спасибо огромное, быстро и качественно
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
В настоящее время появились новые виды волокон и волокнистых материалов специального назначения: сверхпрочные, термостойкие, трудногорючие, хемостойкие, электропроводные и другие. Наличие у каждого вида волокон особых механических, физических или физико-химических свойств определяет сферу их применения для производства изделий с заданными свойствами. Именно функциональные свойства определяют потребность в таких волокнах, их высокая техническая и социальная эффективность применения перекрывает недостатки, связанные с повышенными затратами на их производство и как следствие, высокой стоимости готовой продукции.
Волокна и ткани нового поколения используются не только в сфере производства швейных изделий, но и во многих других отраслях промышленности, включая машиностроение, строительство, добывающую промышленность, авиационную и космическую промышленность, военно-промышленный комплекс и другие.
Большое внимание уделяется производству сверхпрочных и сверхвысокомодульных нитей и волокон. В отраслях, где они применяются, к изделиям предъявляют повышенные требования надёжности, от свойств волокон зависит обеспечение работы оборудования и безопасности людей в условиях опасного производства или экстремальных условий окружающей среды.
Целью работы является изучение сверхпрочных волокон и нитей и областей их применения для изготовления изделий технического назначения.
Для достижения данной цели в ходе выполнения курсовой работы требуется решить следующие задачи:
- ознакомиться с видами сверхпрочных волокон и нитей;
- изучить процесс получения синтетических волокон и нитей повышенной прочности;
- выявить свойства, имеющие наибольшую важность для рассматриваемых волокон, методы их оценки и значения показателей свойств для каждого вида нитей;
- проанализировать ассортимент современных сверхпрочных волокон и нитей, их отличительные особенности, влияющие на область применения;
- рассмотреть области применения сверхпрочных волокон и нитей для изготовления изделий технического назначения.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Виды, способы производства и свойства сверхпрочных волокон и нитей 5
1.1 Виды сверхпрочных волокон и нитей 5
1.2 История развития производства 6
1.3 Процесс получения 8
1.4 Механические свойства 11
2 Виды волокон и нитей 14
2.1 Параарамидные 14
2.1.1 Армос 15
2.1.2 Кевлар 15
2.1.3 Русар 16
2.1.4 Тварон 17
2.1.5 Технора 17
2.1.6 Терлон 18
2.2 Параарилатные (ароматические полиэфирные) 18
2.3 Полиэтиленовые 20
2.3.1 Спектра 20
2.3.2 Дайнема 21
2.4 Поливинилспиртовые 21
2.4.1 Виналон 22
2.4.2 Куралон 22
2.5 Полипарафениленбензобисоксазольные сверхпрочные волокна 23
3 Применение для изготовления изделий технического назначения 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29
На сегодняшний день во всем мире неуклонно растут объемы производства синтетических волокон, что, несомненно, связано с возможностью получать волокна и нити с любыми заданными свойствами, обусловленными областями их применения. Сверхпрочные волокна и нити занимают одну из первых позиций среди всех синтетических нитей с экстремальными и специальными свойствами. Их производство, начатое еще в середине прошлого столетия, быстро развивается в настоящее время с использованием результатов новейших научных разработок.
При изучении хронологии развития мирового производства химических волокон было отмечено, что с конца 60 годов в нескольких странах начинается активное развитие производства «волокон третьего поколения», что стало возможным благодаря применению новых и существенному развитию старых технологических приемов получения волокон.
В ходе выполнения курсовой работы были изучены основные виды сверхпрочных волокон и нитей, к которым относятся параарамидные, параарилатные, полиэтиленовые, поливинилспиртовые и полипарафениленбензобисоксазольные волокна и нити, прочность которых достигает порядка 500сН/текс, а максимальное значение модуля деформации составляет около 280ГПа.
Также были рассмотрены наиболее важные свойства исследуемых волокон – механические, их основные показатели и значения этих показателей для разных видов. Анализ показал, что самыми прочными являются полипарафениленбензобисоксазольные, далее в порядке убывания значения показателя прочности следуют параарамидные, параарилатные, полиэтиленовые и, наконец, поливинилспиртовые волокна и нити.
Информация, полученная с официальных сайтов ведущих мировых производителей, таких как DuPont, Teijin Aramid, Kuraray и другие, позволила провести анализ современного ассортимента сверхпрочных волокон и нитей с выявлением их положительных свойств и недостатков. На основании полученных данных была выполнена таблица, содержащая сведения об областях применения для изготовления изделий технического назначения и свойствах, обуславливающих применение в данной области для каждого вида волокон.
