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相似文献
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1.
994156芳酞胺纤维的可纺性Chylewska B.…;Fibres Text.East.Eur.,1997,5,(3),p .38一41(英)由芳酞胺短纤维纺成纱的起初的工艺是由纺织机械工艺研究所制订出来的。由第二类Kevlar短纤维制成纱用的是纺羊毛和亚麻的机器。Oksalon和Ter-lou纤维是用普通加工棉的机器生产的。基于这些工作基础,生产高质量的芳酞胺纤维纱是可能的。(张桂水)芳香族聚酞胺纤维纱可纺性 994157合成纤维生产新技术的述评Polk Maleolm B.…;J.Elastomers Plast.,1998,30,(1),p .45一54(英)文章论述了聚丙烯、聚醋、聚酞胺及聚丙烯睛系合成纤维生产领域中的新发…  相似文献   

2.
9弓5159芳酞胺纤维的扭变疲劳Kawabata 5.一;Ady.ComPos.93.Proe.Int.C仙f .Ady.Compos.Mater.,1993,P.797一802(英)Edited by eh力dra T.介绍了芳酞胺纤维剪切疲劳过程的实验研究。在芳酞胺单纤维中施加各种扭变重复周期数可观察到对不同的应变振幅,随周期数增加纤维剪切模量降低。发现,随周期数增加剪切模量降低的过程取决于应变振幅并且周期数和振幅对模量降低的影响是等价的,它们可以叠加就象无定形聚合物固体的粘弹性的时一温等价叠加一样。根据这种关系可以预测芳酞胺长期使用的寿命。一个简单的速率一过程理论用于解释这种疲劳…  相似文献   

3.
985164聚对苯撑一2,6一苯并嗯哇纤维的耐热性Kurok Todao…;J.Appl.Polym.Sei.,1997,65,(5),p .1032一1056(英)检验了聚对苯撑一2,6一苯并嗯哩(PBO)纤维的高温性能并与芳酞胺纤维的高温性能作了比较。特别是第一次报导了PBO纤维的抗张强度与温度的关系。PBO纤维的降解温度比芳酞胺纤维高出100C和燃烧时释放的有毒气体量也比芳酞胺纤维小得多。虽然在室温至5。。C范围,相对强度随温升高成比例降低,但PBO纤维在500C仍能保持其室温强度的40%。在5。。C热处理60秒之后PBO纤维仍能保持原强度的90%。PBO纤维预计代替石棉用于耐热填料…  相似文献   

4.
聚烯烃纤维     
《化纤文摘》2012,(5):19-22
20125126Twaron纤维的直接氟化和Twaron短纤维增强聚丙烯复合材料的力学性能、热性能和结晶行为Maity J.…;Composites,Part A:Applied Science and Manufacturing,2008,39A(5),p.825(英)报导试验研究,将非氟化和氟化Twaron纤维掺入到聚丙烯(PP)中。采用元素氟直接氟化技术,对Twaron纤维进行表面改性。改善在纤维与基质之间界面黏合。用溶液法制备含Twaron纤维质量分数分别为0.6%、1.25%、5%和10%的PP-Twaron纤维(氟  相似文献   

5.
聚酰胺纤维     
965045聚酞胺纤维表面采用微生物进行改性卫isanova E.V.…;J.Adhes.Sei.Teehnol.,1995,9,(9),p.1291一1301(英)聚酞胺纤维包括聚己内酞胺(PCA)、聚~对氨基苯并咪哇(PABI)、聚对苯二甲酞对苯二胺(PPTA)、聚间苯二甲酞间苯二胺(PPIA)及聚酞亚胺(PPI),采用不同的微生物处理(芽胞杆菌和绿浓杆菌,以及真霉菌曲霉素)。这些纤维(未经处理及细菌处理过的)与热塑性聚合体如聚乙烯(PE)、聚碳酸醋(FC)和聚矶(PSF)之间的界面键合强度,采用单丝复合以及拉良技术进行研究。如处理时间不长(1一3周),纤维抗张强度不恶化,但在某些情况之下,表面…  相似文献   

