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    SiBN陶瓷纤维的脱碳工艺研究 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2017年第2期 作者: 黄先华 阅读量: 2383

    以二氯化硼、六甲基二硅氮烷、二氯硅烷和甲胺为原料,采用多步法合成、聚合得到可纺性良好的 聚硼氮硅烷(PBSZ)前驱体,通过熔融纺丝得到前驱体纤维.再经热化学交联得到不熔化纤维;在氨气/氮气 (NH3/N2)气氛下进行热解脱碳(C)处理制备了硅硼氮(SiBN)陶瓷纤维;研究了 NH3/N2体积比、气体流 量、升温速率、保温时间以及热解温度等对SiBN纤维中C含量的影响,分析了 PBSZ的脱C机理。结果表 明:较优的热解工艺是NH3/N2体积比为3 : 1,升温速率为0.5 1/11士1,600 ^;和1 000 ^;分别保温3 11.气体 流量为100 mL/min,可制备C质量分数小于0. 1%的SiBN陶瓷纤维;NH3对脱C具有积极作用.在热交联反 应、自由基反应和脱氢偶合反应的综合作用下,C主要以甲胺和甲烷的形式脱除。 展开

    硅硼氮 陶瓷纤维 聚硼氮硅烷 热解 脱碳

    微硅粉改性聚丙烯纤维的制备与性能研究 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2017年第2期 作者: 牟浩 阅读量: 2188

    将微硅粉与聚丙烯(PP)按质量比25 : 75进行混合,在190 X?温度下熔融挤出造粒,制得母粒,再 将母粒按微硅粉质量分数为0 ~25%与PP配成微硅粉/PP共混物,在共混物中加人质量分数5%马来酸酐 接枝PP(PP-g-MA),通过熔融纺丝制备初生纤维,初生纤维经拉伸、热定型制得微硅粉改性PP纤维,研究了 微硅粉/PP共混物的流变性能和改性PP纤维的结构与性能。结果表明:微硅粉/PP共混物为非牛顿流体, 低含量的微硅粉可以降低PP树脂的黏度,提升PP加工流动性;PP-g-MA的加人增强了微硅粉和PP的相容 性,微硅粉质量分数小于20%时,微硅粉能均匀分散到PP中;微硅粉的加人,降低了微硅粉改性PP纤维的 接触角,但使其力学性能有所降低;当添加微硅粉质量分数为15%时,微硅粉改性PP纤维的接触角为 81.99°,断裂强度为4.60 cN/dtex,断裂伸长率为32.78%。 展开

    聚丙烯纤维 微硅粉 共混改性 流动性 力学性能 亲水性

    转速对PET沉析纤维形态结构及性能的影响 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2017年第2期 作者: 张素风 阅读量: 2646

    以甘油/无水乙醇为沉析剂,通过沉析法制备聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)沉析纤维,采用纤维形 态分析仪、扫描电镜、X射线衍射仪、接触角测定仪和差示扫描量热仪对1 000 ~7 000 r/min不同转速下PET 沉析纤维的长度、表面形态、结晶特性等性能进行了研究。结果表明:随着转速的增大,PET沉析纤维粘结现 象减少,固化形成的纤维主要呈飘带状,形态柔顺,当转速大于3 000 r/min,纤维直径为0.5 ~ 4.0 pn;增大 转速,纤维整体的长度减小,重均长度小于1.0 mm的沉析纤维所占比例为77.4% ~ 98. 9% ;提高转速,沉析 纤维的亲水性变好,其相应的结晶度和熔融温度增大;当转速为7 000 r/min时,PET沉析纤维的结晶度为 39.9%,熔融温度为250. 8 t,与水的接触角为61.7°。 展开

    聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维 沉析纤维 转速 形态 结构 性能

    PAN/TiO2纳米纤维膜的制备及性能研究 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2017年第2期 作者: 杨艳艳 阅读量: 1641

    将聚丙烯腈(PAN)、纳米二氧化钦(TiO2)溶于;V,iV-二甲基甲酰胺中,配制成混合溶液,通过静电 纺丝制备PAN/TiO2纳米纤维膜,研究了纳米TiO2含量对PAN/TiO2纳米纤维膜的结构与性能的影响。结 果表明:随着TiO2含量增加,PAN/TiO2纳米纤维膜的平均直径稍许增大,但其外观形貌越来越差;TiO2的 加人对PAN/TiO2纳米纤维膜的分子结构没有影响;随着TiO2含量的增加,PAN/TiO2纳米纤维膜的玻璃化 转变温度和熔融温度升高.表面接触角下降,即耐热性能和润湿性能提高。 展开

    聚丙烯腈纤维 二氧化钦 静电纺丝 纳米纤维膜 外观形貌 分子结构

    蒽醌法制过氧化氢中降解物的生成及再生研究进展 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2017年第2期 作者: 王松林 阅读量: 3230

    蒽醌法是工业上生产过氧化氢(H2O2)的主流方法,理论上蒽醌仅起氢载体的作用而不被消耗,但 实际生产中会发生多种形式的降解,生成众多降解物,对降解物进行再生是蒽醌法T艺的重点。蒽醌法T艺 中降解物的生成路径可分为加氢降解和氧化降解.实际生产中普遍采用碱性活性氧化铝(俗称白土)作为再 生剂;近年来新型降解物再生剂成为了研究的热点.在比较了传统再生剂土和新型再生剂的基础上.指出 引人固体碱作为活性组分的新型再生剂具有再生效率高和使用寿命长的优点.是新型再生剂的发展方向;建 议从分子水平设计再生剂或进行多元化修饰再生剂,提高其再生效率并扩大其适用性。 展开

