【聚丙烯腈纤维】喊你来体验!
PAN纤维(聚丙烯腈纤维)取向结构影响热稳定化结构的形成,取向度较高的纤维,容易生成较多热稳定化类芳香片层结构,且片层面积相对较大。对热稳定化 PAN纤维应力-应变曲线的研究表明,类芳香片层结构生长越完善的纤维,其断裂伸长率相对更大,由于取向度较高的纤维生成类芳香结构相对更完善,因此影响其热稳定化纤维的拉伸强度、拉伸模量和断裂伸长率相对更大。热稳定化同步牵伸影响 PAN纤维取向结构,进而影响热稳定化反应。
与原丝牵伸相比,200℃以下热稳定化牵伸能够进一步提高纤维晶区取向度:随热处理温度升高,牵伸率增大,晶区取向度不断增大;但较高温度时取向度随牵伸率变化增长逐渐缓慢。受牵伸对取向结构的影响,牵伸诱导取向度增长较大的纤维,其热稳定化纤维中环化反应程度相对更高,生成的类芳香片层结构相对更多。200℃热理8min后追加牵伸,对晶区取向结构及热稳定化反应的影响已不明显。不同热稳定化牵伸制备的 PAN基碳纤维石墨结构和力学性能的研究表明,热稳定化牵伸诱导取向度增长较大的纤维,由于促进了热稳定化过程生成更大类芳香片层结构,因此影响制得碳纤维的石墨化程度相对更好,石墨结构相对更均一,碳纤维的拉伸强度和拉伸模量相对更大。聚丙烯腈纤维相对于其它纤维其抗拉强度更高,初始模量更大,化学性能稳定。所以该纤维具有耐酸碱腐蚀性,耐光性,耐候性,并具有良好的分散性、吸油性。在实际运用中,与混凝土基体握裹力强,改善了混凝土的粘结性、抗疲劳性,增强了混凝土的抗渗、抗冻、抗冲击能力。因此,广泛应用在沥青混凝土和水泥混凝土的工程中。
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