选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
PBO纤维的主要特点是耐热性好、强度和模量高,顾应用广泛。
(1)长丝的应用,可用于轮胎、胶带(运输带)、胶管等橡胶制品的补强材料;各种塑料和混凝土等的补强材料;弹道导弹和复合材料的增强组分;纤维光缆的受拉件和光缆的保护膜;电热线、耳机线等各种软线的增强纤维;绳索和缆绳等高拉力材料;高温过滤用耐热过滤材料;导弹和子弹的防护设备、防弹背心、防弹头盔和高性能航行服;网球、快艇、赛艇等体育器材;高级扩音器振动板、新型通讯用材料;航空航天用材料等。
(2)短切纤和和浆粕的应用,可用于摩擦材料和密封垫片用补强纤维;各种树脂、塑料的增强材料等。
(3)纱线的应用,可用于消防服;炉前工作服、焊接工作服等处理熔融金属现场用的耐热工作服;防切伤的保护服、安全手套和安全鞋;赛车服、骑手服;各种运动服和活动性运动装备;Carrace飞行员服;防割破装备等。
(4)短纤维的应用,主要用于铝材挤压加工等用的耐热缓冲垫毡;高温过滤用耐热过滤材料;热防护皮带等。
PBO是由4,6-二氨基苯酚盐酸盐(二氨基间苯二酚盐酸盐)与对苯二甲酸以多磷酸(PPA)为溶剂进行溶液缩聚而制得,也可利用P2O5脱水进行缩聚,PPA既是溶剂,也是缩聚催化剂。
单体二氨基间苯二酚的合成,美国道化学公司开发成功以三氯苯为起始原料进行合成,这样在合成过程中不会生成异构体,收率很高,对PBO的工业化生产起了很大的作用。
聚合物纺丝液用干—湿式纺丝法纺丝、水洗、干燥。纺丝液溶至液晶性,采用液晶纺丝法纺丝时能形成伸直链结构,初纺丝(AS丝—标准型)就具有3.53N/tex以上的强度和10.84N/tex以上的弹性模量。为了提高模量,可在约600℃的温度中进行热处理,得到模量达176.4N/tex而强度保持不变的高模量丝(HM丝—高模量型)。
据东洋纺报道,其高端PBO纤维产品的强度为5.8GPa(德国有报道为5.2GPa),模量180GPa,在现有的化学纤维中最高;耐热温度达到600℃,极限氧指数68,在火焰中不燃烧、不收缩,耐热性和难燃性高于其它任何一种有机纤维。主要用于耐热产业纺织品和纤维增强材料。
PBO与其它高性能纤维的性能比较:
性能指标 | 断裂强度 | 模量 | 断裂伸长率 | 密度 | 回潮率 | LOI | 裂解温度 |
纤维品种 | N/tex | GPa | % | g/cm3 | % | ℃ | |
zylonHM | 3.7 | 280 | 2.5 | 1.56 | 0.6 | 68 | 650 |
zylonAS | 3.7 | 180 | 3.5 | 1.54 | 2 | 68 | 650 |
对位芳族聚酰胺 | 1.95 | 109 | 2.4 | 1.45 | 4.5 | 29 | 550 |
同位芳族聚酰胺 | 0.47 | 17 | 22 | 1.38 | 4.5 | 29 | 400 |
钢纤维 | 0.35 | 200 | 1.4 | 7.80 | 0 | - | - |
碳纤维 | 2.05 | 230 | 1.5 | 1.76 | - | - | - |
高模量聚酯 | 3.57 | 110 | 3.5 | 0.96 | 0 | 16.5 | 150 |
聚苯并咪唑(PBI) | 0.28 | 5.6 | 30 | 1.40 | 1.5 | 41 | 550 |
由表可见,PBO纤维的强度、模量、耐热性和抗燃性,特别是PBO纤维的强度不仅超过钢纤维,而且可凌驾于碳纤维之上。此外,PBO纤维的耐冲击性、耐摩擦性和尺寸稳定性均很优异,并且质轻而柔软,是极其理想的纺织原料。
PBO作为21世纪超性能纤维,具有十分优异的物理机械性能和化学性能,其强力、模量为Kevlar(凯夫拉)纤维的2倍并兼有间位芳纶耐热阻燃的性能,而且物理化学性能完全超过迄今在高性能纤维领域处于领先地位的Kevlar纤维。一根直径为1毫米的PBO细丝可吊起450千克的重量,其强度是钢丝纤维的10倍以上。
乙基纤维素因其水不溶性,主要用作片剂粘合剂和薄膜包衣材料等,也可用作骨架材料阻滞剂,制备多种类型的骨架缓释片;用作混合材料制备包衣缓释制剂、缓释小丸;用作有机载体制备电子浆料用作包囊辅料制备缓释微囊,...
