【摘 要】
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聚酰亚胺纤维(PI Fiber)具有耐高温、耐辐射等优异特性和优良的力学性能,在国民经济和国防建设等许多领域具有很好的应用前景.PI纤维的性能与大分子化学结构、聚集态结构及纺
【机 构】
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东华大学材料科学与工程学院,纤维材料改性国家重点实验室,上海201620;江苏奥神新材料股份有限公司,连云港222000东华大学材料科学与工程学院,纤维材料改性国家重点实验室,上海201620
【出 处】
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中国工程科技论坛暨2015年(萧山)中国纺织工程学会化纤专业委员会学术年会
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聚酰亚胺纤维(PI Fiber)具有耐高温、耐辐射等优异特性和优良的力学性能,在国民经济和国防建设等许多领域具有很好的应用前景.PI纤维的性能与大分子化学结构、聚集态结构及纺丝方法等诸多因素有关.与湿法纺丝方法相比,干法成形技术具有不使用凝固浴、纺速快等优点,但加工窗口窄.为此,重点解决两个关键问题:干法纺丝工艺条件与初生纤维微结构及环化程度的关系、后期环化和拉伸对纤维凝聚态结构的影响,并通过工艺集成和设备的改进解决了PI纤维规模化制备的工程化问题.纤维的抗拉强度4.5 cN/dtex以上,氮气氛围中初始分解温度达到55 0℃,力学性能和耐热稳定性均优于奥地利Lenzing公司生产的P84纤维.基于关键科学和工程技术的研究,建成了年产1 000吨高性能耐热型聚酰亚胺纤维干法纺丝生产线,并成功应用于高温过滤和特种防护领域.
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