6.
关于芳香族氟化物的合成,在前文中已对芳胺的重氮化氟化反应和氟盐氟化反应作了介绍。然而,利用芳胺重氮化氟化有其局限性,如芳环上带有OH、COOH或SO3时,芳基重氮氟硼酸盐为可溶性的盐无法沉淀出来;硝基的存在会使热分解反应温度迅速升高难于控制而产生大量焦油。氟盐的卤素交换反应一般需芳环上带有NO2、CN、COOH、CF3等强吸电子基团才能使芳环上的其它卤原子被F取代。为此,人们又开发了许多制备芳香族氟化物的新方法。  相似文献   

7.
朱海兰 《净水技术》1995,(4):17-18,16
利用氟化作用可以增强聚砜膜的抗污能力.在处理食品工业废水中,经氯化的聚砜膜不但增加了初始的水通量,而且被处理的膜污染率下降.通过测定COD、总有机氮的去除量;发现氟化过程不影响膜的选择性.氟化过程就是在膜表面加氟和氧.膜表面上氟和氧的增加使膜的亲水性增强,这种亲水性的增强减少了疏水污物对膜表面的吸附,从而使膜的污染减少.亲水性的增强也可减少毛细管的压力,使渗透水流通过更小的膜孔.  相似文献   

8.
20022183芳酞胺纤维极度增强的无母体塑料Ameriean Chemieal SOeiety,Abstraets of Papers220,2000,PartZ,PMSE4(英)由刚性链聚对苯二甲酞对苯基苯并咪哇二胺和聚对苯二甲酞对苯二胺制成的Kevlar纤维的固态共熔结形成具有高机械性能和热稳定的塑料。在压力和高于聚合物玻璃化温度条件下,纤维形变和在介面间固结形成由100%增强纤维组成的高度取向的材料。压力影响大分子在塑料中的轴向取向度。在最佳压力下得到高刚劲度和高强度的高取向塑料。最终聚合物是光稳定、韧性和热稳定的。(张桂水)芳酸胺纤维取向热稳定性 20022184Armos—俄罗…  相似文献   

9.
945224在粘胶/尼龙复组合纤维中用作增粘剂的反丁烯二酸Tao W.Y.…;Text.Res.J.,1993,63,(3),P.162170(英)所制备的具有增加粘合力的粘胶/尼龙皮/芯型复合纤维用于线缆包皮工艺.用水将纺丝的油剂洗去后,以作为增粘剂的反丁烯二酸(1)对尼龙作处理,随后用粘胶涂层,傅里叶转换IR光谱鉴别表明I在粘胶和尼龙之间形成了化学键。I的Co.H基团与尼龙的 NH.基团反应形成了酞胺键,而1的另一个cO.H基团与粘胶的OH基团反应形成醋键。由于这些键的形成、加上采用特殊的定型应用条件使在复合纤维中界面粘合力明显得以改善。(汪兴华) 945225特殊抗静…  相似文献   

10.
芳香族氟化物合成技术进展(二)——氟盐氟化反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
芳香族氟化物的合成,除采用芳胺的重氮化氟化反应外,另一重要的合成方法就是用氟的碱金属盐类为氟化剂,对含有其他卤素的芳香族化合物进行取代和制备芳香族氟化物,即氟盐氟化法。本文就利用氟的碱金属盐进行氟化的反应机理、不同碱金属氟化物的氟化效果、溶剂和卤素种类的影响、卤素与吸电子基团的相对位置的效应、吸电子基团的影响等作一介绍。例举部分氟化产物及收率,对近年来有关氟化钾的干燥,相转移催化剂及副反应抑制剂的使用和氟取代硝基等技术进展情况作简要介绍。  相似文献   

