高技术纤维期末试卷
- 格式:docx
- 大小:22.14 KB
- 文档页数:6
1、非织造材料:定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫。
2、非织造的根本原理〔过程〕:纤维〔原料〕的选择;成网;干法成网、湿法成网、聚合物挤压成网。
纤网加固〔成形〕;后整理与成形;非织造布测试;非织造产品应用。
聚合物直接成网法:利用化学纤维纺丝原理,在聚合物纺丝成形过程中使纤维直接铺置成网,然后纤网经机械、化学或热方法加固而成非织造布。
1、纺丝成网法:〔1〕熔融纺丝直接成网法〔纺黏法为主要纺丝成网法〕在熔融纺丝的同时,边抽丝边使连续的长丝铺网,再经加固而形成非织造布。
〔2〕干法纺丝直接成网法〔闪纺法〕美国杜邦公司将高聚物溶解在溶剂中,然后由喷丝孔挤出,使溶剂快速挥发而成为纤维,同时承受静电分丝法使纤维分别后分散成网,经热轧加固形成非织造布。
〔3〕湿法纺丝直接成网法高聚物纺丝溶液通过喷丝孔挤出,再进入凝固浴中形成纤维后得到纤网,经加固后制成非织造布。
2、熔喷法:在抽丝时,承受高速热空气对挤出的细丝进展拉伸,使其成为超细纤维,再分散到多孔滚筒或网帘上形成纤网,然后经自黏合或热黏合加固而制成非织造布。
3、膜裂法〔原纤化技术成网法〕:将聚合物吹塑成纤维片状膜,再经针割或刀切方法,让纤维片状膜形成孔洞,在牵伸时,膜变成纤维状而成为膜裂纤网。
3、成纤高聚物应具备那些根本性质?〔1〕聚合物分子量及其分布〔2〕高分子链构造对成纤高聚物性质影响〔3〕成纤高聚物分子间的作用力〔4〕高分子构造与结晶力气〔5〕成纤高聚物的热性质4、什么是熔体指数〔MFI〕?在确定的温度下,熔融状态的高聚物在确定负荷下,10 分钟内从规定直径和长度的标准毛细管中流出的重量,单位为g/10min,熔体指数越大,流淌性越好。
5、成纤的方法有哪些?熔体纺丝:将高聚物通过加热使其成为熔融状态而进展纺丝的方法。
直接纺丝,切片纺丝溶液纺丝:将高聚物溶解在特定的溶剂中制成纺丝溶液,然后进展纺丝。
一步法:直接利用聚合得到的高聚物溶液做纺丝原液。
新型纺织纤维试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 新型纺织纤维中,以下哪种纤维不属于生物基纤维?A. 聚乳酸纤维B. 甲壳素纤维C. 竹纤维D. 聚酯纤维答案:D2. 以下哪种新型纺织纤维具有优良的生物降解性?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 聚乳酸纤维D. 聚酯纤维答案:C3. 新型纺织纤维中,以下哪种纤维具有较好的抗菌性能?A. 聚丙烯腈纤维B. 聚酰胺纤维C. 甲壳素纤维D. 聚酯纤维答案:C4. 新型纺织纤维中,以下哪种纤维具有较好的吸湿排汗性能?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 竹纤维D. 聚酯纤维答案:C5. 新型纺织纤维中,以下哪种纤维具有较好的紫外线防护性能?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 竹纤维D. 聚酯纤维答案:C6. 新型纺织纤维中,以下哪种纤维具有较好的阻燃性能?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 聚乳酸纤维D. 聚酯纤维答案:B7. 新型纺织纤维中,以下哪种纤维具有较好的环保性能?A. 聚丙烯纤维C. 聚乳酸纤维D. 聚酯纤维答案:C8. 新型纺织纤维中,以下哪种纤维具有较好的柔软性和舒适性?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 竹纤维D. 聚酯纤维答案:B9. 新型纺织纤维中,以下哪种纤维具有较好的强度和耐磨性?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 竹纤维答案:B10. 新型纺织纤维中,以下哪种纤维具有较好的抗皱性和保形性?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 竹纤维D. 