熱致液晶聚芳酯纖維表面改性及機理研究
發(fā)布時間:2022-01-12 14:18
熱致液晶聚芳酯(TLCP)纖維力學性能優(yōu)異,可廣泛用于復合材料增強材料。而TLCP纖維缺乏反應性基團,和基體的粘附性較差,其優(yōu)良特性在復合材料中無法發(fā)揮。為增強TLCP和基體的粘附性,有必要對其進行表面改性。目前國內外有關TLCP纖維表面處理的研究較少,產(chǎn)業(yè)化應用進展緩慢。因此,對TLCP纖維進行表面改性并分析其作用機理,具有重要的研究價值和實際意義。本文首先分別采用DMAc/CaCl2體系、乙二醇苯醚體系、NaOH/尿素體系對TLCP纖維進行表面改性,利用FTIR、SEM和光學顯微鏡等對改性前后試樣進行測試。結果表明:TLCP纖維經(jīng)DMAc/CaCl2改性后分子結構無變化,表面產(chǎn)生大量縱向溝槽;經(jīng)乙二醇苯醚改性后可能有氫鍵形成,表面顯現(xiàn)出沿軸向排列的原纖結構;經(jīng)NaOH/尿素處理后發(fā)生局部水解,表面形成不規(guī)則分布的凹坑;經(jīng)DMAc/CaCl2和NaOH/尿素改性后,纖維斷裂強度由27.82 cN/dtex降至為26.72 cN/dtex和23.56 cN/dtex,而乙二醇苯醚改性后斷裂性能無明顯變化;TLCP織物經(jīng)改...
【文章來源】:武漢紡織大學湖北省
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
液晶聚合物與普通聚合物的分子鏈差異示意圖
圖 1.2 Vectran 聚合過程[12,18]Fig 1.2 Polymerization process of Vectran聚集態(tài)結構n 纖維通過熔融紡絲的方法制備而成,其紡絲熔體經(jīng)過噴絲孔時受到,大分子鏈沿纖維軸向高度取向排列。同時由于纖維分子鏈剛性大,發(fā)生解取向,這使 Vectran 纖維無需經(jīng)過牽伸就擁有良好的取向結構理,其結晶愈加充分且結構愈加緊密[20-21]。Vectran 纖維的大分子沿微原纖(0.05 微米);大量微原纖共同構成原纖(0.5 微米);而多巨原纖(5 微米),從而形成高度取向的 Vectran 纖維,圖 1.3 示出 結構模型[22]。圖 1.3 Vectran 纖維的取向結構模型[22]Fig 1.3 Orientation structure model of Vectran fiber
圖 1.2 Vectran 聚合過程[12,18]Fig 1.2 Polymerization process of Vectran結構通過熔融紡絲的方法制備而成,其紡絲熔體經(jīng)過噴絲子鏈沿纖維軸向高度取向排列。同時由于纖維分子取向,這使 Vectran 纖維無需經(jīng)過牽伸就擁有良好結晶愈加充分且結構愈加緊密[20-21]。Vectran 纖維的(0.05 微米);大量微原纖共同構成原纖(0.5 微米(5 微米),從而形成高度取向的 Vectran 纖維,圖型[22]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]納秒激光加工微凹坑對YG3表面浸潤性的影響[J]. 楊奇彪,陳中培,陳列,婁德元,劉頓,班內特·彼得. 中國表面工程. 2018(03)
[2]分散熒光染料滌綸低溫染色工藝[J]. 曹機良,許譯元,段凈塵,孟春麗,閆凱,何璐. 染整技術. 2018(04)
[3]聚酰亞胺織物的羧基化表面改性[J]. 劉艷春,白剛,錢紅飛. 紡織學報. 2018(03)
[4]高性能纖維表面改性及其雙馬樹脂基復合材料界面[J]. 陳平,于祺,熊需海,劉東,劉哲,賈彩霞. 高分子學報. 2018(03)
[5]滌綸降解工藝的對比研究[J]. 張曉峰,麻文效,孫佳琪. 毛紡科技. 2017(05)
[6]滌綸改性方法研究進展[J]. 張爽,吳曉青. 天津紡織科技. 2017(02)
[7]熱處理對Vectran纖維的結構與性能的影響[J]. 覃俊,王樺,陳麗萍,岳海生,陳佳月,何勇. 合成纖維工業(yè). 2017(01)