1、棕褐色结晶或粉末。2、不溶于水和醇,溶于乙酸和氢氧化钠。加热分解。3、溶于染料、电极等制造,用作硫化剂。4、由漂白粉与碱性氢氧化铅溶液作用而得5、加热到290℃易分解,生成氧和三氧化二铅。6、更高...
PbO是氧化铅,那么PbO2是什么.另外PbO2中Pb和O分别是多少价?是+4和-2还是+2和-1
PbO:Pb失去两个电子给O,形成离子键。 所以Pb化合价为+2,O化合价为-2.PbO2:Pb失去两个电子给2个O,形成离子键;但是2个O之间形成共价键,这个与过氧化钠相似。 所以Pb化合价为+2,...
碳纤维原丝材料——PBO纤维
预计2010年碳纤维的市场约为20亿美元,产量约为3.63万t。碳纤维制造工业的主要挑战是成本效率生产。随着成本的降低,其用途将急剧增加。能够直接从PBO纤维制备碳纤维,无需非常费钱耗时的纤维稳定步骤,意味着能够降低成本。PBO纤维的炭化和石墨化产生优质碳纤维,兼有非常好的热和力学性能。与其他原丝生产碳纤维相比,有非常令人感兴趣的远程有序形成。这导致极好的晶格基性能和较低的电阻率。
复合抗紫外剂对PBO纤维光稳定性的影响
通过在聚合过程中同时添加有机紫外吸收剂UVA和UVP的方法制备了PBO聚合物,并通过干喷-湿纺工艺制备了含紫外吸收剂(UVA+UVP)的PBO纤维。考察了纤维的力学性能、特性粘度及表面形貌在紫外老化过程中的变化,结果表明,单独添加紫外吸收剂UVA能改善PBO纤维的紫外稳定性,而添加紫外吸收剂(UVA+UVP)则使PBO纤维的紫外稳定性进一步提高,并且都未给聚合和纺丝带来不利影响。
本项目拟开展Armoc和PBO连续纤维增强我国具有原始创新和独立知识产权的耐热等级最高的可溶性聚芳醚砜酮(PPESK)树脂基复合材料界面结构表征、结构与性能关系等方面的研究工作。采用冷等离子体处理方法对Armoc和PBO纤维表面进行处理。用ILSS测试方法表征Armoc和PBO纤维与PPESK树脂基体间的层间剪切强度,确定了最佳的等离子体处理条件。用XPS测试分析了纤维-原丝和PPESK-纤维的表面元素组成,以及不同等离子体处理时间对Armoc和PBO-原丝表面元素组成的影响及其变化规律;利用SEM观察了Armoc和PBO纤维/PPESK树脂基复合材料的界面破坏形貌;用AFM分析等离子体处理时间对Armoc和PBO纤维表面粗糙度的影响。分析复合材料界面的粘结机理。建立复合材料界面结构/界面性能/宏观性能之间的关系及其变化规律。这对复合材料的界面表征、优化设计的理论与实践具有一定的研究价值。 2100433B
《新型纺织材料及应用(第2版)》:为了更好地开展教学工作,让学生更好地了解新型纺织纤维原料的发展状况以及这些纤维的主要性能特点,开发出具有更高价值的纺织新产品,杨建忠主编的《新型纺织材料及应用》主要对开发的新型纺织产品原料作较为全面的介绍,对新型拉细羊毛、牛奶蛋白纤维、竹纤维、竹炭纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、PBO纤维等的性能作了较为系统的介绍,对一些拥有资源基础和市场前景的蛋白类等新型纤维在原内容的基础上进行了适当的调整和补充,对生态纺织品的陈旧内容进行了修改和删除,增加了一些新纤维的图片。《新型纺织材料及应用(第2版)》还介绍了新型的测量系统(如FAST)等内容。