聚酯纤维答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 新型纺织纤维中,以下哪些纤维属于再生纤维?A. 竹纤维B. 甲壳素纤维D. 聚酯纤维答案:A、B2. 新型纺织纤维中,以下哪些纤维属于合成纤维?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 聚乳酸纤维D. 聚酯纤维答案:A、B、D3. 新型纺织纤维中,以下哪些纤维具有较好的抗菌性能?A. 聚丙烯腈纤维B. 聚酰胺纤维C. 甲壳素纤维D. 竹纤维答案:B、C、D4. 新型纺织纤维中,以下哪些纤维具有较好的吸湿排汗性能?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 竹纤维D. 聚酯纤维答案:B、C5. 新型纺织纤维中,以下哪些纤维具有较好的环保性能?A. 聚丙烯纤维B. 聚酰胺纤维C. 聚乳酸纤维D. 聚酯纤维答案:C三、判断题(每题2分,共20分)1. 新型纺织纤维中,聚乳酸纤维是一种生物基纤维。
高性能纤维技术了解高性能纤维在行业中的应用高性能纤维是一种具有出色强度和耐磨性的纤维材料,其在各个行业中广泛应用。
本文将从不同的角度介绍高性能纤维技术及其在不同行业的应用。
一、高性能纤维技术的概述高性能纤维是一种由特定材料制成的纤维,具有较高的拉伸强度和抗拉应力。
它们通常由聚合物、金属或陶瓷等制成,并经过特殊的加工和处理过程,以获得优异的性能。
高性能纤维广泛应用于航空航天、汽车、体育器材、防护装备等领域。
二、高性能纤维在航空航天领域的应用航空航天领域对材料的要求极高,高性能纤维由于其轻量、高强度和耐高温等特性而成为首选材料。
在航空航天领域中,高性能纤维常被用于制造飞机、导弹和航天器的结构件,如飞机机身、发动机罩等。
其优异的性能可以有效提高飞行器的性能和安全性。
三、高性能纤维在汽车行业的应用汽车行业对材料的要求包括强度、刚度、热稳定性等方面,高性能纤维在满足这些要求的同时减轻了整车的重量,提高了燃油经济性。
高性能纤维可以用于制造汽车的结构件、内饰件以及汽车电池等。
其优异的性能可以提供更好的碰撞安全性和驾驶舒适性。
四、高性能纤维在体育器材领域的应用在体育器材领域,高性能纤维的应用范围广泛,如高性能碳纤维、芳纶纤维等。
这些纤维被广泛应用于制造高尔夫球杆、网球拍、自行车车架等器材。
高性能纤维的轻质和高强度能够提供更好的性能,为运动员提供更好的体验。
五、高性能纤维在防护装备领域的应用防护装备领域对材料的要求非常高,高性能纤维由于其出色的抗冲击性和抗刺穿性而成为理想的材料。
在防弹背心、防刺服、安全带等防护装备中广泛采用高性能纤维制成的材料,有效保护人身安全。
总结:高性能纤维技术在航空航天、汽车、体育器材和防护装备等行业中得到广泛应用。
高性能纤维的轻质、高强度和耐磨性使其成为各行业中的理想材料,大大提升了产品的性能和质量。
随着技术的不断发展,相信高性能纤维将在更多的领域展现出其巨大潜力。
功能高分子智慧树知到期末考试答案章节题库2024年衢州学院1.高分子材料在自然环境中很难分解,大量的废弃物成为了环境污染的重要原因,解决方法包括()答案:发展可环境降解的材料###发展可循环利用的材料2.膜分离技术的优点有()答案:膜分离装置简单、操作容易、制造方便###在分离过程中几乎没有相变,能源消耗小,是一种低能耗、低成本的分离技术###膜过程通常在温和的条件下进行3.淀粉作为生物降解塑料的优点有()答案:采取适当的工艺使淀粉热塑性化后制造的各种塑料制品具有一定的机械性能###淀粉在各种环境中都具备完全生物降解能力###塑料中的淀粉分子降解或灰化后,形成二氧化碳和水,不对土壤或空气产生毒害###淀粉是一种绿色的可再生资源,是一种最为经济的生物降解材料4.制备功能高分子材料的方法有以下哪些途径?()答案:已有通用高分子材料的功能化###将功能性小分子高分子化###已有功能高分子材料的功能扩展###多功能材料的复合5.以下哪些是膜的制备方法()答案:拉伸法###烧结法###相转化法###径迹蚀刻法6.吸附树脂与被吸附物质间的作用包括()答案:氢键###偶极-偶极相互作用###范德华力7.功能性小分子的高分子化制备功能高分子材料有下列哪些优点?()答案:产物的稳定性较好###生成的功能高分子功能基分布均匀###聚合物结构可以通过聚合机理预先设计8.功能是指向材料输入某种能量和信息,经过材料的贮存、传输或转换等过程,再向外输出的一种特性。
