-
公开(公告)号:CN110735197A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911073893.1
申请日:2019-11-06
申请人: 新凤鸣集团股份有限公司 , 桐乡中欣化纤有限公司
摘要: 一种超细旦POY产品的生产方法,包括:在纺丝箱体与环吹风箱体之间的间隙增加保温材料层,在环吹风筒内加装风筒中心插板,风筒中心插板上分布有通孔;以半消光聚酯熔体为原料,将初始温度276℃的半消光聚酯熔体通过熔体输送管道经增压泵增压后进入熔体冷却器,利用熔体冷却器将熔体冷却后,送入温度保持在288℃的纺丝箱体;计量后在纺丝组件内熔体经过滤后通过喷丝板挤出,再经过风温22℃、风压13帕的环吹风箱冷却固化成初生纤维;将出生纤维依次通过油嘴上油,预网络,最终经过wings卷绕头卷装成型。本发明还包括超细旦POY产品的生产设备。本发明能够使POY产品的纤度低于60dtex,单丝纤度低于0.7dtex。
-
公开(公告)号:CN118063748A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410167362.3
申请日:2024-02-06
申请人: 东华大学 , 新凤鸣集团股份有限公司
IPC分类号: C08G63/193 , C08G63/78
摘要: 本发明涉及一种基于热致液晶聚芳酯的自增强纤维复合材料及其制备和应用,利用不同种类侧基的二酚单体的结构差异来调控产物中链段的成纤能力,获得一种纤维自增强复合材料。由于其纤维是在合成过程中在基体中原位生成,不仅具有自增强效应,同时没有出现明显的相分离,具备优异的热学性能和在高温环境下前所未有的力学强度,成为可用于极端环境下的高性能复合材料。
-
公开(公告)号:CN117401512A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311506497.X
申请日:2023-11-13
申请人: 桐乡市中盈化纤有限公司 , 桐乡市中维化纤有限公司 , 新凤鸣集团股份有限公司
IPC分类号: B65H54/553 , B65H54/44 , B65H67/04 , B65H59/10 , B65H57/12 , B65H57/14 , B65H63/02 , B65H63/04 , B65H63/00
摘要: 本发明涉及纺丝加工技术领域,具体公开了一种防缠绕的纺丝卷绕装置,包括安装座,所述安装座的顶部一侧固定安装有支板,所述支板的上端靠近安装座的一侧固定安装有第一导向机构;将凸块插接到卡框的内侧,限位弹簧复位抵触卡销下移插接到凸块顶部的限位孔内部,可辅助将多组卷绕轮组合于支板顶部的圆板内侧之间,需要拆卸分离时,可通过启动第一电机带动丝杆驱动滑块向外侧移动,滑块外移便可分离两组支板,此时便可将六角卡块从六角框的内部抽出拆卸,此时便可取出组合后的卷绕轮,通过拉动拉环上移带动连接轴抽动卡销上移,此时卡销离开限位孔便可快速拆装各组卷绕轮,使得本设备整体便于检修拆装使用。本发明还公开了上述装置的使用方法。
-
公开(公告)号:CN110387596A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910649630.4
申请日:2019-07-18
申请人: 新凤鸣集团股份有限公司
IPC分类号: D01F6/84 , C08G63/688 , C07C303/32 , C07C309/58
摘要: 本发明涉及涤纶长丝技术领域,特别涉及一种阳离子可染涤纶长丝的制备方法,首先将乙二醇和防醚剂投入反应釜中搅拌,升温后投入间苯二甲酸-5-苯磺酸钠进行直接酯化反应,以酯化水采出量来判断反应终点,反应结束后加入乙二醇和三水合醋酸钠进行调制得到间苯二甲酸双羟乙酯-5-磺酸钠(SIPE)溶液,即改性单体溶液,将其加入低聚物中,经预缩聚和终缩聚反应得到改性聚酯熔体,然后经纺丝工序制备得到阳离子可染涤纶长丝。本发明流程短,工序少,制备改性单体溶液过程中不会产生有毒并且易燃易爆的甲醇,环保友好;同时在反应过程中不使用任何重金属催化剂,节约成本,降低对环境和人体危害的风险。
-
公开(公告)号:CN118910751A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411240753.X
申请日:2024-09-04
申请人: 新凤鸣集团股份有限公司 , 桐乡中欣化纤有限公司 , 桐乡市中盈化纤有限公司 , 桐乡市中维化纤有限公司
摘要: 本发明涉及干燥设备技术领域,具体公开了一种化纤纺丝干燥设备,包括干燥箱,所述干燥箱,所述干燥箱的上端一侧固定连接有热风机,所述干燥箱的内部一侧固定连接有加热器,且加热器设有多个,热风机吹出热风进入干燥箱内,加热器在干燥箱内产生热量对干燥箱内部加热,这些热量能够对导向辊的外表面进行加热,从而更好的对纺丝加热,由于导向辊的一端固定安装套,安装套内安装引风扇,引风扇能够将热量引入到导向辊的内部,热量被导向辊内的导热杆和导热片吸收传递,从而使导向辊的内壁也被加热,确保温度适宜,为纺丝提供了一个良好的干燥环境,确保纺丝经过后能够充分被干燥,使POY特种丝的性能向FDY标准靠拢。
-