    过氧化氢 蒽醌法 降解物 再生剂 固体碱

    耐高温聚醚砜熔融纺丝的可纺性研究 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2017年第1期 作者: 孙西超 阅读量: 1833

    采用熔融纺丝法制备耐高温聚醚讽(PES)纤维,对PES切片的热性能、流变性能以及可纺性进行 了研究,并对PES初生纤维的力学性能和表面形貌进行了表征。结果表明:PES具有良好的热稳定性能和较 宽的加工温度范围,其起始热裂解温度为530.8 t,适宜熔融纺丝;PES熔体是一种典型的剪切变稀型流体, 对剪切速率和温度变化较为敏感;纺丝工艺对PES的可纺性影响显著,PES在100 t干燥6 h,螺杆三区温度 分别为330,340,345 t,喷丝板温度345 t,喷丝板压力约2. 4 MPa,卷绕速度170 m/min的条件下,PES初 生纤维的综合性能优异、纤维粗细均匀、表面光滑。 展开

    聚醚砜纤维 熔融纺丝 热性能 流变性能 可纺性

    干热处理对UHMWPE短纤维结构与性能的影响 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2017年第1期 作者: 陈志华 阅读量: 1689

    采用电热恒温鼓风干燥箱对超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)短纤维进行干热处理,研究了 处理条件对纤维外观形态、分子结构、力学性能的变化及其影响规律。结果表明:UHMWPE纤维的熔融温度 为147.7丈,随着热处理温度的升高.UHMWPE纤维的纵向表面裂纹逐渐增多.iL温度越高表面裂纹越明 显;纤维分子的扭曲变形和伸缩变形运动随处理温度的升高而变得较为剧烈;纤维的结晶结构随处理温度的 升高较未处理纤维也发生了较小的变化;当温度高于100 X:时,UHMWPE纤维的断裂强力随温度的升高有 所下降,加热时间越长强力下降越多;而温度及时间对断裂伸长率的影响具有等效作用;干热处理UHMWPE 纤维的温度宜控制在100 X;以内,时间宜12 h以内。 展开

    超高相对分子质量聚乙烯纤维 干热处理 温度 时间 结构 性能

    2-85 dtex/48 f扁平涤纶FD¥的开发 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2017年第1期 作者: 孙荣召 阅读量: 1245

    采用特性黏数为0. 645 dL/g的半消光聚对苯二甲酸乙二醇酯熔体生产2- 85 dtex/48 f扁平涤纶全 拉伸丝(FDY),探讨了其生产T艺条件。结果表明:较佳的生产T艺条件为喷丝板孔长1.4 mm、孔宽0. 12 mm,油嘴上油,纺丝温度288 X;,环吹风压力40 Pa,第一热辊速度1 900 m/miti,温度91 t,第二热辊速度 4 450 m/min,温度133 X;,拉伸倍数2. 2 ~2.5,卷绕速度4 400 m/min;采用双头纺工艺生产的扁平涤纶FDY 条干不匀率为1.36%,沸水收缩率为7. 5%,产品染色均匀度大于等于4级,扁平度为4.78,各项质量指标达 到了预定的要求,纤维截面均匀.手感丰满。 展开

    聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维 全拉伸丝 异形纤维 扁平纤维 生产工艺 性能

    PAN多孔纳米纤维的制备及其吸附性能研究 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2016年第6期 作者: 迟长龙 阅读量: 2945

    以聚丙烯腈(PAN)为原料,以聚乙二醇(PEG)为造孔剂,通过静电纺丝制成PAN/PEG复合纳米纤 维,再经水洗去除纤维中的PEG成分制备出PAN多孔纳米纤维。采用傅里叶变换红外光谱仪、扫描电子显 微镜、比表面孔径测定仪、分光光度计分别对PAN多孔纳米纤维的结构、形貌、比表面积及吸附性能进行了 表征。结果表明:PAN/PEG复合纳米纤维中两组分呈微观相分离状态,通过水洗可去除PEG组分制得PAN 多孔纳米纤维;PAN多孔纳米纤维的直径随PEG含量及相对分子质量的增加而减小,而比表面积、孔体积以 及吸附能力随PEG含量及相对分子质量的增加而增大。 展开

    聚丙燔腈纤维 聚乙二醇 静电纺丝 多孔纳米纤维 吸附性能

    涤纶短丝装置卷绕绕辊原因分析 收藏

    期刊: 合成纤维工业 刊期: 2016年第6期 作者: 吴亚军 阅读量: 3116

    介绍了涤纶短纤维纺丝生产T艺流程,从原料、设备、T艺、操作等方面分析了涤纶短纤维生产过 程中卷绕绕辊的影响因素.并提出了解决措施。结果表明:聚酯熔体的特性黏数和端羧基含量、纺丝组件的 组装质量、上油棒的上机质量、丝道的运行状态、纺丝温度、侧吹风条件及上油效果是导致卷绕绕辊的主要因 素;减少聚酯熔体的质量波动,加强纺丝组件和上油棒的质量管理,优化纺丝T艺条件,减少环境因素的影 响,可有效地减少卷绕绕辊。 展开

    聚对苯二甲酸乙二酯纤维 短丝装置 纺丝 卷绕 绕辊

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