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亚博@@VIP网@@页登入@@ 纤维@@材料耐热性能分析@@作者@@:中澳橡胶@@    发布时@@间@@:2015-05-06    点击次数@@:

    亚博@@VIP网@@页登入@@ 在@@运送物料过程中@@,由于物料的温度较高@@,物料与@@亚博@@VIP网@@页登入@@ 摩擦较大@@,温度升高@@,因此要求骨架材料具有良好的耐热性能@@。纤维@@的耐热性是指其在@@高温条件下较长时@@间保持常@@温下所具有的物理力学性能的能力@@。纤维@@在@@制成后其结构一般没有达到完全平衡@@,受热后纤维@@会进一步发生结晶完善@@、内应力松弛@@、几何尺寸改变@@(收缩@@、膨胀@@)等过程@@。在@@这受热过程中纤维@@的性质也会发生显著的变化@@,如形变模量减小@@,强度降低等@@。这些过程的速度决定于与温度和机械张力有关的分子活动性@@。

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    芳纶@@纤维@@@@耐热性能分析@@将芳纶@@纤维@@@@放在@@不同温度的烘箱中一段时@@间@@,测试其断裂强度的变化@@。测试结果如图@@1所示@@。由图@@1可以看出@@,在@@150℃时@@芳纶@@断裂强度损失较小@@,在@@100h内强度损失率仅为@@4.3,断裂强度基本不变@@。当温度为@@200℃时@@,100h内强度损失率达到@@@@20.8。当温度为@@250℃时@@,强度损失率达到@@45.8。亚博@@VIP网@@页登入@@ 的硫化温度@@普遍在@@@@15O~180~C之间@@。芳纶@@纤维@@@@软化点约为@@345℃,远高于亚博@@@@VIP网@@页登入@@ 硫化温度@@,芳纶@@骨架帆布不会因为硫化温度@@过高造成强力损失@@。当温度高于@@250~C时@@,芳纶@@骨架帆布依然可以长期保持较高强度@@。

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    芳纶@@、锦纶@@66纤维@@DSC分析采用差示扫描量热法@@(DSC)从分子水平探索芳纶@@纤维@@@@耐热性能@@。测试结果如图@@2所示@@。从图@@2DSC分析图谱可以看出@@@@,锦纶@@66受热后在@@@@270℃时@@吸收大量能量@@,分子的热运动动能增大@@,纤维@@结晶区和非结晶区的分子链段开始@@运动@@,进而熔融导致结晶破坏@@,其熔融峰温为@@270.2~C。芳纶@@纤维@@@@受热后在@@@@@@337.5~C形成微小的玻璃化转变峰@@。随着温度的继续升高@@,芳纶@@纤维@@@@没有产生熔融状态而是受热炭化@@。芳纶@@纤维@@@@大分子链的规整性较高@@,使其在@@具有较高强度@@、刚度的同时@@具有较好的耐热性能@@。避免亚博@@@@VIP网@@页登入@@ 在@@高温下帆布骨架材料发生软化@@,与覆盖胶发生脱层等早起破坏现象@@。

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    芳纶@@纤维@@@@TG、DTG分析采用热重分析法@@(TG)测试芳纶@@纤维@@@@在@@连续的高温条件下质量跟温度的关系@@。测试结果如图@@3所示@@。从图@@3可以看出@@。芳纶@@纤维@@@@起始热分解温度为@@574.79℃,分解终止点温度为@@609.57℃,在@@584.54℃时@@出现较大失重峰@@,此时@@芳纶@@纤维@@@@大分子链开始@@分解@@,在@@此阶段芳纶@@纤维@@@@失重率为@@41.511。芳纶@@纤维@@@@大分子链起始分解温度达到@@574.79℃,并且失重率相对较小@@,对纤维@@力学性能的保持起着较大作用@@,能有效降低芳纶@@纤维@@@@损耗@@,提高使用寿命@@。

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