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绪言芳香族聚酰胺纤维的典型例子是聚对苯二甲酰对苯二胺纤维(简称PPTA纤维),它是由PPTA和99%浓硫酸(聚合物浓度约18%以上)生成的液晶浆液,经干喷湿纺成 相似文献
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聚对苯二甲酰对苯二胺的特点是制成的高聚物不能溶解于一般的有机溶剂中,而合成结束后处于反应糊状态时就立刻取出的高聚物,可以溶解于含有、六甲基磷酰三胺(按体积比为1∶1)和LiCl(4%重量百分数)的混合酰胺溶剂中。 相似文献
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采用未干的聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)纤维,分别用阳离子染料和分散染料对其进行染色,探讨纤维含水率、染色温度、染料种类和用量对纤维染色性能的影响。结果表明:相比于干燥的PPTA纤维,用未干的PPTA纤维进行染色,可明显提高纤维的上染率和K/S值;染色纤维具有较高的耐皂洗色牢度和耐摩擦色牢度;同时,染色后不会影响纤维原有的力学性能。 相似文献
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<正> 聚对苯二甲酰对苯二胺,由于它结构的特征具有特殊的优异性能,用它所得的纤维(Kevlar),具有高模高强及耐高温等特性,故该纤维及其复合材料已广泛应用于国防工业及轮胎帘线,电缆,体育用品等。但由于它在结构上的原因,使其难以在通常的 相似文献
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在高聚物的加工过程中,包括超分子结构的不均匀性在内,对高聚物溶液性质的评价是非常重要的。浊度法可成功地用来表征高聚物溶液的不均匀性,这在文献中就称为“超分子溶液结构”;这种方法是基于在光学非均匀介质中散射光的弥散来测定胶体的分散度。在研究高聚物纺丝溶液的超分子结构中,得到了超分子颗粒的尺寸和含量与高聚物溶液的可成形性,以及与由这种溶液所纺成的纤维性质之间的联系。我们曾证实了:应用浊度法来评价中等浓度(0.5-9%)的 相似文献
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聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)的制造工艺与应用 总被引:4,自引:0,他引:4
大量的高性能纤维主要是在 1 960年~ 1 980年间开发出来的 ,但其中只有为数不多的纤维产品进入了市场。用途最广泛的是以聚对苯二甲酰对苯二胺 (PPTA)为原料制造的高强度纤维。荷兰的阿克苏·诺贝尔 (Akzo Nobel NV)公司和美国的杜邦公司是 PPTA 纤维的首创者 ,它们生产的Twaron和 Kevlar两种品牌的商品纤维的市场每年达 2 50 0 0多吨。这两家公司所提供的 PPTA纤维占该种纤维全球用量的 95% ,日本帝人公司提供的商品名为 Technara的 PPTA纤维略有不同。德国的赫司特 (Hoechst)公司则于 1 997年中止了其Trevar品牌的 PPTA纤维… 相似文献
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<正> 聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)这种芳香族聚酰胺是一种棒状的刚性高分子,由它的液晶溶液可制得高强度、高模量的耐高温纤维,这种纤维可作为增强剂以制备高性能的复合材料。近年来Takayanagi等曾将PPTA混入尼龙,丁腈橡胶,聚氯乙烯等高分子中企图改进这些高分子的性能。由于PPT 相似文献
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<正> 一、前言聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)纤维是六十年代中期(1965年)首先由美国杜邦公司研制成功的,在其技术开发过程中,曾经历过两次重大的突破。第一次是发现具有旋光各向异性的聚合物液晶溶液,为研制高强高模的有机纤维提供了可能性,第二次是发 相似文献
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聚对苯二甲酸乙二醇酯与聚对苯二甲酸丁二醇酯的热分解性能 总被引:1,自引:0,他引:1
采用多次线性回归统计法对聚对苯二甲酸乙二醇酯与聚对苯二甲酸丁二醇酯的非等温热分解性能进行了分析,并对二者的热分解情况进行了详细的比较。计算得到热分解动力学参数(反应级数、活化能和指前因子),并运用动力学方程预估聚对苯二甲酸乙二醇酯与聚对苯二甲酸丁二醇酯在特定条件下的热分解行为,即热分解转化率、温度及时间之间的关系。结果表明,聚对苯二甲酸乙二醇酯的初始分解温度高于聚对苯二甲酸丁二醇酯,但热分解速率较快,这主要与二者的链结构和热分解产生的物质有关。 相似文献
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