11.
20011225氟改性Gravition中空气分离纤维的制造技术特点和用处Amirkhanov D.M.…;Fibre Chemistry,1998,30,(5),p .318一325(英)Gravition中空纤维膜的制造包括聚4一甲基戊烯熔体挤压。它的主要用处是分离气体。与应用有关的问题是在气体混合物中存在的化学物阻力低和气体分离能力低。高堆砌密度补偿了低的纤维渗透性。改善Gravition性能的一种战略包括气相氟化改性。需要优化与抗张强度相关的手续。未经处理和氟化过的Gravition用各种气体(氧气,氮气,氢气,氦气,甲烷,硫化氢和二氧化碳)作气体分离能力试验证明每种情况下分离能力得到改…  相似文献   

12.
<正> 一 引言 本文主要介绍纺粘法非织布的各种用途,进而深入讨论它的工艺。 非织布的原理如下: 非织布的生产总是从一种未经处理的或原始的“网”开始的。通常,这种网的单根纤维之间粘合力很低,仅仅依靠纤维的卷曲和纤维间的缠结,由于这个原因,这种丝网没有实际用途。因此,第二阶段必须采用各种工艺使上述丝网强化。  相似文献   

13.
聚酰胺纤维     
20001049用于聚酞胺纤维的Tio:消光剂特制品Wedler M.…;Chem.Fibers.Intern.,1997,47,(6),p .472(英)文章评述了用于聚酞胺纤维、以TIO:作为白色颜料的使用。由于聚酞胺纤维对紫外线敏感,Tio:,一种光吸附性的半导体可能导致纤维降解。现在的锐钦矿颜料赋予聚合物对光的稳定性,它是通过添加TIO:晶体晶格(如用Sbs 和通过含化合官能团(M盖 固定剂)无机表面涂层。另外,文章还讨论了纤维聚合物中TIO:的分散过程。(顾进)消光剂聚酞胺纤维光稳定性应用 20001050聚酞胺6的凝胶微粒、过滤系数与断头率Kaufmann 5.…;Chem.Fibers Intern.,19…  相似文献   

14.
973321合成纤维表面经激发的激光辐射处理改性Watanabe H.…;Angea.Makromol.Chem.,1996,235,p.95一110(英)纤维表面经激发的激光辐射处理之后,可提高纤维与柏胶的粘合作用。纤维用缩水甘油醚的丙烯酸醋处理,该化合物对紫外线敏感,随之经KrF激光处理,再用通常的RF’IJ(间甲酚甲醛胶乳)上胶并经热处理固化。对于PET和PP()DPTA(聚对苯基3.4一羚基双苯基对苯二甲酞二酞胺)纤维,可以提高的粘合性能,而对PPTA纤维则不如此。这是因为对PET纤维,纤维的表层是一层无定形区的序态,因此经过试剂处理之后可以提高其视和力。对于芳香聚酞及P…  相似文献   

15.
聚酰胺纤维     
20016058碱性共聚鼓胺对PA‘纤维的改性Kristofie M.…;Chem.Pap.,2000,54,(z),p.53一58(英)具有比较高相对分子量的共聚酞胺由己内酞胺、己二酸、二乙撑三胺制成。该共聚酞胺与50~90%的尼龙6相混和,并将混合物纺制成纤维,除机械性能外,纤维的所有其它性能均优于尼龙6纤维。(汪兴华)聚己内酷胺纤维改性 20016059从硫酸溶液制造含有聚酸胺苯并咪哇共聚聚疏胺及其热处理Sugak V.N.…;Fibre Chem.,1999,31(1),p.8一13(英)基于芳族刚性链聚酞胺PABI/P PTA,PABI/PP-TA一CI及PABI/PPTA一cl/PPTA纤维,强力为130~150eN八ex,用LC硫…  相似文献   

