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1.
聚酰亚胺高性能纤维研究进展   总被引:8,自引:1,他引:8  
聚酰亚胺纤维具有高强高模,耐高温,耐辐射等优良的性能,本文主要介绍了聚酰亚胺纤维的性能和法估的应用领域,以及国外近几年有关聚酰胺纤维的研究进展。  相似文献   
2.
采用锥板流变仪研究了本实验室合成的含对羟基苯甲酸、对苯二甲酸、间苯二酚、4,4′-二羟二苯酮共聚酯的流变行为,结果表明,该共聚物具有典型的热致液晶性聚合物的流变特性。  相似文献   
3.
轶纶短纤维是国内首个工业化生产的聚酰亚胺纤维,其具有多方面的优良性能:热分解温度〉500℃;280℃热空气处理100 h后抗拉伸强度保持率〉80%;热导率4.58 W/(K m2),低温保暖性能优越;耐化学酸碱性优于其他同类产品,极限氧指数〉38%,阻燃性能好;耐高温过滤性绝佳。因此,轶纶短纤维可于苛刻的高温环境中应用。  相似文献   
4.
采用扫描电镜、热重分析仪和X射线衍射仪对添加部分芳纶浆粕聚酰亚胺纤维纸和100%聚酰亚胺纤维纸的结构和性能进行检测,并结合检测结果对两种配抄纸样的强度性能和电气性能进行了对比分析。实验及分析结果表明,以聚酰亚胺纤维和芳纶浆粕为纤维原料抄造的聚酰亚胺纤维纸具有较好的综合性能。  相似文献   
5.
本文提出了可熔性聚酰亚胺以混合甲酚为溶剂进行缩聚的新工艺。该工艺的特点,先合成低分子量的予聚物,经沉淀、洗涤、干燥后粉碎、过筛,最后在高温下处理,得到高分子量的可熔性聚酰亚胺粉末,从而解决了目前这类材料存在的成本高等主要问题。  相似文献   
6.
苯炔基封端的联苯型聚酰亚胺复合材料   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用改性单体原位反应聚合法(MPMR) 制备了苯炔基封端的聚酰亚胺树脂, 采用模压方法研究了聚酰亚胺复合材料的成型工艺。所制备的树脂和复合材料均具有很高的热稳定性; 复合材料在371 ℃的力学性能保持率高于室温力学性能的50 %; 其玻璃化转变温度为449 ℃; 纯树脂和复合材料在371 ℃空气中100 h 的热失重小于3 %。所研制的聚酰亚胺复合材料基本满足了371 ℃高温树脂的性能。   相似文献   
7.
主要介绍了轶纶(聚酰亚胺纤维)的综合性能及在滤料行业中的应用,阐述了轶纶的主要理化特性,如长度、细度、断裂强度、断裂伸长率、耐热性、耐腐蚀性、阻燃性、耐候性、防霉性能和可纺性。综述表明,轶纶综合性能优异,能适应和满足生产加工成滤料的要求,是一种非常适合烟尘过滤用的纤维。  相似文献   
8.
采用红外光谱分析仪和热重分析仪对聚酰亚胺树脂的结构和性能进行分析,结果表明该树脂具有与聚酰亚胺相类似的结构及优良的耐热性能。聚酰亚胺纤维原纸在不同树脂溶液中浸渍后表明,当聚酰亚胺树脂浸渍液浓度为4%时,纸张具有较好的强度性能和电气性能。  相似文献   
9.
制备了一系列基于异构联苯二酐[2,2’,3,3’-联苯四甲酸二酐(3,3’-BPDA)、2,3’,3,4’-联苯四甲酸二酐(3,4’-BPDA)和3,3’,4,4’-联苯四甲酸二酐(4,4’-BPDA)]的聚酰亚胺(PI)均聚物和共聚物,比较研究了这些聚合物的热学和力学性能。结果表明,当二胺结构相同时,基于3,3’-BPDA和3,4’-BPDA的PI均聚物或共聚物较基于4,4’-BPDA的均聚物有更高的玻璃化转变温度(Tg)和更好的热加工性;当二酐结构相同时,基于对苯二胺(PDA)的PI的Tg高于基于4,4’-二氨基二苯醚(ODA)的PI。基于3,4’-BPDA/PDA的PI具有最高的Tg,其值为382℃,由其制备的薄膜的拉伸强度为100 MPa,拉伸弹性模量为1.8 GPa,断裂伸长率为12%。基于4,4’-BPDA/PDA的PI薄膜具有最高的拉伸性能,其拉伸强度为307 MPa,拉伸弹性模量为4.1 GPa,断裂伸长率为23%。基于3,4’-BPDA/ODA和3,3’-BPDA/4,4’-BPDA(1/1)/ODA的PI模塑料均具有高于300℃的Tg和较好的力学性能,其冲击强度分别达到82.3 kJ/m2和94 kJ/m2。  相似文献   
10.
本文合成了一系列可溶性共聚取代聚醚酰亚胺(HQDEA/6FDADMMDA),研究了它们的H2/CH4和H2/N2分离性能。随着6FDA含量的增多,伴随着自由体积的增大,透H2系数呈线性增大,H2/CH4和H2/N2的分离系数均呈线性减小。当6FDA含量占二酐组分的20mol%和30mol%时,共聚取代聚醚酰亚胺兼具有高的透H2性和H2/CH4及H2/N2选择性,是比较理想的H2分离与回收的膜材料。  相似文献   
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