再生纤维素纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN106087088B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610424631.5

    申请日:2016-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种再生纤维素纤维的制备方法,包括:将浆粕加入到N‑甲基吗啉‑N‑氧化物的水溶液中,然后加入抗氧化剂进行搅拌预混合,获得预混液,其中所述浆粕包括以下重量份数的原料:棉浆粕20~30份、木浆粕10~20份和竹浆粕50~70份;再在80~90℃条件下,将前述制备获得的预混液放置在真空环境中,获得纺丝原液;对制备获得的纺丝原液进行纺丝,获得再生纤维素纤维,其中纺丝时,纺丝浴为N‑甲基吗啉‑N‑氧化物的水溶液。通过本发明提供的制备再生纤维素纤维的方法,最终获得的再生纤维素纤维的强度高,断裂伸长率适宜,截面形态好,手感柔软爽滑。此外,整个方法简单便利,便于操作,可重复性强,有利于大规模的推广,还能够回收利用纺丝浴,环保且成本低廉。

    一种高效节能nmmo溶液的浓缩系统及浓缩方法

    公开(公告)号:CN108823684B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810378054.X

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种高效节能nmmo溶液的浓缩系统及浓缩方法,其浓缩系统包括依次设置的至少两级浓缩单元,每级浓缩单元包括通过连接管道连通并互相进行物料循环的分离器和加热器,各所述分离器均设有二次蒸汽出口,最后一级浓缩单元的分离器的蒸汽出口用于排出多余的二次蒸汽,其他浓缩单元的分离器的蒸汽出口通过出气管道与下一级浓缩单元的加热器连通,各所述加热器均设有溶液出口,第一级浓缩单元的加热器的溶液出口通过出液管道排出浓缩后的高浓度nmmo溶液,其他浓缩单元的加热器的溶液出口通过出液管道与上一级浓缩单元的分离器连通。本发明采用逆流减压蒸发系统及工艺,实现低浓低温蒸发,高浓高温蒸发,有效利用二次蒸汽作为加热热源。

    一种高效节能纤维素溶液的浓缩方法及浓缩系统

    公开(公告)号:CN108579113A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810378051.6

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种高效节能纤维素溶液的浓缩方法及浓缩系统,所述浓缩方法包括以下步骤:(1)初步浓缩:待浓缩的纤维素溶液通入初级浓缩液膜式刮板换热器进行初步加热浓缩,产生的蒸汽进入MVR系统,通过MVR系统升压后引入初级浓缩液膜式刮板换热器作为加热热源;(2)二次浓缩:初步浓缩后的纤维素溶液通入二级浓缩液膜式刮板换热器进行二次加热浓缩,采用新鲜蒸汽作为加热热源。本发明应用MVR系统与新鲜蒸汽加热相结合方案实现纤维素溶液的浓缩,将蒸发浓缩过程中产生的二次蒸汽充分回收再利用,提高蒸汽利用效率,解决行业发展能源制约的问题。

    再生纤维素纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105951199B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610424400.4

    申请日:2016-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种再生纤维素纤维的制备方法,包括以下步骤:将浆粕进行预浸渍,并压榨、粉碎;将所获得的混合物加入到N‑甲基吗啉‑N‑氧化物的水溶液中,加入抗氧化剂,并搅拌均匀;将所获得的混合物置入真空环境中,在80~100℃条件下,获得纺丝原液;对获得的纺丝原液进行纺丝,获得再生纤维素纤维,其中纺丝时,纺丝浴为N‑甲基吗啉‑N‑氧化物的水溶液。通过本发明提供的制备再生纤维素纤维的方法,最终获得的再生纤维素纤维的强度高,断裂伸长适宜,截面形态好,手感柔软爽滑。此外,整个方法简单便利,便于操作,可重复性强,有利于大规模的推广,还能够回收利用纺丝浴,环保且成本低廉。

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