东华大学材料科学与工程学院高性能纤维及制品教育部重点实验室
- 作品数:14 被引量:29H指数:3
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- 相关领域:化学工程轻工技术与工程更多>>
- 仿鹅绒再生涤纶超短纤维制备工艺探讨
- 鹅绒原料稀缺,价格昂贵,H7N9更加剧了国内原料短缺的问题.与鹅绒相比,聚酯瓶片供应量大,价格低廉.以瓶片为原料生产仿鹅绒再生涤纶超短纤维,能有效解决鹅绒产业困境.受原料和工艺的限制,生产过程中还存在熔体热降解大、不易拉...
- 魏燕琼高旭东王莉君於俊杰王朝生
- 关键词:聚酯瓶片性能评价
- 文献传递
- γ射线辐照对聚丙烯腈原丝及其预氧化反应的影响被引量:3
- 2013年
- 采用γ射线对聚丙烯腈(PAN)原丝进行辐照处理,并进行预氧化反应,研究了辐照对PAN原丝的结构与性能及其预氧化反应的影响。结果表明:辐照处理后,纤维颜色加深,PAN分子链形成了部分环化结构和含氧官能团,纤维在处理过程中形成了更耐热的结构;辐照处理后,纤维在预氧化过程中所能承受的张力提高,有利于施加较大张力而抑制解取向,且预氧丝的断裂伸长率增加;无论是辐照纤维还是未辐照纤维,其预氧丝的环化度均随预氧化过程中的张力增加而降低,张力增大阻碍环化反应的进行。
- 季加强吕永根赵卫哲
- 关键词:聚丙烯腈纤维Γ射线辐照处理
- PA66/6的制备及性能被引量:8
- 2019年
- 以己二酸己二胺盐(AH Salt)、己内酰胺(CPL)为原料,通过熔融缩聚法制备系列配比的共聚酰胺66/6(PA66/6)。利用傅立叶变换红外光谱仪、核磁共振波谱仪、X射线衍射仪、差示扫描量热仪、热重分析仪和万能材料试验机等表征其结构与性能。结果表明,经熔融缩聚法可成功制备PA66/6,其分子结构中以稳定的α晶型为主,当AH Salt与CPL比例接近1∶1时,有利于不稳定γ晶型的形成;与聚酰胺6 (PA6)或聚酰胺66 (PA66)相比,由于共聚单体的引入,PA66/6分子链规整性降低、分子内及分子间作用力减小,其熔点、结晶度、拉伸强度均有所下降,但断裂伸长率提高,并且热稳定性良好;当AH Salt与CPL质量比为40∶60时,熔点最低降至169.7℃,结晶度为16.2%,拉伸强度最低为33.9MPa,断裂伸长率提高至122.9%,表明共聚改性可有效地提高PA66/6的韧性和加工性能。
- 刘畅刘可李圆圆李桃桃肖茹
- 关键词:共聚熔融缩聚法己内酰胺
- 高温浸铁对碳纤维结构与性能的影响
- 2011年
- 研究了Fe离子在石墨化过程中对聚丙烯腈基碳纤维结构与性能的影响。采用不同浓度的FeCl3溶液对碳纤维进行浸渍,并在2500℃进行高温处理。通过扫描电镜、X射线衍射、体密度、力学性能等测试手段考察了碳纤维的结构和性能。结果表明,经过高温处理后,Fe离子具有催化石墨化效应,促进了碳纤维从乱层结构向石墨结构的转变;碳纤维微晶尺寸、层间距、弹性模量增加,表面形态也得到改变。同时,Fe引起碳元素的流失,高温处理后体密度降低、碳纤维的缺陷增加,导致抗拉强度降低。
- 郝宇晨吕永根秦显营徐敏端肖浩潘鼎
- 关键词:碳纤维铁催化石墨化
- 建筑增强用聚丙烯腈纤维的耐海水腐蚀性研究被引量:1
- 2021年
- 模拟混凝土应用的海洋环境,在常温(25℃)、氯化物浓度为5610 mg/L的海水中对建筑增强用聚丙烯腈(PAN)纤维进行浸泡处理,研究建筑增强用PAN纤维的耐海水腐蚀性,并与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)增强纤维和聚丙烯(PP)增强纤维进行对比。结果表明:海水浸泡50 d后,建筑增强用PAN纤维的主要吸收特征峰无明显变化,且无新的吸收特征峰出现,纤维超分子结构变化较小,晶区取向度基本保持不变,结晶度略有增加;海水浸泡50 d后,建筑增强用PAN纤维的拉伸强度为1261 MPa、降幅0.63%,初始模量为18.6 GPa、增幅8.14%,其拉伸强度与PET增强纤维相当、约为PP增强纤维的1.8倍,初始模量约是PET增强纤维的1.4倍、PP增强纤维的3.2倍;建筑增强用PAN纤维、PET增强纤维、PP增强纤维的拉伸强度耐蚀系数分别为99.4%,99.2%,100.0%,建筑增强用PAN纤维的耐海水腐蚀性介于PP增强纤维和PET增强纤维之间,但其在海水中环境中具有优异的模量保持优势,可以更好地提高混凝土在海水环境中的耐受力。