以下哪些是属于材料的功能?()答案:导电性###化学反应活性###光敏性###生物相容性9.功能高分子材料的研究内容包括()答案:功能高分子材料的应用,各种功能及性能的表征及研究方法###功能高分子的分子结构、二次结构及高次结构的设计,以及这些层次的结构与聚合物的功能与性能之间的关系###功能高分子材料的合成原理与制备方法,多种功能结构的复合及加工工艺10.为提高吸附树脂的比表面积,从而提高吸附容量,需控制指标,包括()答案:孔径分布###孔隙率的控制###孔的形成及孔径大小11.以下哪些原料可用来制备高吸水树脂()答案:纤维素###蛋白质###淀粉12.以下属于智能材料的是()答案:智能高分子凝胶###形状记忆高分子材料13.高分子的降解途径有以下哪些()答案:在机械力作用下发生机械降解###在化学试剂作用下发生化学降解###在光、生物作用下发生光降解、生物降解###在热的作用下发生热降解14.高分子基体的选择应依据哪些原则()答案:材料性质和来源###价格###根据使用要求、制备工艺15.维持智能凝胶体系的基本作用力有哪些()答案:离子间静电作用###氢键、范德华力###疏水相互作用16.高分子试剂及催化剂的应用特点包括()答案:可以提高试剂的稳定性和安全性###有利于贵重试剂和催化剂的回收和再生###可以提高化学反应的选择性###简化操作过程17.通过加热而呈现液晶态的物质称为()答案:热致液晶18.对高分子试剂所用聚合物的要求()答案:固相反应中不发生副反应;能通过简单、经济和转化率高的反应进行再生,重复使用###有一定的刚性和柔性,机械稳定性好,不易破损###容易功能基化,有较高的功能基化度,功能基分布较均匀,功能基容易为反应试剂所接近###不溶于普通的有机溶剂,但要能够溶胀19.随着颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化,称为纳米材料的()。
1.什么是智能纤维,与其他纤维的特点? (2)2.代表性的智能纤维? (2)3.制备光敏纤维的方法 (2)4.蓄热调温纤维的保温机理 (2)干法纺丝、湿法纺丝应用方面的优缺点? (2)还有哪些新纺丝方法? (2)5.异性纤维制备方法? (3)6.UMWPE柔性,刚性强化原因的异同? (3)7.与芳纶相比,UMWPE优缺点及改性方法? (3)8.UMWPE,乙烯的生产方法 (4)10.为什么要高倍拉伸,使其结构的变化有哪些 (4)11.芳香聚氨酯在结构上的异同 (4)12.PBO优缺点 (5)13.芳香族纤维主要用途 (5)15.芳纶1313(间苯二甲酰间苯二胺(PMIA))聚合过程中影响因素 (6)16.液晶纺丝的特点 (6)17.制备粘胶基碳纤维的难点 (7)18.PAN纺丝凝胶理论依据及优越性 (7)19.碳纤维表征方法及优缺点 (7)20航天纤维性能要求 (8)21碳纤维主要性能 (8)22玻璃纤维分类及加工方法 (8)23模板法制备陶瓷纤维 (8)26制备玻纤的方法 (8)24.制备高强高模纤维所应该具有的分子结构 (8)25冻胶纺丝制备UHMWPE中的几个重要工艺及其作用。
(8)高性能纤维 (9)高性能纤维和智能纤维的项目 (9)碳纤维的应用 (9)1.什么是智能纤维,与其他纤维的特点?指当纤维所处的环境发生变化时,纤维的长度、形状、温度、颜色和渗透速率等随之发生敏锐响应,即突跃性变化的纤维.包括:形状记忆纤维、自适应性凝胶纤维、蓄热调温纤维、变色纤维。
特点:能够感知环境的变化或刺激(机械、热、化学、光、湿度、电磁等),并能做出反应;具有普通纤维长径比大的特点,其机械性能高,能加工成多种产品2.代表性的智能纤维?聚(N-异丙基丙烯酰胺);最普遍的形状记忆纤维是镍钛合金纤维;热致变色体系中最重要的是胆甾型液晶;PAA凝胶纤维;聚苯胺导电纤维。
3.制备光敏纤维的方法光敏变色纤维通过在纤维中引入光敏变色体而制得:染色,共混,复合纺丝,接枝共聚染色:使用具有变色性能的染料参与纤维的染色;共混:将光致变色体分散于纺丝熔体或溶液进行纺丝;或将光致变色体通过界面缩聚封入微胶囊中,再与纺丝熔体或溶液混合后进行纺丝。
