维判定。截取在20.7min~20.8min、21.8min~21.9min停留时间段的高效液相色谱图数据,作图并放大,不同工艺纤维差异显现出来,再将将两停留时间段内的峰高值相加或者将两停留时间段内的色谱图积分相加,若峰高之和大于170或者积分之和大于3000,均可判定纤维为采用乙二醇醇解生成的对苯二甲酸乙二酯(BHET)及其低聚物再聚合工艺生产的化学回收法再生涤纶纤维样品。
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公开(公告)号:CN105606715A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510565693.3
申请日:2015-09-08
Applicant: 上海纺织集团检测标准有限公司 , 上海市纺织工业技术监督所
IPC: G01N30/02
Abstract: 低聚物的分布差异是鉴别原生涤纶和物理回收法再生涤纶的依据。包括以下步骤:低聚物的提取;低聚物的高效液相色谱分析;对曲线进行面积归一后获得低聚物的分布曲线和变量数据;采用主成分分析法将色谱变量数据降维,获得主成分变量,并根据主成分投影图提取能够区分原生涤纶和物理回收法再生涤纶的主成分作为特征变量;以归一化后的特征变量作为输入变量,纤维的原生和再生属性作为目标变量,建立三层的BP人工神经网络进行仿真,得到待鉴别样品的属性预测值;待鉴别样品的属性预测值与物理回收法再生涤纶的属性预测值匹配时,鉴定为物理回收法再生涤纶。优点是:准确率高,方便,快捷。
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公开(公告)号:CN108508115A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810721996.3
申请日:2018-07-03
Applicant: 上海纺织集团检测标准有限公司 , 上海市纺织工业技术监督所 , 上海市纺织科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种物理化学回收法再生涤纶鉴别方法,包括以下步骤:1.对样品进行预处理。取样品,加入环丁砜-乙腈溶解、沉淀剂,高温下震荡,冷却,离心分离,取上层清液。2.高效液相色谱检测。对取得的上层清液进行色谱检测。3.纤维判定。截取在9.2min~9.54min停留时间段的数据,作图并放大,不同工艺纤维差异显现出来,再将峰高数值与色谱图积分相乘,差异更明显,若乘积小于1500,则判定为采用黏度调节工艺生产的物理化学回收法再生涤纶纤维。
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公开(公告)号:CN106645263A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611270034.8
申请日:2016-12-30
Applicant: 上海市纺织工业技术监督所 , 上海纺织集团检测标准有限公司
IPC: G01N25/02
CPC classification number: G01N25/02
Abstract: 提供一种测定低熔点纤维粘结温度的方法。通过提供热能使链段向结晶核扩散和有序排列,再用差示扫描量热仪DSC采用程序升温方式,使定质量纤维在规定条件下吸热由固态开始熔融,根据测定样品的差示扫描量热曲线,用所得到的熔融峰温Tpm来表征纤维的粘结特性。包括以下步骤:对试样进行热处理;差示扫描量热仪DSC测试;结果处理。热处理包括干燥状态的热气循环加热方式和沸水加热方式。本发明提供的方法不仅可以应用在低熔点聚酯纤维上,也可以应用于低熔点锦纶6纤维、低熔点聚乳酸纤维等其他低熔点纤维的粘结温度测定上。此方法适用性广,便于实施,方便快捷。
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公开(公告)号:CN111704745B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202010644577.1
申请日:2020-07-07
Applicant: 上海市合成纤维研究所有限公司 , 上海纺织集团检测标准有限公司
Abstract: 本发明提供一种海岛纤维中海材料的回收方法,所述海岛纤维经开纤后,海材料溶解于含有溶胀剂和助溶剂的水溶液中;对溶解有海材料的含有溶胀剂和助溶剂的水溶液加水稀释后,改性共聚酯以絮状沉淀形式从溶液中析出,经固液分离获得回收的海材料。本申请中的海材料改性共聚酯既可以在温和条件下溶解,又可以通过简单的手段回收,实现循环利用,节约了资源。
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