【摘 要】
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采用预捏合/熔融复合和熔融纺丝技术,制备耐紫外光聚苯硫醚-石墨烯(PPS-G)纳米复合纤维.对PPS-G纤维进行氙灯耐候性老化处理,利用单丝强力仪、示差扫描量热仪表征了光老化处理后纤维力学强度和熔融行为,分析了石墨烯(Graphene)含量对PPS纤维光稳定性能的影响.结果表明,老化处理192h后,随着Graphene用量的提高,PPS-G复合纤维的力学性能保持率显著增加.当Graphene含量为
【机 构】
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纤维材料改性国家重点实验室,上海, 201620;东华大学材料科学与工程学院,上海,201620
【出 处】
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中国纺织工程学会化纤专业委员会2017年年会暨中国化纤科技大会
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采用预捏合/熔融复合和熔融纺丝技术,制备耐紫外光聚苯硫醚-石墨烯(PPS-G)纳米复合纤维.对PPS-G纤维进行氙灯耐候性老化处理,利用单丝强力仪、示差扫描量热仪表征了光老化处理后纤维力学强度和熔融行为,分析了石墨烯(Graphene)含量对PPS纤维光稳定性能的影响.结果表明,老化处理192h后,随着Graphene用量的提高,PPS-G复合纤维的力学性能保持率显著增加.当Graphene含量为1.0wt%时,处理后PPS-G复合纤维的断裂强度和断裂伸长保持率分别为80.2%和90.6%,相比纯PPS纤维分别提高了23.8%和26.1%;另一方面,老化后的PPS-G-1.0复合纤维的熔点Tm下降了3.0℃,而纯PPS纤维的T.下降幅度达到7.1℃,说明光老化对PPS-G-1.0复合纤维熔点的影响明显减小.最后推测了Graphene光稳定性增效机理为荧光猝灭、光屏蔽和自由基猝灭等.
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