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热压温度对芳纶1414纤维/1313浆粕复合纸微区结合特征的影响 被引量:8
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作者 张素风 李鹏辉 +2 位作者 刘媛 雷丹 刘叶 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期1003-1008,共6页
针对国产间位芳纶纸力学性能不足的问题,采用芳纶1414(聚对苯二甲酰对苯二胺)短切纤维与芳纶1313(聚间苯二甲酰间苯二胺)浆粕复合,制备芳纶1414纤维/1313浆粕复合纸,研究不同温度下芳纶1414纤维/1313浆粕复合原纸的热压性能,分析纸张的... 针对国产间位芳纶纸力学性能不足的问题,采用芳纶1414(聚对苯二甲酰对苯二胺)短切纤维与芳纶1313(聚间苯二甲酰间苯二胺)浆粕复合,制备芳纶1414纤维/1313浆粕复合纸,研究不同温度下芳纶1414纤维/1313浆粕复合原纸的热压性能,分析纸张的强度性能;采用SEM、压汞仪和FTIR研究芳纶1414纤维/1313浆粕复合纸的内部结构变化。阐述热压温度对芳纶1414纤维/1313浆粕复合纸热压过程中短切纤维与浆粕之间的相互作用以及微区结合特征的影响。结果表明:芳纶1414纤维/1313浆粕复合纸在热压温度为280℃、热压时间为6min、热压压力为15 MPa条件下,短切纤维与浆粕之间黏结状态良好,自制芳纶1414纤维/1313浆粕复合纸孔隙率为23.21%,其抗张指数最大值为212.2N·m·g^(-1),为Nomex T410纸强度的两倍。FTIR结果表明,随着热压温度的升高,纸张中未形成新的化学键,芳纶分子间氢键缔合程度明显增大,是芳纶1414纤维/1313浆粕复合纸强度提高的主要原因。 展开更多
关键词 芳纶纤维 芳纶浆粕 热压 抗张强度 孔隙结构
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对位和间位芳纶短切纤维混杂对芳纶纸性能的影响 被引量:5
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作者 张素风 李鹏辉 +2 位作者 刘媛 雷丹 迟聪聪 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期1704-1711,共8页
采用国产对位芳纶(聚对苯二甲酰对苯二胺)短切纤维、间位芳纶(聚间苯二甲酰间苯二胺)短切纤维与沉析纤维混杂制备芳纶纸,研究了纤维混杂效应对芳纶纸性能的影响。采用SEM、XRD分析了自制混杂纤维芳纶纸和Nomex T410(0.13mm)纸中短切纤... 采用国产对位芳纶(聚对苯二甲酰对苯二胺)短切纤维、间位芳纶(聚间苯二甲酰间苯二胺)短切纤维与沉析纤维混杂制备芳纶纸,研究了纤维混杂效应对芳纶纸性能的影响。采用SEM、XRD分析了自制混杂纤维芳纶纸和Nomex T410(0.13mm)纸中短切纤维与沉析纤维之间的微区结合特征以及结晶性能,通过TGA分析了混杂纤维芳纶纸与Nomex T410纸的耐热性能,并通过对比自制芳纶纸与Nomex T410纸力学性能、绝缘性能,研究了对位和间位芳纶短切纤维混杂对芳纶纸性能的影响。结果表明:芳纶纸抗张指数、撕裂指数、结晶度以及耐热性能均随对位芳纶短切纤维添加量的增加而增加,而芳纶纸耐压强度呈先上升后下降的趋势。当对位和间位短切纤维混杂比为2∶2(质量比)时,自制混杂纤维芳纶纸与Nomex T410纸短切纤维与沉析纤维之间粘结状态相似,力学性能、绝缘性能与耐热性能相近,其抗张指数为130.4N·m·g^(-1),优于Nomex T410纸纵向(111.1N·m·g^(-1))与横向(56.2 N·m·g^(-1))的;撕裂指数为32.6 mN·m^2·g^(-1),介于Nomex T410纸纵向(37.6mN·m2·g^(-1))与横向(23.6mN·m2·g^(-1))之间;耐压强度分别为26.5kV·m^(-1)和27.0kV·m^(-1);结晶度分别为34.84%、15.71%;初始分解温度分别为430.6℃、435.1℃,780℃时其质量损失分别为42.8%、39.1%,芳纶纸均具有稳定的耐热性能。 展开更多
关键词 对位芳纶短切纤维 间位芳纶短切纤维 抗张指数 耐压强度 耐热性能
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响应面法优化芳纶纤维表面原位合成纳米SiO_2粒径工艺的研究
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作者 胡文静 陆赵情 谢璠 《陕西科技大学学报》 CAS 2017年第5期22-28,46,共8页
采用响应面法中的Box-Behnken中心组合设计(BBD),研究了对位芳纶短切纤维表面原位生长纳米SiO_2粒径尺寸的最佳工艺条件,并考察了无水乙醇(以g表示)、纯水、氨水、TEOS四个因素对生长的纳米SiO_2粒径尺寸的影响,建立了相关的数学回归模... 采用响应面法中的Box-Behnken中心组合设计(BBD),研究了对位芳纶短切纤维表面原位生长纳米SiO_2粒径尺寸的最佳工艺条件,并考察了无水乙醇(以g表示)、纯水、氨水、TEOS四个因素对生长的纳米SiO_2粒径尺寸的影响,建立了相关的数学回归模型.实验结果表明:各因素对纳米SiO_2粒径影响的显著性顺序为纯水(B)>乙醇(A)>氨水(C)>TEOS(D);优化后的最佳工艺参数为:乙醇276.42 g,纯水43.2 g,氨水18.75 g,TEOS为62.5 g,得到纳米SiO_2粒径尺寸为294.8 nm,此时纤维表面的纳米SiO_2生长良好,致密均一,与模型的预测值基本相符. 展开更多
关键词 对位芳纶短切纤维 原位生长 纳米SIO2 响应面法 纳米粒径
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