- 王艳丽张磊邹黎明徐静
- 关键词:聚丙烯腈纤维增强纤维纤维增强混凝土
- 聚丙烯腈的吸湿发热改性研究被引量:2
- 2014年
- 采用正交实验方法,以氢氧化钠(NaOH)对聚丙烯腈(PAN)进行水解,测试PAN的水解产物的吸湿性能,得到PAN水解条件。结果表明:PAN水解最佳条件为水解时间3 h、水解温度100℃、PAN与NaOH的质量比1.0∶1.0,NaOH溶液质量分数8%;PAN水解产物中含有大量羧基等亲水基团,具有明显放热效应,吸湿积分热随着水解产物吸湿性的增大而增大;在回潮率为0时,水解产物的吸湿微分热达4.5 kJ/g。
- 胡金鑫徐静
- 关键词:聚丙烯腈纤维正交实验化学改性碱法水解吸湿发热
- 废旧聚酯纺织品原料对再生工艺的影响研究
- 本文对有色废旧聚酯纺织品进行检测分析后,采用配色共混及液相调质调粘的方法对其进行回收利用.采用Datacolor Match软件计算布泡料的配色比例,按比例共混获得所需的棕黑色再生聚酯.调质调粘后,采用DSC记录再生聚酯...
- 高旭东王朝生秦丹钱军邢喜全
- 关键词:聚酯纤维废旧纺织品软件仿真
- 文献传递
- 不同固含量PAN浆液制备的抗起球腈纶的性能研究
- 2020年
- 采用固含量分别为9%,13%的聚丙烯腈(PAN)浆液,通过湿法转向纺丝工艺制备常规腈纶及抗起球腈纶,研究了两种不同固含量PAN浆液的流变性能,以及PAN浆液固含量对抗起球腈纶截面形貌、饱和吸水倍率、力学性能的影响。结果表明:在相同温度下,固含量为9%的PAN浆液的表观黏度更低,高频区的弹性效应更小;相较于固含量为13%的PAN浆液制备的1.67 dtex抗起球腈纶,以固含量为9%的PAN浆液制备的0.89 dtex抗起球腈纶内部结构更松散,微孔更多,且饱和吸水倍率提高了约39%,力学性能明显下降,结强结伸乘积为18.92,经马丁代尔法测试抗起球级数达到4级。
- 徐静刘乔伊张磊
- 关键词:固含量力学性能
- 阻燃改性聚丙烯腈纤维的性能研究被引量:3
- 2018年
- 采用能谱仪、扫描电子显微镜、纤维比电阻仪、同步热分析仪和氧指数仪对三种不同金属离子改性聚丙烯腈纤维进行性能表征。结果表明:相比普通聚丙烯腈纤维,改性纤维燃烧后的剩碳仍保留了纤维形态,炭层致密性增加,纤维的体积比电阻降至10^8~10^9Ω·cm;最大热降解速率温度提高了70℃以上;Na+、Mg^(2+)和Zn^(2+)改性聚丙烯腈纤维的极限氧指数分别达到29%、33%和37%,阻燃性能明显提高。
- 徐静常承飞
- 关键词:聚丙烯腈阻燃金属离子
- 建筑增强用聚丙烯腈纤维的抗冻融性研究
- 2021年
- 在模拟混凝土配置时的冻融交替环境下,将建筑增强用聚丙烯腈(PAN)纤维置于(-20±2)℃的冷冻箱中冷冻12 h,随后取出在(25±2)℃的室温环境中融化12 h,对纤维进行90次冻融循环,研究冻融循环处理前后纤维结构和性能的变化,以强度损失率表征其抗冻融性,并与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)增强纤维和聚丙烯(PP)增强纤维进行对比。结果表明:与冻融处理前相比,冻融循环90次后建筑增强用PAN纤维的主要吸收特征峰无明显变化,且无新的吸收特征峰出现,结晶度略有增加,拉伸强度和初始模量分别达到1221 MPa和18.5 GPa,强度损失率为3.8%;冻融循环90次后,PET增强纤维和PP增强纤维的强度损失率分别为1.8%和3.8%;冻融环境对建筑增强用PAN纤维、PP增强纤维和PET增强纤维的热稳定性基本不产生影响;建筑增强用PAN纤维和PP增强纤维的抗冻融性能相当,略低于PET增强纤维,但其在低温环境中具有优异的模量保持优势,可以更好地提高混凝土在冻融环境中的耐受力。
- 王艳丽张磊邹黎明徐静
- 关键词:聚丙烯腈纤维混凝土增强纤维抗冻融性