На современном этапе большое внимание в производстве сверхпрочных химических волокон и нитей уделяется решению следующих задач:
- уменьшение себестоимости производства и как следствие снижение стоимости готовой продукции, что позволит шире применять ее в материалоемких отраслях промышленности (судостроение, авиационная и космическая промышленность);
- повышение экологичности процесса получения и эксплуатации волокон и нитей, изучение возможностей применения в альтернативных источниках энергии (разработки компании DSM по использованию волокна дайнема в солнечных батареях и ветровых электростанциях);
- дальнейшее улучшение механических свойств и других свойств, обусловленных условиями эксплуатации (например, улучшение способности окрашиваться для изделий спортивной индустрии, снижение массы и повышение гигиенических свойств в производстве защитной одежды).
1. Шустов, Ю. С. Текстильные материалы технического и специального назначения [Текст] / Ю. С. Шустов, А. В. Курденкова, С. В. Плеханова – М.: ФГБОУ ВПО «МГТУ им. А. Н. Косыгина», 2012. – 149 с.
2. Перепелкин, К. Е. Современные химические волокна и перспективы их применения в текстильной промышленности [Текст] / К. Е. Перепелкин – Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева). – 2002. – т. XLVI, №1.
3. Перепелкин, К. Е. Химические волокна: развитие производства, методы получения, свойства, перспективы [Текст] / К. Е. Перепелкин – Спб: Издание СПГУТД, 2008 – 354 с.
4. Бузов, Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство) [Текст] / Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 448 с.
5. Кобляков, А. И. Лабораторный практикум по текстильному материаловедению [Текст] : учеб. пособ. для вузов / А. И. Кобляков, Г. Н. Кукин, А. Н. Соловьев и др. – М.: Легпромбытиздат, 1986 – 344 с.
6. Aramid [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Aramid.
7. Армос - отечественная альтернатива арамидам (кевлару) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://nabivka.ru/a202.shtml.
8. Продукция ООО «Лирсорт». Высокопрочные высокомодульные нити Армос [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.advtech.ru/lirsot/produkt_armos.htm.
9. Kevlar [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevlar.
10. DuPont [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/DuPont.
11. DuPont [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.dupont.ru.
12. Арамидное волокно Кевлар, Kevlar [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://tehnoimpex.ru/wikki/Kevlar.html.
13. Параарамидное волокно РУСАР [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://asocompany.ru/paraaramidnoe-volokno-rusar.
14. Супер-нити НПП «Термотекс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=864.
15. Twaron [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.teijinaramid.com/ aramids/twaron.
16. Twaron [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Twaron.
17. Technora [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Technora.
18. Technora [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.teijinaramid.com/aramids/technora.
19. Терлон [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ngpedia.ru/id509863p1.html.
20. Соколов, Л. Б. Справочник химика. Термостойкие ароматические полиамиды [Текст] / Л. Б. Соколов, В. Д. Герасимов, В. М. Савинов, В. К. Беляков – М.: «Химия», 1975 – 256 с.
21. Vectran [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Vectran.
22. Vectran [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.vectranfiber.com.
23. Kuraray [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuraray.
24. Vectran [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kuraray.co.jp/en/products/fiber/vectran.html.
25. Ultra-high-molecular-weight polyethylene [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene#Fiber.
26. Fibers [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.honeywell-spectra.com/products/fibers.
27. Лучшие материалы для буксировочных тросов. Сравнение волокон Дайнема и Кевлара [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://avto-cord.ru/articles/dayneema-i-kevlar.
28. Dyneema [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.dsm.com/products/dyneema/en_GB/home.html.
29. Поливинилспиртовые волокна [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3476.html.
30. Виналон [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виналон.
31. KURALON – the high-perfomance PVOH fibre [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kuraray.eu/en/produkte/product-ranges/kuralon.
32. Полностью ароматические синтетические волокна, спряденные из жидкокристаллического полимерного раствора, способ получения таких волокон и применение таких волокон [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/220/2202659.html.
33. Zylon [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Zylon.
34. PBO fiber Zylon [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.toyobo-global.com/seihin/kc/pbo/zylon_pro.html.
