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相似文献
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1.
20002186碳纤维的制造Bahl 0.P.…;Carbon Fibers:,p.1一83(1998)(英)ITT Cat.No.TA418.9.FS C36 1998本文为碳纤维一书的引言,包括:碳纤维的历史;PA.N基碳纤维,涉及预制体纤维的制备,共聚单体、聚合作用、丙烯睛共聚体上的分子缺陷的影响,挤压,拉伸参数,无尘室的条件,PAN预制体的特性,PAN纤维转化的时间,纺丝后的变性,预制体纤维的稳定化作用以及碳化作用;粘胶基碳纤维,包括加工,低温降解,碳化和石墨化作用;沥青基碳纤维:包括沥青的特性及制备,熔体纺丝,稳定化作用,碳化作用及石墨化作用;汽相增长的碳纤维:包括增长的机理和条件,…  相似文献   

2.
中间相沥青纤维氧化稳定化过程的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对两种不同的中间相沥青原丝进行了氧化稳定化研究,考查了氧化工艺参数对中间相沥青碳纤维力学性能的影响;确定了这两种原丝的最佳氧化稳定化处理条件。为高性能中间相沥青碳纤维的研制提供了可靠的依据。  相似文献   

3.
<正>辽宁诺科碳材料有限公司以石油产重芳烃为原料,致力于高模量(高导热、低成本)中间相沥青基碳纤维及其复合材料的研发生产。目前该公司实现了中间相沥青工业生产技术突破,并掌握了中间相沥青的熔纺技术及氧化、碳化、石墨化工艺等核心技术。诺科碳材如今已实现中国自己的中间相沥青基碳纤维量产:一期工程"20 t/a高模(高导热)中间相沥青  相似文献   

4.
以聚丙烯腈纤维为先驱体,经连续热稳定化、碳化处理,制备出T800级碳纤维;进一步经连续石墨化处理后,制备出M50J级石墨纤维。采用SEM、元素分析、XRD和Raman等手段表征了碳纤维截面形貌、化学组成、石墨微晶及取向等结构。与进口M50J石墨纤维相比,国产M50J级碳纤维模量与其相当,但有更高的拉伸强度;同时两者间碳含量和石墨微晶尺寸相当,但国产纤维具有更高的取向程度和石墨化程度。M50J级碳纤维比T800级碳纤维具有更高的碳含量、更完善的石墨微晶结构及取向程度。  相似文献   

5.
概述了碳纤维的研发现状、产品分类及性能,并从原料制备、沥青熔融纺丝、预氧化、炭化及石墨化4个阶段介绍了沥青基碳纤维的制备过程。综述了目前沥青基碳纤维制备的研究进展及各阶段的主要作用,指出中间相沥青基碳纤维的制备将是未来重点的研发及利用方向。  相似文献   

6.
碳纤维原丝     
碳纤维的主要原料是:PAN(聚丙烯腈)、人造丝和中问相沥青。最早期使用的原丝是人造丝,现已被PAN代替,因为PAN的碳纤维产出率是50%,而人造丝的产出率只有25%。 PAN基碳纤维的生产与人造丝基碳纤维的生产极为相似。原丝在200℃以上的温度下氧化,即而碳化和石墨化。然而,由于PAN原丝的碳纤维产出率较人造丝高,所以成本较低,这使其非常有竞争性,从而发展成碳纤维生产中最通用的,使  相似文献   

7.
采用熔融纺丝工艺制备中间相沥青基带状纤维,分别于不同温度和不同时间进行氧化稳定化处理,采用红外光谱仪和元素分析测定预氧化纤维官能团和氧含量的变化,并采用扫描电镜和纤维强伸度仪等检测设备研究2 500℃石墨化纤维的结构和性能.实验结果表明:沥青分子在预氧化过程中与氧发生反应,生成了热固性的沥青大分子.氧化温度越高,氧化时间越长,带状纤维的氧含量越高.厚度为~35μm,宽度为~380μm的带状沥青纤维于氧气气氛经220℃下预氧化20h和2 500℃石墨化处理后,其拉伸强度可达1.75GPa,比240℃和260℃预氧化制得的石墨纤维的拉伸强度高.  相似文献   

8.
一种创新的运用电子技术制造碳纤维的方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
重点介绍了运用电子技术制造碳纤维的创新思路和实践,具体阐述了PAN原丝射频负压软等离子预氧化,预氧化纤维微波法碳化和碳纤维射频法石墨化工艺过程的设备、原理和工艺流程。  相似文献   

9.
974235MMF生产的发展PartxXlll碳纤维形成原理Mishra 5.P.;Asian Textile Journal,1996,5,(9).P.30一33(英)碳素材料的制造包予碳化,碳化,脱氢和热处理。在高的长/径比和分子轴方向分子链的高度取向方面,碳纤维与其它纤维不同。碳纤维制造包括原始材料的选择,由原始材料形成纤维,予碳化,原丝拉伸,碳化,脱氢和热处理。碳纤维原始材料包括人造丝,聚丙烯睛,中间相沥青和石墨。原始材料的选择是决工艺参数和碳纤维产品性能的最重要的因素。提供了制造碳纤维的工艺参数。沥青是适合制造碳纤维的低成本的原始材料。沥青适合于制造碳纤维是由…  相似文献   

10.
正高性能沥青基碳纤维(MPCF)是一种含碳量大于99%的高性能碳纤维,由中间相沥青经纺丝、不熔化、碳化、石墨化工艺制备而成,是碳纤维家族中的高端产品。MPCF具有优异的高模量、低膨胀、高导热、高阻尼和良好的导电性,拉伸模量是钢的4倍,导热性是铜的2.5倍,可耐2 000℃以上高温,加之密度小,是最好的功能与结构一体化材料之一。MPCF在航  相似文献   

