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文檔簡介
1、碳纖維具有高比強度,高比模量等優(yōu)異的性能,但碳纖維的實際拉伸強度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其理論拉伸強度,主要原因是其表面和內(nèi)部存在的大量缺陷。而電紡PAN纖維具有微晶化,細(xì)旦化,均質(zhì)化等優(yōu)點,可大量減少熱處理過程中纖維內(nèi)部缺陷的產(chǎn)生。在電紡PAN纖維轉(zhuǎn)變?yōu)樘祭w維的過程中,預(yù)氧化及碳化工藝條件都會影響最終碳纖維的聚集態(tài)結(jié)構(gòu)及力學(xué)性能。
本文采用靜電紡絲技術(shù)及動態(tài)水浴方法收集連續(xù)單項排列的電紡PAN初生纖維,并對電紡初生纖維進(jìn)行后處理;探究了電紡
2、PAN纖維較佳的預(yù)氧化工藝;研究了最高碳化溫度及碳化過程中施加的張力對碳纖維結(jié)構(gòu)與性能的影響。通過掃描電子顯微鏡(SEM),密度柱,X射線衍射(XRD),傅里葉紅外光譜(FT-IR),元素分析(EA),拉曼光譜,萬能材料試驗機,表征了靜電紡PAN初生纖維,后處理PAN纖維,氧化PAN纖維的結(jié)構(gòu)及碳纖維的結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能。
研究表明:(1)處理后的電紡PAN原絲與電紡PAN初生纖維相比,具有更小的直徑,結(jié)晶度,晶粒尺寸以及取向度都
3、有大幅度提高。且不同批次電紡PAN原絲之間的直徑,密度,結(jié)晶度,晶粒尺寸差別極小,說明自制PAN原絲的質(zhì)量穩(wěn)定性很好。(2)電紡PAN原絲較佳預(yù)氧化工藝條件為:預(yù)氧化溫度依次是260℃,274℃,284℃,每個階段的停留時間均為5min,對應(yīng)的碳纖維的密度和強度達(dá)到最大值,分別為1.7581g·cm-3,950.0MPa。電紡PAN纖維的預(yù)氧化時間大幅度縮短,這對減少碳纖維制備成本的研究有重要指導(dǎo)意義。(3)隨最高碳化溫度的升高,碳纖維
4、的石墨化度,微晶堆疊厚度Lc,表觀微晶長度La‖和表觀微晶寬度La⊥逐漸增大,晶面間距d(002)逐漸減小,孔隙率Vp有增加的趨勢,取向度fc變化不大;碳纖維的密度,拉伸強度及彈性模量均逐漸增加,在最高碳化溫度為1350℃時,密度,拉伸強度及彈性模量同時達(dá)最大值,分別為1.7581g·cm-3,950.0MPa和121.3GPa,在一定碳化溫度范圍內(nèi),升高碳化溫度有利于碳纖維結(jié)構(gòu)的完善和力學(xué)性能的提高。(4)隨碳化過程中施加張力的增加,
5、碳纖維的直徑變化不大,直徑均在120~130nm之間;石墨化度的變化很小;微晶堆疊厚度Lc,表觀微晶長度La‖和取向度fc先增加后減小;表觀微晶寬度La⊥和孔隙率Vp先減小后增加;微晶層間距d(002)沒有明顯變化。碳纖維的密度,拉伸強度及彈性模量隨張力的增加均出現(xiàn)先增大后減小的趨勢,當(dāng)施加的張力為20cN時,碳纖維的密度,拉伸強度及彈性模量均達(dá)到最大值,分別為1.7633g·cm-3,1114.6MPa,194.5GPa。在碳化過程中
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