公开(公告)号:CN116823716A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310373080.4
申请日:2023-04-10
申请人: 浙江工业大学 , 新凤鸣集团股份有限公司
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/44 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/82
摘要: 本发明涉及工业缺陷检测技术领域,具体公开了一种织物表面缺陷的检测方法,本发明首先对织物缺陷图像作预处理,采用CSP_Darknet53网络模型做初始的特征提取,再采用DCSPPF模块以保留更多缺陷信息,最后采用DCPANet模块实现进一步的特征融合,得到三张大小不同的特征图送入三个检测头,输出织物图像缺陷的检测框;本发明能够检测出织物表面的各种缺陷,能够在一定程度上克服小目标缺陷信息的丢失,也对多尺度的缺陷信息有更好的鲁棒性,从而实现织物缺陷检测精度的提升,降低织物成本的损失,这对织物生产有重要的意义。
-
公开(公告)号:CN115805468A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211613151.5
申请日:2022-12-15
申请人: 新凤鸣集团股份有限公司 , 浙江新凤鸣化纤有限公司
摘要: 本发明涉及纸管加工技术领域,尤其是一种化纤丝锭纸管端面打磨装置,包括机架以及设置在机架上的打磨机构和夹持机构,夹持机构包括上夹具、下夹具和抽离组件,上夹具与抽离组件相连接,下夹具可升降地设置在机架上,上夹具包括多个楔形块,多个楔形块组合形成弧形空间,抽离组件抽离楔形块,改变弧形空间的型号以与不同型号的纸管相适配,使得夹持机构稳固夹持纸管,从而提升打磨装置的适用度;打磨方法为:下夹具与上夹具夹持纸管,打磨机构对纸管打磨;抽离组件抽离部分楔形块,剩余楔形块组合形成与纸管的型号相适配的弧形空间以提升打磨装置的适用度。本申请具有提升打磨装置的适用度的效果。
-
公开(公告)号:CN205760512U
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201620584920.7
申请日:2016-06-16
申请人: 桐乡市中辰化纤有限公司
IPC分类号: B01D53/26
摘要: 本实用新型涉及制氮机领域,尤其是一种制氮机装置,它包括干燥机、初过滤器、活性炭过滤器和制氮机,所述的干燥机的出口依次连接初过滤器、活性炭过滤器,活性炭过滤器与制氮机连接;所述的干燥机的输出压缩空气为0.7MPa,压缩空气露点温度为-35℃。本实用新型所得到的制氮机装置,将干燥机的干燥压力在0.8mpa普压压缩空气改用0.7mpa仪表风压缩空气(仪表风露点温度在-35℃)左右,空气质量比0.8mpa明显提高。从而提高初过滤器、活性炭过滤器使用寿命,活性炭更换时间延长至5年。同时降低压缩空气成本,使车间用氮气更加稳定。
-
公开(公告)号:CN205667787U
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201620582823.4
申请日:2016-06-16
申请人: 桐乡市中辰化纤有限公司
IPC分类号: B01D53/26
摘要: 本实用新型涉及化纤生产设备领域,尤其是一种干燥机的压缩空气供给装置,它包括仪表风离心机、主网络离心机、空空换热器及干燥机,其中仪表风离心机通过管道与空空换热器连接,主网络离心机通过管道与空空换热器连接,在空空换热器上设置有两个高压空气出管,一根用于主网络,另一根与干燥机连接。本实用新型所得到的干燥机的压缩空气供给装置,将仪表风压缩空气(90℃)与主网络压缩空气(135℃)在进入干燥机前进入空空换热器进行换热。从而提高进气温度,使仪表风进行温度提升至115℃左右,进而使得干燥机的氧化铝寿命延长至8年左右,并且减少压缩空气浪费。同时提高出压缩空气出口露点温度,使得露点温度达到40℃左右,使车间用仪表风气源更加干燥。
-
公开(公告)号:CN205784152U
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201620459129.3
申请日:2016-05-18
申请人: 桐乡市中辰化纤有限公司
IPC分类号: F25D17/02
摘要: 水解炉冷却水循环系统,包括冷却水管、水解炉,还包括冷却水储存罐和冷却水泵,所述的冷却水储存罐设有冷却水进水口、循环水进水口和冷却水出水口,其中所述的冷却水储存罐的冷却水进水口与所述的冷却水管的进水口管路连通,所述的冷却水储存罐的冷却水出水口与冷却水泵的进水口管路连通,所述的冷却水泵的出水口与所述的水解炉的进水口管路连通,所述的水解炉的出水口与所述的冷却水储存罐的循环水进水口管路连通,形成冷却水循环流路。本实用新型的有益效果是:采用本水解炉冷却水循环再用改造,循环再用后,节约了用水量,更使得冷却水不必一次使用就进行污水处理,大大降低了污水处理的成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-