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1.
通过测定聚乙烯醇(PVA)冻胶纤维的表观拉伸粘度(η)与温度(T)的函数关系,求得了表观拉伸活化能(Ea)。试验表明,PVA 冻胶纤维在不同的拉伸温度区间呈现不同的活化能。当温度为70~135℃时 E_(a1)为5.3~9.2 kJ/mol;135~160℃时 E_(a2)为45~54kJ/mol.应用正交设计试验对拉伸参数进行了选择,在优化的拉伸条件下 PVA 冻胶纤维可实现高倍拉伸(超拉伸)。随着拉伸倍数的提高,纤维的结晶度和取向度提高,但在超拉伸的情况下,二者增加不明显。纤维的抗拉强度则随拉伸倍数的增加而单调增加。在本实验条件下当拉伸倍数为60时,PVA 纤维抗拉强度达11.3cN/dtex,模量达323cN/dtex,远高于湿法成型纤维。  相似文献   
2.
本工作以聚合度DP=1750的市售聚乙烯醇(PVA)为原料,以乙二醇(EG)及各混合比例的DMSO/水的混合物为溶剂,借助于扫描电子显微镜(SEM)和差热扫描量热法(DSC)等手段,对溶解过程作了研究。研究表明:当DMSO/水的比例为70/30时,该混合溶剂的溶解性能最好。通过对PVA—DMSO/水体系的流变研究发现,在80~100℃之间,浓度为14~17.4%时,该溶液具有很好的流变性能。  相似文献   
3.
通过聚乙烯醇冻胶纺初生纤维及其拉伸纤维的测试分析研究了不同凝固浴条件对结构性能的影响。研究表明,较低的凝固浴温度和经筛选的凝固浴介质有利于形成结构性能更佳的初生冻胶丝及其拉伸纤维。用乙醇代替甲醇作凝固浴介质可纺性能良好。  相似文献   
4.
在溶胀状态下进行纤维的热分析具有一定的优点。本文列举了12种不同组成和成形方式的聚丙烯腈纤维,在溶胀状态下的 TMA 和 DSC 分析结果。所测得的转变温度的下降符合 Flory 的熔点降低理论。此外,对一组溶胀聚丙烯腈共聚纤维的 DSC 图谱进行了分峰,并计算了4个组成峰相应的能量和探讨了它们相互间的数值关系。最后论证了热定型和热拉伸对聚丙烯腈纤维织态结构的影响,并初步指出了缠结在织态结构中的地位。  相似文献   
5.
本文从热溶胀收缩,X-光衍射和机械性质几个方面,观察热处理条件对丙烯腈三元共聚纤维(PAC纤维)聚集态结构的影响.成形后的纤维经过干燥、干热定型、松弛汽蒸定型、再次热拉伸和再次松弛汽蒸定型,每一次热处理都在纤维的聚集态结构上留下印记.拉伸会降低序态,在无定形区的某些大分子链段中产生内应力,在蕴晶区造成结晶缺陷;汽蒸定型的作用则刚巧相反.联系纤维的机械性质,发现决定纤维钩强的主要因素是纤维的断裂伸长,蕴晶区的完整程度是次要的.  相似文献   
6.
本文研究了测定卷曲性能及其稳定性的方法,所用仪器是一具灵敏强力计。对填塞箱中的卷曲条件进行了研究,发现适当卷曲温度与玻璃化温度密切相关,热湿腈纶纤维很易在填塞箱中因强烈挤压而受到机械损伤。从一系列扫描电子显微镜照相可以得到明证。成品纤维的卷曲性能会因出卷曲机后的机械搬运而受到强烈损害。最后,还研究了卷曲性能与梳棉机成网性能的关系。  相似文献   
7.
本文为采用冻胶纺丝方法制取高强高模聚乙烯醇纤维的初步研究结果。聚合体的分子量(■_w)分别为7.5×10~4和10.1×10~4,制得纤维的强度高达115.7cN/tex,模量为1510cN/tex。文中简要地讨论了纺丝工艺、冻胶纤维的结构、冻胶纤维的拉伸及纤维的力学性能。  相似文献   
8.
本文是我们前一阶段关于聚丙烯腈纤维织态结构研究工作的综合报导,从热机械分析、热溶胀应力-应变关系,动态耗损、差示扫描量热、X-光衍射峰半宽值等方面的研究结果,得出无定形和蕴晶区单相双区的结论。蕴晶区以不连续的岛屿形式分散在连续的无定形基质之中。有证据说明无定形区的大分子中存在内应力,这种内应力可因松弛、热处理而除去。热拉伸会造成蕴晶区的破坏,而松弛汽蒸定型则起与热拉伸相反的效果。  相似文献   
9.
本文采用红外光谱分析、X 射线衍射分析、差示扫描量热分析、热机械分析、热重分析等实验手段,研究了丙烯腈(AN)/溴乙烯(VBr)共聚纤维在加热过程中环结构的形成、环化反应的特点、环化活化能的大小及 VBr 含量对环化的影响。结果表明共聚组分 VBr 对环化时氰基的聚合(oligome-rization)有着强烈的引发作用,使环化活化能下降,以致在比较低的温度下就能进行环化反应。在DSC 图谱上,于环化放热主峰前呈现一个很宽的峰肩部分,放热范围变宽。放热过程趋于缓和。因此 AN/VBr 共聚纤维非常适合于作为碳纤维原丝。此外共聚组分 VBr 的含量对纤维的放热特性、环化度和环化序列长度都有显著影响。研究表明 VBr 含量在6%左右较为合适。含量过高,稳定化处理时纤维的环化度和环化序列长度反而有所下降。  相似文献   
10.
聚丙烯腈共聚纤维的热机械行为与其组成密切有关。大分子链上氰基的强极性将显著影响链的刚性,从而影响热收缩温度和热收缩量。加热时氰基的环化是增加链刚性的另一个因素。收缩应力和模量都因环化而显著增加。衣康酸和酰胺基的存在促进环化反应的发生,由红外数据得到进一步证实。  相似文献   
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