16.
941167阻燃芳族聚酞胺SinelairW,J.;Flame Retard.Polym.Mater.,Proe.Cont.Reeent Ady.Flame取tard.Polym.Mater.,1990,夕.200一212(英)对阻燃芳族聚酞胺及其评价方法进行了评述,有5篇参考文献.(姜瑞明) 941168pBI的热性能Sandor RobertB;Flame Retard.Polym.Mater,,飞、roe,Cont .Reeent Ady.Flame Retard.Polym入loter.,1900,p.285一247(英)埃据11篇参考文献对聚苯并咪哇(PBI)纤维的制备、性能和应用进行了评述,描述了在含有40多芳放聚既胺纤维的PBI混纺纱用作阻燃工作衣的制造,并将工作衣的性能与芳族聚酞胺、阻燃棉和阻燃…  相似文献   

17.
采用氟化反应制取含氟芳烃,经典的方法主要是用Schteman反应或碱金属氟化物的亲核取代反应。多年来化学家对这两种氟化方法进行了大量的改进研究,以此合成了许多有用的含氟芳烃,促进了诸如含氟医药、农药、染料等领域的发展。但是,这两种氟化方法都有一些其自身难以克服的缺点,例如用Sob卜man法氟化需要有合适的芳胺,而在反应中产率受到芳烃上取代基的很大影响;用氟盐氟化法,需要芳烃上有强吸电子基团并定位合适,而且一般该类反应条件苛刻;故此在应用上二者都有不少限制。近年来,‘’亲电性”氟化试剂的出现,给含氟芳烃的制备…  相似文献   

18.
分析测试     
994262取向聚合物纤维的奄微级规模形态学的对密度函数对于芳族聚酞胺纤维NOMEx的应用Rosenfield H.D.…;Ady.X一Ray Anal.,1997,39,P.523一533(英)开发了一种测定聚合物纤维形态学的新颖方法。从具有赤道平面和子午线方向散射矢量的X射线衍射方式的同步加速器,获得的对密度函数可考虑测定晶粒尺寸,晶相和非晶相区域的体积和相对于纤维轴的C轴取向晶体的分布概率。这种测定方法与非晶相结构的状况无关,并可成功地应用于高度结晶和少量结晶的样品。这种新的聚合物纤维结构研究技术对结构相差悬殊的三种芳族聚酞胺纤维NOMEx的测定可称…  相似文献   

19.
聚酰胺纤维     
946072制备对比收缩聚己内酞胺纤维的合理技术v .A.Rodionov…;Fibre Chem.、1994,25,(3),p·190(英)聚己内酞胺(PCA)单丝的常规制备包括六步:挤出、热拉伸、卷绕、水洗、干燥和再卷绕。对比收缩PCA纤维能用三步法工艺制备,该工艺采用SPihner一160~VK机器拉伸,也可用TK一500或TK一600机拉伸。就1.67tex纤维而言,纤维线密度的降低是用SPinner一16。~VK机进行第一和第二次热拉伸的结果。纤维的断裂负荷、断裂伸长及相对断裂负荷的下降稍弱。两次热拉伸后,纤维收缩5 .8耳。对3.3特纤维,一次热处理后,断裂负荷增加,但第二次热处理后没…  相似文献   

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基础理论     
956027用IR研究1创魔N纤维在升高温度时的热稳定性Mjttel,J.一:Carbon,1994,32,(6),p 1133-1156(英)很早就提出,在350。差示扫描量热计观察到的PAN纤维的附加放热峰与一定的分子间交联和结构的芳构化作用都有关,使之得到良好的稳定结构。经过R光谱学研究进一步证实,这些在纤维中的反应仅在氧存在下发生。(孙蕙珍、 956028高温分解中的凯夫拉尔芳族聚酞胺纤维的热转化:红外线和热分析的研究Masquera,Marta E.G二,.;Chem.Mater,1994,芍,(11)piois一1824(英)为了更多了解芳族聚酞胺纤维在碳化作用中的化学变化,用热分析方法研究凯夫拉尔…  相似文献   

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