35. Zylon (PBO) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.formula1-dictionary.net/zylon.html.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
В настоящее время появились новые виды волокон и волокнистых материалов специального назначения: сверхпрочные, термостойкие, трудногорючие, хемостойкие, электропроводные и другие. Наличие у каждого вида волокон особых механических, физических или физико-химических свойств определяет сферу их применения для производства изделий с заданными свойствами. Именно функциональные свойства определяют потребность в таких волокнах, их высокая техническая и социальная эффективность применения перекрывает недостатки, связанные с повышенными затратами на их производство и как следствие, высокой стоимости готовой продукции.
Волокна и ткани нового поколения используются не только в сфере производства швейных изделий, но и во многих других отраслях промышленности, включая машиностроение, строительство, добывающую промышленность, авиационную и космическую промышленность, военно-промышленный комплекс и другие.
Большое внимание уделяется производству сверхпрочных и сверхвысокомодульных нитей и волокон. В отраслях, где они применяются, к изделиям предъявляют повышенные требования надёжности, от свойств волокон зависит обеспечение работы оборудования и безопасности людей в условиях опасного производства или экстремальных условий окружающей среды.
Целью работы является изучение сверхпрочных волокон и нитей и областей их применения для изготовления изделий технического назначения.
Для достижения данной цели в ходе выполнения курсовой работы требуется решить следующие задачи:
- ознакомиться с видами сверхпрочных волокон и нитей;
- изучить процесс получения синтетических волокон и нитей повышенной прочности;
- выявить свойства, имеющие наибольшую важность для рассматриваемых волокон, методы их оценки и значения показателей свойств для каждого вида нитей;
- проанализировать ассортимент современных сверхпрочных волокон и нитей, их отличительные особенности, влияющие на область применения;
- рассмотреть области применения сверхпрочных волокон и нитей для изготовления изделий технического назначения.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Виды, способы производства и свойства сверхпрочных волокон и нитей 5
1.1 Виды сверхпрочных волокон и нитей 5
1.2 История развития производства 6
1.3 Процесс получения 8
1.4 Механические свойства 11
2 Виды волокон и нитей 14
2.1 Параарамидные 14
2.1.1 Армос 15
2.1.2 Кевлар 15
2.1.3 Русар 16
2.1.4 Тварон 17
2.1.5 Технора 17
2.1.6 Терлон 18
2.2 Параарилатные (ароматические полиэфирные) 18
2.3 Полиэтиленовые 20
2.3.1 Спектра 20
2.3.2 Дайнема 21
2.4 Поливинилспиртовые 21
2.4.1 Виналон 22
2.4.2 Куралон 22
2.5 Полипарафениленбензобисоксазольные сверхпрочные волокна 23
3 Применение для изготовления изделий технического назначения 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29
На сегодняшний день во всем мире неуклонно растут объемы производства синтетических волокон, что, несомненно, связано с возможностью получать волокна и нити с любыми заданными свойствами, обусловленными областями их применения. Сверхпрочные волокна и нити занимают одну из первых позиций среди всех синтетических нитей с экстремальными и специальными свойствами. Их производство, начатое еще в середине прошлого столетия, быстро развивается в настоящее время с использованием результатов новейших научных разработок.
При изучении хронологии развития мирового производства химических волокон было отмечено, что с конца 60 годов в нескольких странах начинается активное развитие производства «волокон третьего поколения», что стало возможным благодаря применению новых и существенному развитию старых технологических приемов получения волокон.
В ходе выполнения курсовой работы были изучены основные виды сверхпрочных волокон и нитей, к которым относятся параарамидные, параарилатные, полиэтиленовые, поливинилспиртовые и полипарафениленбензобисоксазольные волокна и нити, прочность которых достигает порядка 500сН/текс, а максимальное значение модуля деформации составляет около 280ГПа.
Также были рассмотрены наиболее важные свойства исследуемых волокон – механические, их основные показатели и значения этих показателей для разных видов. Анализ показал, что самыми прочными являются полипарафениленбензобисоксазольные, далее в порядке убывания значения показателя прочности следуют параарамидные, параарилатные, полиэтиленовые и, наконец, поливинилспиртовые волокна и нити.
Информация, полученная с официальных сайтов ведущих мировых производителей, таких как DuPont, Teijin Aramid, Kuraray и другие, позволила провести анализ современного ассортимента сверхпрочных волокон и нитей с выявлением их положительных свойств и недостатков. На основании полученных данных была выполнена таблица, содержащая сведения об областях применения для изготовления изделий технического назначения и свойствах, обуславливающих применение в данной области для каждого вида волокон.
