【聚丙烯腈纖維】喊你來體驗!
PAN纖維(聚丙烯腈纖維)取向結構影響熱穩(wěn)定化結構的形成,取向度較高的纖維,容易生成較多熱穩(wěn)定化類芳香片層結構,且片層面積相對較大。對熱穩(wěn)定化 PAN纖維應力-應變曲線的研究表明,類芳香片層結構生長越完善的纖維,其斷裂伸長率相對更大,由于取向度較高的纖維生成類芳香結構相對更完善,因此影響其熱穩(wěn)定化纖維的拉伸強度、拉伸模量和斷裂伸長率相對更大。熱穩(wěn)定化同步牽伸影響 PAN纖維取向結構,進而影響熱穩(wěn)定化反應。
與原絲牽伸相比,200℃以下熱穩(wěn)定化牽伸能夠進一步提高纖維晶區(qū)取向度:隨熱處理溫度升高,牽伸率增大,晶區(qū)取向度不斷增大;但較高溫度時取向度隨牽伸率變化增長逐漸緩慢。受牽伸對取向結構的影響,牽伸誘導取向度增長較大的纖維,其熱穩(wěn)定化纖維中環(huán)化反應程度相對更高,生成的類芳香片層結構相對更多。200℃熱理8min后追加牽伸,對晶區(qū)取向結構及熱穩(wěn)定化反應的影響已不明顯。不同熱穩(wěn)定化牽伸制備的 PAN基碳纖維石墨結構和力學性能的研究表明,熱穩(wěn)定化牽伸誘導取向度增長較大的纖維,由于促進了熱穩(wěn)定化過程生成更大類芳香片層結構,因此影響制得碳纖維的石墨化程度相對更好,石墨結構相對更均一,碳纖維的拉伸強度和拉伸模量相對更大。聚丙烯腈纖維相對于其它纖維其抗拉強度更高,初始模量更大,化學性能穩(wěn)定。所以該纖維具有耐酸堿腐蝕性,耐光性,耐候性,并具有良好的分散性、吸油性。在實際運用中,與混凝土基體握裹力強,改善了混凝土的粘結性、抗疲勞性,增強了混凝土的抗?jié)B、抗凍、抗沖擊能力。因此,廣泛應用在瀝青混凝土和水泥混凝土的工程中。
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