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21.
当前世界高性能纤维与复合材料领域已形成美、日、欧盟、中和俄的五极格局,而新型发展国家也开始重视主要高性能纤维及其复合材料的发展。本文以聚丙烯腈基碳纤维(PAN-CF)及复合材料(CFRP)、中间相沥青基碳纤维(MP-CF)、芳酰胺纤维(ARF)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等为例,全面介绍了全球高性能纤维材料领域的最新发展动态及应用实例,同时指出我国应不断创新生产工艺技术,深入开展应用研究与市场开发研究,实现高性能纤维的高效化、高性能化、低成本化生产。  相似文献   
22.
纤维素是重要的可再生资源,受到化纤生产厂家的广泛重视,而源于纤维素原料的醋酯纤维已有百年历史。本文重点介绍了醋酯纤维的技术特征和主要产品,主要涉及过滤丝束、纺织用长丝以及高端技术纺织品,同时对醋酯纤维在高端技术纺织品领域的应用进行了重点分析。最后,针对国内再生纤维素纤维的现状,作者提出一些发展建议。  相似文献   
23.
研究了玄武岩纤维(BF)偶联处理时间对玄武岩纤维树脂混凝土(BFPC)材料的强度影响。分别对0 min、10 min、20 min、30 min、40 min偶联处理BF制备的BFPC材料进行单轴抗压和劈裂抗拉实验研究;通过扫描电镜(SEM)对不同偶联时间的BF表面及试件破坏断面中BF表面进行微观分析。结果表明:随着偶联处理时间的延长,BFPC的强度呈先升高后降低的变化趋势,确定了BF的最佳偶联时间为30 min。根据纤维增强复合材料理论,分析了BFPC的增强机理并建立了相应的数学模型,从理论方面阐述了偶联处理对BFPC强度的影响。  相似文献   
24.
用棉纱线作经纱,聚乳酸玉米纤维长丝作纬纱,结合联合组织的设计手法,开发出聚乳酸玉米纤维纬长丝织物。就其设计方案和设计思路进行了详细的论述,并对其风格特性指标进行了测试。通过综合分析,结果表明:所开发的棉/聚乳酸玉米纤维纬长丝织物既分别体现了棉纤维和聚乳酸玉米纤维的优良特性,又体现了纬长丝织物的风格特性,达到了设计要求。  相似文献   
25.
为提高基准氯氧镁水泥砂浆强度,同时改善其弯曲韧性,将聚丙烯纤维和钢纤维以单掺和混掺两种方式掺入氯氧镁水泥砂浆中,测试了砂浆试块的抗折抗压强度,对其进行弯曲试验,绘得荷载-挠度曲线图。结果表明:掺入聚丙烯纤维和钢纤维一方面能提高基准氯氧镁水泥砂浆强度,当单掺0.5%聚丙烯纤维或单掺1%钢纤维或混掺1%钢纤维和0.75%聚丙烯纤维时,对镁水泥砂浆强度提高幅度最大;另一方面能改善基准镁水泥砂浆的抗弯拉韧性,当单掺0.75%聚丙烯纤维或单掺1%钢纤维或混掺1%钢纤维和0.75%聚丙烯纤维时,对镁水泥砂浆韧性改善效果最好。对比发现钢纤维比聚丙烯纤维对基准镁水泥综合性能提高效果好。  相似文献   
26.
本文针对反射式光纤电流传感器所使用的SLD光源设计了相应的温度控制电路以及恒流驱动电路。温控稳定度可达0.2℃,电流稳定度可达0.02%,从而保证了传感器的精度。  相似文献   
27.
介绍了传统变压器内部热场的有限元方法模拟热路模型,并在此基础上,增加平均油温、太阳辐射等条件参数,对原有模型进行改进,利用光纤光栅温度测量系统,对变压器样机进行现场温升试验,并将热路修正模型计算结果与几台变压器实测温升数据进行对比,结果验证了该热路修正模型的精确性。  相似文献   
28.
研究硅橡胶与聚酰亚胺纤维织物、聚酰胺纤维织物、聚酯纤维织物、玻璃纤维织物、聚四氟乙烯及金属等骨架材料的粘合性能。偶联剂VTPS、开姆洛克608、偶联剂KH-550/A-151并用体系和偶联剂A-151/间苯二酚并用体系是硅橡胶与骨架材料的良好粘合剂,能有效提高硅橡胶与聚酰胺纤维织物、聚酯纤维织物、玻璃纤维织物、聚四氟乙烯、不锈钢和铝合金的粘合强度。在骨架材料表面处理胶浆中,粘合剂含量为10%,硅橡胶与骨架材料的粘合强度较高,粘合剂增粘效果较佳。聚酰亚胺纤维类织物与硅橡胶的粘合性能很差,只有使用开姆洛克608作表面处理胶浆粘合剂,聚酰亚胺纤维织物与硅橡胶才可获得良好的粘合性能。  相似文献   
29.
本文采用皮芯复合纺丝法制备了同芯和偏芯两种结构的防蚊纤维,并对不同减量率下防蚊纤维的表面形态、比表面积和力学性能等进行了研究,探讨了防蚊纤维中防蚊剂含量随放置时间不同的变化情况,且通过检测机构对防蚊纤维织品进行了防蚊效果的评定。结果表明,偏芯型复合防蚊纤维的后加工难度较大;碱处理强弱直接影响同芯型防蚊纤维皮层的孔隙大小、数量以及纤维强度等;配以防蚊助剂2的同芯和偏芯型防蚊纤维均能达到较强的防蚊效果。  相似文献   
30.
纺织纤维成分鉴别是纤维定量分析的基础,是政府监管、工厂企业进行质量监控非常重要的一项指标。本文汇总了近些年快速、无损鉴别纺织纤维的技术研究现状,主要包括近红外光谱技术、中红外光谱技术、拉曼光谱技术和图像识别技术等4种快速、简单、不破坏样品、环保的分析方法。快速、无损检测技术的研究将为政府监管部门质量监管、工厂企业质量监控甚至个人利益维护提供技术支撑,同时也是对传统纺织纤维鉴别检测技术的推进。  相似文献   
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