李紅華,孫明明,曹 睿
(中國石化儀征化纖有限責任公司分析檢驗中心,江蘇儀征 211900)
水在PET聚酯切片(以下簡稱切片)中的存在形式可分為濕存水和締合水。濕存水占切片水分的主要份額,處于切片界面或自由體積中,是吸附水,較易除去;締合水是通過氫鍵與羥基、羧基結合的水,所占份額不大,較難除去,須較高的溫度(>150 ℃及較長時間),通常切片干燥至含水在0.01%以下時,便進入締合水的脫出過程。
切片中含水每增加0.1%,即在1 000 t切片中減少了1 t的產品,這無疑會給客戶直接造成損失。此外,過多的含水會增加切片干燥的能耗,從而影響紡絲工藝的穩定性、可紡性,以及成品率和成品絲的質量。因此,切片含水量是衡量切片品質的一項重要指標。本文主要通過對切片含水量與存放時間、不同測試儀器對切片水分結果的影響等進行研究,從而獲得較好的切片水分測試和控制的有效方法。此外,本文還對不同測試水分的方法進行了優化,為切片水分測定標準修訂提供支撐。

表1 試驗儀器
分別采用電熱鼓風干燥箱、真空干燥烘箱、鹵素水分儀,壓差水分儀在不同天氣環境與時間段下測試切片水分,稱樣量約20 g。其中,使用干燥箱時,溫度為120 ℃,時間為2 h。
為了研究貯存時間對瓶片水分的影響,分別采集A、B兩條不同生產線且儲存時間不同的樣品,對其包裝袋中間及側面抽樣進行水分測試。測試結果見表2,變化趨勢如圖1所示。

表2 不同貯存期瓶片水分測試結果

圖1 瓶片水分隨貯存時間的變化趨勢
由表1和圖1看出,完好包裝袋內,包裝袋側面與袋中間的瓶片水分無明顯差異。包裝袋破損后,袋側面水分明顯高于袋中間。隨著貯存時間的延長,瓶片水分呈上升趨勢。但在正常情況下,水分上升趨勢較為緩慢,貯存期在兩個月內,水分變化不明顯,在0.08%左右;貯存期在半年內,水分接近0.1%;貯存期達到18個月時水分將升高至約0.16%(約為初始的兩倍)。說明使用的包裝袋具有一定的水分阻隔性能。
表3是將切片置于普通塑料袋中存放一定時間后測試水分的數據,測試采用壓差法。

表3 切片存放時間與水分的關系表
由表3可知,在一個月時間內切片表面水分持續增加,但一個月后基本穩定在0.25%左右,這說明普通塑料袋基本無阻水性能。
因此,只要使用阻水性較好的包裝袋,并嚴格密封,即可降低瓶片產品在貯存期間的吸水量。此外,由于貯存期達到18個月時,水分將升高至約0.16%,建議用戶盡早使用,避免因水分太高導致干燥機分子篩的切換周期縮短,增加生產成本。
為研究不同季節切片在空氣中的吸水性能,選取一批切片作為實驗樣品,分別在晴天和梅雨季節,選取樣品300 g置于封口袋中,以壓差法測定,按2小時/次的頻率測試水分,后期根據結果適當延長測試周期,測試在24 h以內完成,結果見表4。

表4 不同季節放置時間與切片水分關系表
以不同環境做散點圖,如圖2、圖3所示。

圖2 晴天切片水分與放置時間關系圖

圖3 雨天切片水分與放置時間關系圖
由圖2和圖3可看出,梅雨天的切片水分增幅明顯高于晴天;但隨著時間增加,切片吸水性逐漸減小,12 h后水分基本趨于平穩。因此,在雨天,特別是梅雨季節,取回的樣品應盡快測試,避免因切片吸水造成水分超標。
在切片國標GB/T 14190—2017中,切片水分測試分為方法A(重量法)和方法B(鹵素水分儀法)兩種方法,方法A(重量法)中說明使用的儀器設備可以電熱鼓風干燥箱或真空干燥箱。為進一步研究這兩種設備對切片水分測試產生的差異,本實驗選取兩個不同生產線的切片,分別在兩種烘箱中進行水分測試,具體結果見表5。

表5 不同烘箱測試切片水分差異關系表
從表5看,兩種方法的數據差在0.01%~0.03%,水分指標為≤0.40%,我公司切片水分大多在0.1%左右,該差值對水分影響很小;用統計軟件對這兩種數據進行雙樣本T檢驗,P 值 = 0.053≥0.05,兩組數據無顯著性差異。因此在切片水分測試時,兩種烘箱均可采用。
水分作為PET切片的一項重要指標,對后加工影響較大,因此,在生產、包裝、運輸、存儲等環節均應嚴格控制。從目前的生產工藝,生產的切片水分含量基本能控制在0.1%左右。因此,要降低切片的水分,切片產品包裝的嚴密性、存儲和運輸的環境濕度控制顯得較為重要。
由于存放時間與PET切片的水分含量成正比,梅雨天氣切片水分含量增幅明顯高于晴天,因此可以通過適當縮短切片從生產到使用的時間間隔等,來降低切片的水分。