На современном этапе большое внимание в производстве сверхпрочных химических волокон и нитей уделяется решению следующих задач:
- уменьшение себестоимости производства и как следствие снижение стоимости готовой продукции, что позволит шире применять ее в материалоемких отраслях промышленности (судостроение, авиационная и космическая промышленность);
- повышение экологичности процесса получения и эксплуатации волокон и нитей, изучение возможностей применения в альтернативных источниках энергии (разработки компании DSM по использованию волокна дайнема в солнечных батареях и ветровых электростанциях);
- дальнейшее улучшение механических свойств и других свойств, обусловленных условиями эксплуатации (например, улучшение способности окрашиваться для изделий спортивной индустрии, снижение массы и повышение гигиенических свойств в производстве защитной одежды).
1. Шустов, Ю. С. Текстильные материалы технического и специального назначения [Текст] / Ю. С. Шустов, А. В. Курденкова, С. В. Плеханова – М.: ФГБОУ ВПО «МГТУ им. А. Н. Косыгина», 2012. – 149 с.
2. Перепелкин, К. Е. Современные химические волокна и перспективы их применения в текстильной промышленности [Текст] / К. Е. Перепелкин – Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева). – 2002. – т. XLVI, №1.
3. Перепелкин, К. Е. Химические волокна: развитие производства, методы получения, свойства, перспективы [Текст] / К. Е. Перепелкин – Спб: Издание СПГУТД, 2008 – 354 с.
4. Бузов, Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство) [Текст] / Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 448 с.
5. Кобляков, А. И. Лабораторный практикум по текстильному материаловедению [Текст] : учеб. пособ. для вузов / А. И. Кобляков, Г. Н. Кукин, А. Н. Соловьев и др. – М.: Легпромбытиздат, 1986 – 344 с.
6. Aramid [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Aramid.
7. Армос - отечественная альтернатива арамидам (кевлару) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://nabivka.ru/a202.shtml.
8. Продукция ООО «Лирсорт». Высокопрочные высокомодульные нити Армос [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.advtech.ru/lirsot/produkt_armos.htm.
9. Kevlar [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevlar.
10. DuPont [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/DuPont.
11. DuPont [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.dupont.ru.
12. Арамидное волокно Кевлар, Kevlar [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://tehnoimpex.ru/wikki/Kevlar.html.
13. Параарамидное волокно РУСАР [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://asocompany.ru/paraaramidnoe-volokno-rusar.
14. Супер-нити НПП «Термотекс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=864.
15. Twaron [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.teijinaramid.com/ aramids/twaron.
16. Twaron [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Twaron.
17. Technora [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Technora.
18. Technora [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.teijinaramid.com/aramids/technora.
19. Терлон [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ngpedia.ru/id509863p1.html.
20. Соколов, Л. Б. Справочник химика. Термостойкие ароматические полиамиды [Текст] / Л. Б. Соколов, В. Д. Герасимов, В. М. Савинов, В. К. Беляков – М.: «Химия», 1975 – 256 с.
21. Vectran [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Vectran.
22. Vectran [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.vectranfiber.com.
23. Kuraray [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuraray.
24. Vectran [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kuraray.co.jp/en/products/fiber/vectran.html.
25. Ultra-high-molecular-weight polyethylene [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene#Fiber.
26. Fibers [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.honeywell-spectra.com/products/fibers.
27. Лучшие материалы для буксировочных тросов. Сравнение волокон Дайнема и Кевлара [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://avto-cord.ru/articles/dayneema-i-kevlar.
28. Dyneema [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.dsm.com/products/dyneema/en_GB/home.html.
29. Поливинилспиртовые волокна [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3476.html.
30. Виналон [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виналон.
31. KURALON – the high-perfomance PVOH fibre [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kuraray.eu/en/produkte/product-ranges/kuralon.
32. Полностью ароматические синтетические волокна, спряденные из жидкокристаллического полимерного раствора, способ получения таких волокон и применение таких волокон [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/220/2202659.html.
33. Zylon [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Zylon.
34. PBO fiber Zylon [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.toyobo-global.com/seihin/kc/pbo/zylon_pro.html.
35. Zylon (PBO) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.formula1-dictionary.net/zylon.html.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
660 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149279 Курсовых работ — поможем найти подходящую