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61.
具有较大检测区域的纤维状柔性导电材料是可穿戴电子产品和电子纺织品等多种柔性器件的重要组成部分。通过在氨纶复丝表面涂覆碳纳米管(CNT)/RGO导电层,继而在导电层外部涂覆弹性聚氨酯(TPU)保护层来制备夹心结构的高度可拉伸和高灵敏度的柔性导电纤维。1D CNT和2D RGO组成的多维导电网络使纤维在具有较大可拉伸性的同时又拥有较大的相对电阻变化(ΔR/R0),将其用作传感器可用工作范围达465%(GF为215. 0)。在与皮肤连接的可穿戴设备领域中具有广阔的应用前景。 相似文献
62.
采用冻胶纺丝-超拉伸技术纺制了超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)纤维。利用小角X光散射(SAXS)、广角X射线衍射(WAXD)及拉曼光谱等测试手段,研究了拉伸过程中UHMWPE纤维的结晶结构变化。结果表明:随拉伸的进行,纤维非晶区中分子链逐渐参与了结晶,纤维SAXS强度减弱,纤维结构变得紧密规整;纤维结晶长周期及结晶度随拉伸倍数的增加而增大,并趋于平衡,拉伸30倍后,纤维结晶长周期约为50 nm,结晶度约为67.5%;纤维横向晶粒平均尺寸随拉伸倍数的增加而变小,拉伸30倍后,趋于平衡,而纤维晶粒c轴方向的轴向晶粒尺寸随拉伸倍数的增加而变大。 相似文献
63.
以聚乙烯醇(PVA)为载体采用湿法纺丝制备聚四氟乙烯(PTFE)/PVA初生纤维,然后进行烧结、拉伸后处理得到PTFE纤维,考察了烧结温度、烧结时间和拉伸倍数对PTFE纤维力学性能的影响,讨论了强酸和强碱对PTFE纤维的腐蚀作用。结果表明:较佳的后处理工艺是烧结温度380℃,烧结时间30 min,拉伸倍数5,制得的PTFE纤维的线密度为14.60 dtex,断裂强度为0.871cN/dtex,断裂伸长率为261.26%,模量为0.525 cN/dtex;PTFE纤维具有优异的耐酸碱腐蚀性能。 相似文献
64.
65.
采用经十六烷基三甲基溴化铵有机改性的钠基蒙脱土(Na-OMMT)对间位芳香族聚酰胺(PMIA)进行改性,并采用刮涂法制得PMIA/Na-OMMT纳米复合薄膜,对复合薄膜的形貌结构及性能进行了表征。结果表明:当Na-OMMT质量分数小于等于1.5%时,Na-OMMT在PMIA基体中的分散性较好;当Na-OMMT质量分数为1.5%时,PMIA/Na-OMMT纳米复合薄膜的电压击穿强度为106.48 kV/mm,比纯PMIA薄膜提高了26.73%,表面电阻率为1.25×10~(14)Ω,体积电阻率为7.86×10~(15)Ω·cm,均比纯PMIA薄膜显著提高;随着Na-OMMT含量的逐渐增加,PMIA/Na-OMMT纳米复合薄膜的热膨胀系数减小,光学透过率逐渐减小,对紫外光的阻挡作用有较大提高,拉伸强度先增大后减小,当Na-OMMT质量分数为1.0%时,拉伸强度达到最大值,为108.12 MPa。 相似文献
66.
以环状对苯二甲酸丁二醇酯(CBT)为原料,采用双螺杆挤出机反应挤出与热压复合法制备了碳纳米管/聚环状对苯二甲酸丁二醇酯/碳纤维织物(MWNTs/pCBT/CFF)复合材料,研究了酸化处理前后MWNTs的加入对CBT开环聚合的影响,以及MWNTs对pCBT基体及pCBT/CFF复合材料力学性能的影响。结果表明:MWNTs的加入降低了CBT的聚合速率,增大了pCBT树脂的低黏度加工窗口;酸化处理后的MWNTs对pCBT基体具有更加明显的增强增韧效果,并有助于改善pCBT基体与CFF的界面结合力,显著提高了pCBT/CFF复合材料的力学性能;加入酸化处理后的MWNTs质量分数1%,得到的MWNTs/pCBT/CFF复合材料的层间剪切强度和弯曲强度分别较pCBT/CFF复合材料提高了17.7%和32.7%。 相似文献
67.
高性能纤维通常应用于织物领域,从防弹衣到蹦床都有所涉及,因而这类纤维必须具有充足数量的化学物理键,从而起到纤维应力转移作用。纤维必须具有很高的硬度和强度,以减小其变形程度。纤维的硬度由化学键沿纤维轴排列的程度决定。在纤维增强复合材料中,纤维起了承受负 相似文献
68.
69.
70.
Technora纤维的表面改性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
采用不同浓度的2,4-甲苯二异氰酸酯(TDI)溶液对Technora纤维(芳纶)进行表面改性,对处理前后的样品进行了扫描电镜、单丝抗拉强度、界面抗剪切强度、红外和表面浸润性测试。结果表明该方法能在对纤维力学性能无损伤的情况下,有效的改善界面性能和表面浸润性。 相似文献