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相似文献
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1.
合成了由不同配比ABA、TPA、HQ、RD组成的全芳香族共聚酯。采用搅拌乳光法、热台偏光显微镜观察、DSC以及升温过程中的WAXD的测定,可以断定它们都是向列型热致性液晶共聚酯。测定了它们的Tm和Ti。实验结果表明提高HQ的含量,共聚酯的三维有序性增加、熔点提高、液晶温度范围增加。通过对X—射线衍射图的分析,发现全芳香共聚酯液晶微区尺寸随温度升高而变小。鉴定热致性液晶聚合物最常用的四种方法各有千秋。必须联合使用才能获得可靠的结果。  相似文献   

2.
日本福井大学工学部高分子工学科教授高桥.利祯(简称高桥)9月来纺织部研究院讲学交流。高桥教授专题讲座的主要内容有:热致性液晶高聚物(重点聚酯)的基础。聚酯型液晶高聚物的结构和固体形态、聚酯型液晶  相似文献   

3.
介绍了热致液晶芳香族聚酯的合成方法,综述了聚酯液晶纤维的纺丝成形、热处理及工艺条件对纤维性能的影响,以及通过差示扫描量热仪、纤维强力仪等对聚芳酯液晶纤维与热处理后的纤维性能分析。  相似文献   

4.
芳香族聚酯液晶Vectran纤维是一种新型的高性能纤维。分析了Vectran热致液晶聚芳酯纤维的结构特征、力学性能、热性能、耐化学性能、抗蠕变及耐摩擦性能,详述了影响纤维力学性能的因素,介绍了该纤维的应用领域。  相似文献   

5.
前言自从PET在四十年代被发现以来,聚酯一直被人们当作重点研究着,因而聚酯的合成方法及其品种层出不穷。七十年代中期,芳香族共聚酯作为一种新型材料被合成出来了。芳香族共聚酯具有热致性液晶的特性,在熔融时呈现出光学各向异性,通过熔融纺丝可以获得高强度(20~30克/旦)、高模量(400~600克/旦)纤维,这是继Kevlar纤维之后的又一种高强、高模纤维。无论芳香  相似文献   

6.
爱柯诺尔纤维系日本住友化学工业公司于去年十月新上市的高强度、高弹性模量纤维。它是用含(?)结构.单元组成的超耐热性全芳香族聚酯,即热塑性、热致性高分子液晶经液晶纺丝而制得。据该  相似文献   

7.
以国外资料为主,综述了热致液晶聚酯的熔体纺丝工艺及纤维的结构与性能,给出了含有Vectra复合纤维的热处理条件与力学性能。  相似文献   

8.
热致性液晶聚合物的纺丝   总被引:3,自引:0,他引:3  
<正> 引言 液晶聚合物包括溶致性液晶和热致性液晶两种类型。热致性液晶聚合物的先驱性研究是由 Carborundum公司的Economy、Eastman  相似文献   

9.
针对常规生物基纤维力学性能与耐热性不足的问题,以6-羟基-2-萘甲酸、对羟基苯甲酸和对羟基苯丙酸(HPPA)为原料,采用一锅熔融聚合法合成了生物基液晶共聚酯,并通过熔融纺丝制备得到初生纤维,对共聚酯及其初生纤维的结构与性能进行研究.结果表明:制备得到的生物基液晶共聚酯为向列型液晶,其熔点在200℃左右,并随着HPPA添...  相似文献   

10.
近二十年来,由液晶聚合物制取高强丝这一课题在前苏联“化学纤维”科研生产联合体的科学研究和试验设计工作中占有重要地位。其研究的发展方向与其它国家类似,主要为:1.研制高强高模芳纶2.由热致型聚酯液晶制备高强纤维3.由杂环聚芳烃制备超高模、高强纤维本文将简要介绍以上三个研究方向的主要成果。  相似文献   

11.
通过热重分析,研究和探讨了阻燃共聚酯织物和阻燃不滴落聚酯织物的阻燃机理。热重分析结果表明,阻燃共聚酯织物与普通聚酯织物的热重曲线基本相同,两者有着基本相同的热裂解历程;阻燃不滴落聚酯织物与普通聚酯织物热裂解历程完全不同。阻燃不滴落聚酯织物成炭、且成炭率较高;阻燃共聚酯织物不成炭。  相似文献   

12.
<正> 热致性聚合物 (一)相行为 与溶致性聚合物一样,热致性聚合物相变过程中发生许多物理变化。这些物理现象包括清晰的熔点和凝固点,熔体粘度、密度、光学偏振的变化,以及微晶形成的显微镜可见证据。 图16说明一芳香族共聚酯的软化点和熔点,其通式为  相似文献   

13.
液晶高分子是近年来研究开发的一种新型高性能的高分子材料.液晶高分子可分为溶致液晶高分子及热致液晶高分子两大类.对于溶致性液晶高分子目前已有不少种类发展成为高性能纤维.溶致液晶高分子的代表是杜邦公司的芳香族聚酰胺(Kevlar),已于1972年进行工业化生产,目前生产能力已  相似文献   

