【摘 要】
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本文旨在制备一种共混纤维,同时探索一种兼容聚酰亚胺(PI)和聚丙烯腈(PAN)特性的纺丝工艺。这种聚酰亚胺/聚丙烯腈(PI/PAN)共混纤维既能直接作为高性能纤维使用又可以用来制备
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本文旨在制备一种共混纤维,同时探索一种兼容聚酰亚胺(PI)和聚丙烯腈(PAN)特性的纺丝工艺。这种聚酰亚胺/聚丙烯腈(PI/PAN)共混纤维既能直接作为高性能纤维使用又可以用来制备碳纤维。采用机械共混的方法制备PAA/PAN共混纺丝原液。其中PAA溶液为BPDA/p-PDA/ODA (BPO)三元共聚体系。通过相差显微镜对PAA/PAN体系的相容性进行研究。结果表明,PAA/PAN共混体系相容性良好。采用湿法纺丝制备PI纤维、PAN纤维、PI/PAN纤维。通过FT-IR、2D-WAXD、DSC、DMA、SEM和纤维电子强力仪对纤维的结构与性能进行表征。研究了不同热处理时间对PI纤维、PAN纤维、PI/PAN纤维结构与性能的影响。结果表明,对于P1纤维,酰亚胺化程度随着热处理时间的延长逐渐升高,纤维的取向度、侧向有序度以及力学性能呈先升高再降低的趋势。热处理时间为3min时力学性能最好,为1082MPa。对于PAN纤维,预氧化程度随热处理时间的延长逐渐升高,纤维的力学性能呈先提高再降低的趋势。对于PI/PAN纤维,酰亚胺化程度和预氧化程度同纯体系变化规律一致,且同等条件下较PI和PAN纯体系有所提高。热处理10min的PI/PAN纤维,力学性能最好,可达1151MPa。共混体系中,PI组分对力学性能的贡献更大。本文同时研究了质量比对PI/PAN纤维结构与性能的影响。分别制备了PAN含量为23%、33%、43%的PI/PAN纤维。结果表明,随着PAN含量的增多,亚胺化程度与子午线方向取向度呈现先升高后降低的趋势,预氧化程度逐渐降低,赤道方向取向度逐渐升高。PAN含量为23%时,力学性能最好,且PI/PAN体系相容性良好。
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