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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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