共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
荷兰国家矿业公司开发了一种新型的超高强度聚乙烯纤维,目前正在开拓此纤维的应用领域,研究市场潜力和完善制造技术。聚乙烯是最简单的合成聚合物,由于其分子结构存在单一的碳—碳共价键,同时若起始原料是由很长的分子所组成,则能结晶成长链,因此能产生巨大的机械强度。以往有一些单位曾试验通过拉伸聚乙烯大分子以制得分子全取向的纤维。例如: 相似文献
2.
日本三井石油化学工业公司用超高分子量高结晶性聚乙烯生产出了一种高强度、高模量聚乙烯纤维,商品牌号为 Tekmilon。此纤维除具有高强度、高模量等特性外,仍保持了聚乙烯所固有的一些特性,如重量轻、耐水、耐化学药品性和耐磨。Tekmilon 纤维与其他高强度、高模量纤维的物理性能对比如下: 相似文献
3.
4.
一、现状近年来,荷兰DSM公司的Stamicarbon工程分公司与日本东洋纺织公司联合开展了高强度聚乙烯纤维的科研与市场开发工作。在研究的基础上,1986年5月成立了Dyneema VoF联合公司,他们在DSM公司的企业内小规模生产了高强度聚乙烯纤维,商品牌号为Dyneema。在试生产基础上,又在东 相似文献
5.
美国塞拉尼斯公司采用英国里兹大学研究的工艺,生产一种新型高强度聚乙烯纤维。生产这种纤维的还有荷兰国家矿业公司(DSM),联合化学公司(Allied Corp.)等。由于普通聚乙烯的聚合物链是无规排列的,强度较低。而新的聚乙烯,分子完全平行排列,具有极高的机械强度。 相似文献
6.
到1991年和1995年,美国高强度聚乙烯纤维销售额将分别达到1亿美元和2.35亿美元。这种纤维的主要用途是制造绳索和电缆,其销售额将以平均每年百分之几百的速度增长。高强度聚乙烯纤维的另外几项用途如制造抗剪切、抗撕裂布和帆布也将迅速增长。两年前,这种纤维刚刚投放市场,但是去年的销售额已经达到几百万美元。超高分子量聚乙烯纤维可能将与芳族聚 相似文献
7.
近年来,荷兰DSM公司的Stamicarbon工程分公司与日本东洋纺织公司联合开展了高强度聚乙烯纤维的科研与市场开发工作。在研究的基础上,1986年5月成立了Dyne- 相似文献
9.
芳纶、碳纤维、超高分子质量聚乙烯纤维并称为世界三大高性能纤维.因其可作为尖端武器的重要基础材料以及在民用领域具有广阔的应用前景,因此得到了极大的关注.由于国内研发水平的差距和国外的技术垄断,我国高性能纤维的研发虽然取得了相关进展,但仍然需要大量的进口.加强对高性能纤维的研究,具有重要的战略意义.系统地介绍了超高分子质量聚乙烯纤维的优良力学性能、优异的耐化学介质性能、优异的耐冲击性能和防弹性能及相应的用途.回顾了超高分子质量聚乙烯纤维的产业发展历史,展望了它们的应用前景,并对其进一步的研究、开发提出了相关建议. 相似文献
10.
从不同应用领域复合材料对纤维和基体树脂性能要求的角度,详细综述了近年来有关超高分子质量聚乙烯纤维增强复合材料的研究状况,对UHMWPE纤维表面改性技术、不同类型树脂基体的浸润粘合性以及其它纤维与UHMWPE纤维混杂复合特性进行了比较. 相似文献
11.
从不同应用领域复合材料对纤维和基体树脂性能要求的角度,详细综述了近年来有关超高分子质量聚乙烯纤维增强复合材料的研究状况,对UHMWPE纤维表面改性技术、不同类型树脂基体的浸润粘合性以及其它纤维与UHMWPE纤维混杂复合特性进行了比较。 相似文献
12.
聚乙烯纤维对超高性能混凝土性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
高强高模量聚乙烯纤维(PE纤维)是一种被广泛研究应用的新型合成纤维增强材料。系统地研究了不同掺量、不同长径比的PE纤维对超高性能混凝土(UHPC)性能的影响。结果表明PE纤维能显著提高混凝土的抗折强度和抗压强度,在纤维体积掺量为2%的情况下,抗折强度为28MPa,抗压强度为157MPa,较素UHPC分别提高了47.3%和28.1%。PE纤维的掺入大大提高了混凝土的韧性,改变了混凝土脆性破坏的形态,表现为多缝开裂,荷载-挠度全曲线表现为位移硬化。 相似文献
13.
14.
超高倍拉伸聚乙烯凝胶纤维熔融行为的研究 总被引:7,自引:1,他引:7
将超高分子量聚乙烯(UHMWPE)冻胶丝经各倍热拉仲后的纤维作DSC、WAXD研究。在DSC图谱上温度为137℃、140~146℃、150~154℃和158℃(T_(m1)、T_(m2)、T_(m3)、T_(m4))处分别出现了四个峰。第一个峰表征着初生丝中“溶剂化结晶”的熔融,随着拉伸倍数的提高,“溶剂化结晶”逐渐变为串晶结构。DSC表明,当拉伸达到12.1倍时,这种转变完成,在UHMWPE纤维中的结晶一般为正交晶系,DSC图谱的出峰情况和实验条件密切相关,在一定的条件下,可以看到T_(m3)峰,它衣征着在纤维中存在有六方晶系。热拉伸过程中结构的发展和“拉伸三阶段机理”相吻合。 相似文献
15.
16.
17.
熔融结晶或凝胶(溶液)结晶聚乙烯(PE)的固态拉伸已成为生产高模量高强度纤维的方法。在此,本文讨论了另一种基于熔融加工的生产方法,并评价了这种方法的优点。与估计的不同,柔性链聚合物不需要固态下的后拉伸,可通过熔融加工直接生产具有良好力学性能的取向制品。熔融加工的聚乙烯产生一特殊的微原纤维复合材料形态,使之具有很好的力学性能。本文还通过将这些微原纤维复合材料与传统的纤维复合材料和分子复合材料的对比,对复合材料设计进行了综述。 相似文献
18.