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相似文献
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1.
杂环芳纶及其杂环单体(五)   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍杂环芳纶Tverlon、SVM、Armos、Rusar和广东彩艳芳纶Ⅲ的一种共聚杂环单体-苯并单咪唑二胺的结构、性质及其合成路线,并简要讨论其结构和性质对杂环芳纶聚合、成纤过程和结构性能的一些影响。  相似文献   

2.
刘克杰  毛矛  彭涛 《合成纤维》2021,50(9):16-19
纤维毛丝一方面影响其织造性能,另一方面导致机织物缺陷增多.通过研究芳纶Ⅲ的原材料单体纯度、聚合液过滤器精度、聚合液脱泡时间、纤维凝固浴温度、纺丝导辊粗糙度对纤维毛丝的影响,得到结论:原材料杂质对芳纶Ⅲ毛丝影响显著;聚合液过滤精度越高,纤维毛丝越少;聚合液脱泡时间延长有利于提高纤维毛丝合格率;凝固浴温度太高,对纤维毛丝具...  相似文献   

3.
简介了国内杂环芳纶发展项目现状,重点对60锭杂环芳纶纺丝生产线的整机结构、纺丝工艺流程、基本工艺参数、具体结构以及主要技术特点进行了分析和探讨。指出60锭杂环芳纶纺丝生产线采用了很多先进技术,具有模块化、连续化、生产效力高、自动化程度高、结构紧凑、产能高、工作环境友好等技术特点,对促进我国杂环芳纶产业化发展具有重要意义。  相似文献   

4.
俄罗斯聚杂环芳纶-构成(二)   总被引:6,自引:4,他引:2  
本文以等边三角形简述俄杂环芳纶Terlon、Armos、Rusar之间共聚二胺结构相似性关系。图形表明,俄杂环芳纶均是由全杂环SVM改性而衍生的,只是其结构式中SVM链节含量不同。Rusar是由SVM和Armos改性而衍生,目的在于降低生产成本和提高其复合制品的增强效果。  相似文献   

5.
俄罗斯杂环芳纶-概况与发展(一)   总被引:11,自引:2,他引:11  
本文介绍了芳纶的分类、俄罗斯杂环节芳纶的发明先驱、研发中心、生产单位和杂环芳纶的研发过程。  相似文献   

6.
7.
试验研究了044B杂环芳纶布性能、3233/044B预浸料制备及其复合材料力学性能.结果表明,044B杂环芳纶布性能较好,3233/044B复合材料的常规性能和耐热性较好,夹层结构的滚筒剥离强度高,树脂具有韧性,适用于复合材料夹层结构.该预浸料已用于航空复合材料制件.  相似文献   

8.
采用非热压罐成型(OOA)法制备得到了杂环芳纶纤维增强环氧树脂复合材料,并研究了复合材料树脂的质量分数、样品的切割方式和厚度等参数对杂环芳纶纤维增强环氧树脂复合材料的压缩强度和层间剪切强度的影响。选取80℃为OOA环氧树脂复合材料树脂浸润温度,并结合树脂的固化特性分析,OOA环氧复合材料的固化工艺为80℃/0.5 h+130℃/3 h。通过研究不同参制样数对复合材料力学性能的影响从研究结果中发现,结果发现在树脂质量分数为43%、机械切割制备样品、样品厚度较厚时,复合材料的压缩强度和层间剪切强度更高;同时,这样的制样条件也能更好反映杂环芳纶复合材料的性能。  相似文献   

9.
俄罗斯杂环芳纶-环氧胶丝抗拉强度(四)   总被引:1,自引:2,他引:1  
介绍俄杂环芳纶Tverlon、SVM、Armos和Rusar的抗拉强度中的环氧胶丝抗拉强度,并讨论其检测方法和纤维表面性能对抗拉强度的影响,阐明只有用相同规格的纤维和相同的检测方法测得的相关数据才有真正可比性。  相似文献   

10.
俄罗斯杂环芳纶--大分子序列结构(三)   总被引:3,自引:3,他引:3  
分析和讨论俄杂环芳纶大分子中二聚单体的序列结构,主要属于无规缩聚,其次是无规嵌段结构。  相似文献   

11.
对Kevlar-49、Armos和国产芳纶Ⅲ高性能芳纶进行力学性能和复合材料界面性能分析,并结合纤维表面形貌分析探讨了这几种芳纶及其复合材料的性能以及影响因素。结果表明,在对位芳纶高分子链上引入杂环结构,可以极大的提高芳纶的力学性能,从而提高其复合材料性能;同时芳纶表面形貌也对其复合材料性能造成影响。  相似文献   

12.
俄罗斯芳纶发展概况及其制备、性能与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
对俄罗斯芳纶做了全面的综述,详细介绍了其间位芳纶、对位芳纶和杂环芳纶的发展概况、化学结构、性能及应用等,重点介绍了对位杂环芳纶SVM、Armos和Rusar的发展及应用情况,最后展望了杂环芳纶的应用前景。  相似文献   

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14.
钱伯章 《合成纤维》2012,(10):51-51
<正>中国航天科工六院年产50 t F-12高强有机纤维5 000 L聚合设备于2012年8月中旬试生产成功,合成聚合液的黏度满足工艺指标要求,并成功用于纺丝,纤维性能达到设计指标。这也是我国首例杂环芳  相似文献   

15.
芳纶Ⅲ属于对位杂环芳纶,因其独特的分子结构和工艺技术而具有低密度、超高强度、超高模量、耐高温、抗冲击性好、耐磨性好、透波性好等优良性能,是综合性能最好的有机纤维之一。芳纶Ⅲ及其复合材料在飞机部件(螺旋桨、轮胎、机身、主翼、尾翼等部位)、星载/机载/舰载雷达罩、卫星部件、防弹材料(高级防弹衣、防弹头盔、防弹护甲)、兵器、特种绳索等领域有着广泛的应用。  相似文献   

16.
超级芳纶Ⅲ的特性简介   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍彩芳Ⅲ的主要力学性能和耐热性,分别与俄杂环芳纶Armos和美对位芳纶Kevlar-49品牌比较,彩芳Ⅲ各项性能与Armos相近,但高于Kevlar-49.  相似文献   

17.
湿热老化对杂环芳纶拉伸性能影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究芳纶Ⅲ(杂环芳纶)与芳纶Ⅱ的力学性能差异,尤其是湿热老化后对拉伸强度的影响,进行了湿热老化实验。设置了在温度80℃和相对湿度85%条件下,对纤维材料老化2 500 h的实验要求,研究了Kevlar、Armos和F-12纤维的吸湿性能、拉伸强度、断裂延长率以及弹性模量随老化时间的变化情况。结果表明:经湿热老化实验后,3种芳纶的性能略均有所下降;F-12纤维综合性能优异。  相似文献   

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芳纶及其功能织物的研究动态   总被引:1,自引:0,他引:1  
芳纶是一种耐高温的高强高模特种纤维。介绍了间位芳纶和对位芳纶的结构和性能,以及当前利用其性能制得的各种功能芳纶织物。指出芳纶今后的研究方向:更高的力学性能,130~170GPa的弹性模量,60~90GPa的抗拉强度;更多的功能特性,尤其是耐500~600℃高温的特性。以期芳纶功能织物特性大幅度提高,应用更广泛。  相似文献   

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