PAN基炭纤维原丝纺丝牵伸工艺研究

来源 :第十届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:magutosh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  对三元共聚、四元共聚和四元氨化共聚三种配方的PAN基炭纤维原丝纺丝牵伸工艺进行了研究,利用金相显微镜、电子万能试验机、XRD等设备方法表征原丝的微观结构、力学性能和取向度等。结果表明:四元共聚纺丝液的可牵伸性最好,最大牵伸倍率可达12倍,三元共聚纺丝液次之,而四元氨化共聚纺丝液的可牵伸性最差。改变牵伸,对原丝断面形貌基本无影响。提高原丝纺丝牵伸倍率,原丝的单丝强度、模量、单丝密度呈上升趋势,牵伸倍率为12时,最高单丝强度可达7.2cN/dtex,而断裂延伸率呈下降趋势。牵伸有利于提高原丝的取向度。水洗→牵伸、牵伸→水洗→牵伸和牵伸→水洗三种纺丝牵伸工艺比较,水洗→牵伸可获得性能较好的原丝,炭化后炭纤维强度较高达4356MPa。
其他文献
  以乙烯基三乙氧基硅烷、正硅酸乙酯为溶剂采用溶胶凝胶法在炭纤维表面制备SiC-SiO2涂层。通过FTIR、SEM、TG等测试方法研究了涂层结构与组成、涂层的表面形貌以及抗氧化
  采用AN、IA、MA、AS为共聚单体,以AIBN为引发剂在DMSO中进行四元溶液共聚合,制得不同分子量的纺丝液,经纺丝、炭化制得炭纤维,考察了聚合物分子量对原丝及炭纤维性能的影响,结
  本论文利用电纺PAN/DMF溶液制备了PAN纳米纤维;再结合高温煅烧技术最终制备出碳纳米纤维。通过热重(TG)、红外光谱(IR)和扫描电子显微镜(SEM)分别对所得原PAN纳米纤维毡、预氧
  为研究C/C复合材料在中低温段的抗氧化性能,本文以硼溶胶和B4C为原料,采用一种新颖的溶胶/凝胶结合溶剂热法对C/C 复合材料基体进行了抗氧化改性。借助X射线衍射仪(XRD)、
会议
  以聚乙烯醇(PVA)溶液为碳源,通过固相热裂解法制备了碳原位包覆的亚微米颗粒的LiFePO4/C复合正极粉体材料,复合材料物相为单一的磷酸铁锂相。利用XRD、拉曼光谱(Raman)和光电子
会议
  在前期炭材料自愈合抗氧化研究的基础上,提出了通过多元陶瓷基体改性赋予炭/ 炭复合材料在较宽温度范围内实现整体自愈合抗氧化的基本原理和技术方案,分析了B4C-SiC、ZrC-S
会议
  以酚醛树脂为原料,通过异型喷丝板熔融纺丝,纺出中空结构的酚醛树脂原丝,经过固化,炭化得到中空结构的酚醛基炭纤维。使用不同结构的圆弧狭缝喷丝板在不同熔纺条件下制备出不
  聚丙烯腈(PAN)原丝的晶态结构形成与其在制备过程所经历的外场环境有关,成纤过程经历传热、传质及热和力作用,采用X光衍射、紫外光谱、万能材料试验机等研究了不同外场环境
会议
  采用激光拉曼光谱法(Raman)、广角X-射线衍射法(WAXD)研究并比较了聚丙烯腈基碳纤维在高温处理过程中,纤维中碳化学结构、微晶结构以及取向结构的变化规律。通过拉曼光谱分峰
会议
  通过对天然鳞片石墨(NFG)微膨胀处理得到微膨石墨(MEFG),然后以微膨石墨为基体,沉积碳纳米管于微膨石墨的表面及孔洞结构中,制得了碳纳米管/ 微膨石墨(CNTs/MEFG)复合负极材料。结
会议