11.
中间相沥青纤维的氧化   总被引:1,自引:0,他引:1  
中间相沥青熔融纺丝可制得沿轴定向较好的沥青纤维。这些纤维虽然由芳烃大分子层片组成,有较高的软化点,但仍具有热塑性,因此在碳化以前必须进行不熔化处理,使之热固化,以防止碳化时纤维的熔融和融并,保持它们轴向择优定向的结构。故不熔化处理在碳纤维的制造过程中是一个关键的步骤。 本文通过在空气中加热中间相沥青纤维,研究了氧化工艺参数,氧化增重和最终碳纤维性能之间的关系,并试图从热力学和动力学的角度探讨中间相沥青纤维的氧化过程。  相似文献   

12.
956177在由不同原料制造碳纤维时结构形成的基本特征,partZ结构转变的分析综述丫brshavskii v.外.;Fi址e Chemist汀,1994,26,(3),p151(英)许多研究表征了在聚丙烯睛(PAN),氢化纤维素(HC)各向同性沥青(IP)和中间相沥青(MP)纤维高温碳化时发生的化学转变,重点是热力学机理和反应动力学。从PAN,HC,IP和MP制成的碳纤维的性能分析表明,原丝内不同有序区影响到碳纤维的原纤结构。在碳化时,原丝内部原纤的分子结构促进了多环分子各向异性的致密化。处理温度超过1800℃由MP,PAN和HC基碳纤维中发生石墨化那样的过程。这种碳纤维最终结构…  相似文献   

13.
专利文摘     
化学气相沉积法碳化硅连续纤维用碳芯的制备方法本发明提供一种化学气相沉积法碳化硅连续纤维用碳芯的制备方法,按如下步骤进行:⑴ 制备中间相沥青;⑵ 熔融纺丝制备大直径中间相沥青纤维;⑶ 氧化,制备中间相沥青预氧化纤维;⑷ 碳化,制备中间相沥青碳纤维;⑸ 将中间相沥青碳纤维复绕至化学气相沉积 (CVD)用丝轴上制成碳芯。所述的中间相沥青可以是石油中间相沥青,亦可以是煤焦油中间相沥青。这种碳芯具有高比强度、高比刚度、高温性能好等诸多优点,是航空航天事业不可多得的优异基础芯材。专利申请号:93120099;公开号:1103904…  相似文献   

14.
<正>2015年4月,由北京化工大学承担的北京市科委新材料专项课题"M40J高模高强碳纤维国产化制备技术研发"通过专家验收。M40J高模高强碳纤维是支撑航天技术发展的重要结构材料。该课题突破了国产M40J级高模高强碳纤维石墨微晶叠层厚度的调控、原丝拉伸匹配和预氧化环状结构含量控制等关键技术,形成了原丝和预氧化碳化石墨化的完整制备工艺,能满足卫星结构用碳纤维的基础指  相似文献   

15.
《合成纤维》2014,(11):53-54
<正>沥青基碳纤维具有高弹性模量、高热导率、低热膨胀率(尺寸稳定)等性能。沥青基碳纤维按原料分为液晶性各向异性沥青和非液晶性各向同性沥青。以各向异性沥青为原料制得的碳纤维易石墨化,通过高温烧制,可取得高强度、高弹性模量的碳纤维长丝;而以各向同性沥青为原料制成的碳纤维难以石墨化,高温烧制后石  相似文献   

16.
本工作采用实验室用氮压式单孔纺丝机,对中间相沥青在不同温度下进行纺丝、经预氧化、碳化后测试其力学性能和结构,分析了熔纺温度对大直径中间相沥青纤维和碳纤维的结构和性能的影响。  相似文献   

17.
郑远 《兰化科技》1995,13(4):255-260
详细介绍了碳纤维的国内外发展概况以聚丙烯腈系碳纤维为例,阐述了原丝、预氧化、碳化及石墨化生产工艺流程,产品性能;同时,介绍了碳纤维在航空航天,汽车工业,机械电子、体育领域等方面的应用情况。并结合当前碳纤维发展现状提出若干建议。  相似文献   

18.
为了解决中间相沥青纤维氧化稳定化过程中由于纤维表面发生小分子挥发以及低分子质量组分软化导致的粘连并丝问题,采用加压空气和加压氧气对中间相沥青纤维进行氧化稳定化热处理,研究氧气分压和氧化气体的总压力对沥青纤维氧化粘连的影响.利用悬垂度的测试表征氧化沥青纤维的粘连程度,悬垂度越大说明纤维粘连程度越小.结果 表明:空气中压力...  相似文献   

19.
<正>2015年4月10日,由北京化工大学承担的北京市科委新材料专项课题"M40J高模高强碳纤维国产化制备技术研发"通过专家验收。M40J高模高强碳纤维是支撑航天技术发展的重要结构材料。该课题突破了国产M40J级高模高强碳纤维石墨微晶叠层厚度的调控、原丝牵伸匹配和预氧化环状结构含量控制等关键技术,形成了原丝和预氧化碳化石墨化的完整制备工艺,能满足卫星结构用碳  相似文献   

20.
潘鼎  李建明 《合成纤维》1990,15(5):59-62,58
<正> 一 引言 在碳纤维的生产过程中,PAN纤维经过热稳定化处理成为预氧化纤维(PANOF),再经过高温碳化,制成碳纤维。随着热稳定化温度的升高和时间的增长,大分子链上的氰基发生环化聚合,生成稳定的梯型结构:  相似文献   

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