14.
液晶纤维     
王煦怡  覃俊  何勇 《国际纺织导报》2010,38(10):8-8,10-12
液晶高分子是在一定条件下能以液晶相态存在的高分子,它兼有液晶和高分子两类物质的特性。根据液晶形成的条件,可分为溶致液晶高分子和热致液晶高分子两大类。溶致液晶高分子已有不少种类开发成高性能纤维。对现有液晶纤维进行了归纳总结,以期对中国液晶纤维的发展具有一定的借鉴作用。  相似文献   

15.
为探索胆固醇类液晶在热致变色纺织品制备中的应用,采用三羟甲基三聚氰胺为壁材,胆固醇油醇碳酸酯和胆固醇壬酸酯的混合物为芯材,利用原位聚合法制备了胆固醇液晶微胶囊。对制备得到液晶微胶囊的微观形貌特征、热学性能以及热致变色性能进行了测试。测试结果表明:在乳化速度为6 000r/min、芯壁质量比为3:2、微胶囊包覆时反应溶液pH值为4.0的条件下,制备的液晶微胶囊粒径分布在10μm左右,微胶囊具有致密的壳结构、表面光滑的球形形态,以及良好的热致变色性能;它可在34.4 ~38.0 ℃的温度区间内,依次显示红黄绿蓝紫的颜色变化;其变色温度与人体体温接近,适合用于热致变色织物的制备。  相似文献   

16.
用对乙酰氧基苯甲酸(PABA)、对苯二甲酸(TPA)、4,4′——二乙酰氧基二苯基丙烷(ABPA)三元共聚的方法,按不同比例,在不同反应时间下,合成了一种全芳香族共聚酯的6个样品。对能溶于四氢呋喃溶剂的样品进行了分子量和分子量分布的测定,通过红外光谱确定了其可能的化学结构式,用差示扫描量热法、热台偏光显微镜和广角X射线衍射仪等对所有6个样品都进行了研究。结果发现,PABA含量(mol百分数,下同)低于50%的样品都具有液晶性,多数表现为向列型液晶的丝状结构;PABA含量为60%的样品,熔点高于分解温度,没有液晶性。  相似文献   

17.
采用对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)、3-羟基-2,2-二甲基丙基-2,2-二甲基丙酸酯(HPHP)三种原料进行共聚反应,制备了HPHP改性共聚酯。用差示扫描量热仪(DSC)对HPHP共聚酯的玻璃化温度Tg、熔融温度Tm等热性能指标及共聚酯的冷、热结晶性能进行了测试分析。结果表明,随着HPHP添加量的增加,共聚酯的玻璃化温度Tg基本不变,而熔点Tm降低、结晶能力下降。这种共聚酯具有良好的结晶性能及加工性能,树脂的使用温度范围基本上和PET相当,非常适用作膜、瓶等聚酯包装材料。  相似文献   

18.
液晶二聚体因既具有液晶单分子排列的有序性又具有高分子液晶的成膜性,成为液晶领域研究的热点之一。本实验以异甘露醇为手性桥接链,以2-羟基-3,6,7,10,11-五戊氧基苯并菲为液晶基元,合成了一种新型的手性盘状液晶二聚体M5C,通过核磁共振氢谱、傅立叶红外光谱等手段确认了其化学结构;采用圆二色光谱仪测定化合物在室温下的旋光性,表明该化合物是左旋光性的;采用热重分析、差示扫描量热法、热台偏光显微镜、X射线衍射仪对其进行了液晶性能的研究,结果表明该化合物为互变型热致液晶,且在液晶温度范围内呈六方柱状相。  相似文献   

19.
曾凡龙  金惠芬 《纺织学报》1990,11(11):4-6,20
本文用红外光谱(IR),~1H,~(13)C核磁共振谱(NMR),动态力学谱(DMM),热分析(DSC),热重分析(TGA)方法鉴定了用混合缩聚法制得的PBT/PET共聚酯的化学结构和热转变温度。结果表明:PBT/PET共聚酯是无规共聚物。共聚酯的熔点(T_m)和用力学方法测得的玻璃化温度(T_9)随其化学组成的变化呈“V”字形。共聚酯的热稳定性与缩聚催化剂Sb的关系不大。  相似文献   

20.
为了纺制兼具良好阻燃与力学性能的共聚型阻燃聚酯工业丝,在分析高分子量阻燃共聚酯流变特性以及量化不同纺丝温度条件下共聚酯热降解程度的基础上,设计和优化熔融纺丝工艺。对纺制的阻燃工业丝力学性能与阻燃性能进行测试,并采用X-射线衍射和声速纤维取向测量仪对纤维的微细结构进行测试分析。结果表明:相较纯PET,共聚酯熔体黏度较低,温敏性更为明显。采用低的纺丝温度(285℃左右),熔体黏度对纺丝压力影响小且热降解程度低,可制备断裂强度为6.75 cN/dtex、极限氧指数(LOI)可达31%的共聚型阻燃聚酯工业丝,且其阻燃耐久性突出,实现了良好阻燃性能与力学性能共聚型阻燃聚酯工业丝的制备。  相似文献   

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