[8]熱致液晶聚芳酯Vectran纖維的結構與性能[J]. 王樺,陳麗萍,覃俊,岳海生,陳佳月. 合成纖維. 2016(12)
[9]中空纖維膜表面Zeta電位檢測技術[J]. 王旭亮,鄭睿,趙靜紅,張夢,潘獻輝,郝軍. 凈水技術. 2016(06)
[10]紫外輻照改性芳綸纖維的研究[J]. 戴駿,熊玉竹,崔凌峰,李鑫,王兵輝,吳勝學. 人工晶體學報. 2016(11)
博士論文
[1]Vectran纖維的光老化行為及其防護研究[D]. 劉羽熙.哈爾濱工業(yè)大學 2014
碩士論文
[1]液晶聚芳酯纖維制備與性能研究[D]. 甘海嘯.東華大學 2012
本文編號:3584922
【文章來源】:武漢紡織大學湖北省
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
液晶聚合物與普通聚合物的分子鏈差異示意圖
圖 1.2 Vectran 聚合過程[12,18]Fig 1.2 Polymerization process of Vectran聚集態(tài)結構n 纖維通過熔融紡絲的方法制備而成,其紡絲熔體經(jīng)過噴絲孔時受到,大分子鏈沿纖維軸向高度取向排列。同時由于纖維分子鏈剛性大,發(fā)生解取向,這使 Vectran 纖維無需經(jīng)過牽伸就擁有良好的取向結構理,其結晶愈加充分且結構愈加緊密[20-21]。Vectran 纖維的大分子沿微原纖(0.05 微米);大量微原纖共同構成原纖(0.5 微米);而多巨原纖(5 微米),從而形成高度取向的 Vectran 纖維,圖 1.3 示出 結構模型[22]。圖 1.3 Vectran 纖維的取向結構模型[22]Fig 1.3 Orientation structure model of Vectran fiber
圖 1.2 Vectran 聚合過程[12,18]Fig 1.2 Polymerization process of Vectran結構通過熔融紡絲的方法制備而成,其紡絲熔體經(jīng)過噴絲子鏈沿纖維軸向高度取向排列。同時由于纖維分子取向,這使 Vectran 纖維無需經(jīng)過牽伸就擁有良好結晶愈加充分且結構愈加緊密[20-21]。Vectran 纖維的(0.05 微米);大量微原纖共同構成原纖(0.5 微米(5 微米),從而形成高度取向的 Vectran 纖維,圖型[22]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]納秒激光加工微凹坑對YG3表面浸潤性的影響[J]. 楊奇彪,陳中培,陳列,婁德元,劉頓,班內特·彼得. 中國表面工程. 2018(03)
[2]分散熒光染料滌綸低溫染色工藝[J]. 曹機良,許譯元,段凈塵,孟春麗,閆凱,何璐. 染整技術. 2018(04)
[3]聚酰亞胺織物的羧基化表面改性[J]. 劉艷春,白剛,錢紅飛. 紡織學報. 2018(03)
[4]高性能纖維表面改性及其雙馬樹脂基復合材料界面[J]. 陳平,于祺,熊需海,劉東,劉哲,賈彩霞. 高分子學報. 2018(03)
[5]滌綸降解工藝的對比研究[J]. 張曉峰,麻文效,孫佳琪. 毛紡科技. 2017(05)
[6]滌綸改性方法研究進展[J]. 張爽,吳曉青. 天津紡織科技. 2017(02)
[7]熱處理對Vectran纖維的結構與性能的影響[J]. 覃俊,王樺,陳麗萍,岳海生,陳佳月,何勇. 合成纖維工業(yè). 2017(01)
[8]熱致液晶聚芳酯Vectran纖維的結構與性能[J]. 王樺,陳麗萍,覃俊,岳海生,陳佳月. 合成纖維. 2016(12)
[9]中空纖維膜表面Zeta電位檢測技術[J]. 王旭亮,鄭睿,趙靜紅,張夢,潘獻輝,郝軍. 凈水技術. 2016(06)
[10]紫外輻照改性芳綸纖維的研究[J]. 戴駿,熊玉竹,崔凌峰,李鑫,王兵輝,吳勝學. 人工晶體學報. 2016(11)
博士論文
[1]Vectran纖維的光老化行為及其防護研究[D]. 劉羽熙.哈爾濱工業(yè)大學 2014
碩士論文
[1]液晶聚芳酯纖維制備與性能研究[D]. 甘海嘯.東華大學 2012
本文編號:3584922
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