2007-2008学年第一学期期终试题课程名称高技术纤维使用班级高材04班级姓名学号试题一二三总分得分一、选择题:(每题2分,共20分)1. 1935 年, C 领导的研究小组发明了第一根合成纤维-尼龙。
A. C. GoodyearB. BaekelandC. W. H. CarothersD. H. Staudinger2. 下列几种纤维中, D 的极限氧指数最高?A. 羊毛B. PET纤维C. Kevlar纤维D. PBO纤维3. Kevlar纤维在空气中的自重断裂强度大约在 Ckm左右。
A. 37B. 92C. 193D. 3364. 下列纤维中, B 一般不用作碳纤维的原丝?A. 沥青纤维B. 涤纶纤维C. PAN纤维D. 粘胶纤维5. 超高分子量PV A的聚合一般不采用下列 D 方法?A. 乳液聚合B. 本体聚合C. 悬浮聚合D. 溶液聚合6. PPS的纺丝一般采用 A 方法?A. 熔融纺丝B. 液晶纺丝C. 干湿法纺丝D. 冻胶纺丝7. 沥青纤维采用的纺丝方法是 C 。
A. 湿法B. 干湿法C. 熔融法D. 凝胶法8. Poly(p-phenylene terephthalamide) (PPTA)纤维的分子结构式是 B 。
A.N H C O nB. NH NH CO COnC. NH NH CO COnD.NH CO NH NH CO COmO NHOCn9. 下列纤维, B 纤维不是高性能的刚性链有机聚合物纤维的主要品种。
A. 聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)B. 聚对苯二甲酸乙二醇酯C. 聚对羟基苯甲酸D. 聚苯撑苯并双噁唑10. 由于PPTA的熔融温度高于聚合物的分解温度,因此PPTA不能用 A 的聚合方法。
A. 熔融缩聚B. 界面缩聚C. 溶液缩聚D. 乳液缩聚二、简答题:(每题5分,共40分)1. Kevlar129纤维的强度为 24cN/dtex,其密度为1.44g/cm3。
2023 年高技术纤维期末试卷1.简述细旦和超细旦纤维的纺丝方法?答:〔1〕直接纺丝法:可纺制0.5-1d的细旦丝。
(2)复合纺丝法:海岛纺丝0.1-0.001d剥离法最细至0.1d(3)混合纺丝法:最细至0.0001d(4)静电纺丝法:最细至几十微米直径2.简述UHMWPE 溶液在冻胶纺丝—超倍拉伸过程中分子形态的变化。
答:过程中分子形态的变化如下:超长分子链从初生态堆砌和分子链间及分子链内部缠绕转变成解缠大分子链→ 初生冻胶纤维→ 折叠链片晶和分别的微纤运动,片晶叠转化为纤维构造- 运动的折叠链片晶开头熔化,分别的微纤渐渐聚拢→ 聚拢的微纤分裂,熔化的折叠链片晶解体,在拉伸力的作用下重排成伸直链结晶。
3.制备PAN基碳纤维的工艺流程主要包括哪些步骤?答:工艺流程主要包括:聚合、纺丝、预氧化、炭化、外表处理、上浆等工艺环节。
4.高技术纤维中高性能和功能纤维通常分别指的是哪些纤维?答:高性能纤维一般具有比一般纤维高很多的强度和模量、有优异的耐高温性能、难燃性及突出的化学稳定性。
它是第三代合成纤维。
高性能纤维的主要品种有:碳纤维、芳纶、芳砜纶、聚酰亚胺、聚苯硫醚〔PPS〕、高强涤纶〔DSP〕、高分子量聚乙烯、和高强聚乙烯醇纤维等。
功能纤维是指具有特种功能的纤维,主要品种是:〔1〕防护功能纤维〔主要有阻燃、防紫外线、抗静电、抗辐射等〕;〔2〕物质分别功能纤维〔主要有中空纤维分别膜、离子交换纤维、吸附纤维等〕;〔3〕生物医学功能纤维〔主要有甲壳素、中空纤维膜等〕;〔4〕卫生保健功能纤维〔主要有抗菌、防臭、消臭、香味、保温蓄热、远红外、负离子、高吸水等〕;〔5〕传导功能纤维〔主要有光导纤维、导电纤维、超导纤维等〕;〔6〕智能纤维及其他功能纤维〔仿生、超高吸水纤维等〕。
5.异形纤维主要有哪几类?有哪些制法?答:异形纤维分类:异形纤维是用异形喷丝孔纺制的非圆形横断面的合成纤维,异形纤维的断面有三角形、五角形、三叶形、多叶形、哑铃形、椭圆形、L 形、藕形以及圆中空和异形中空等多种。
制法:(1)异形喷丝孔法纺丝液从喷丝板挤出的一刹那,是纤维截面成型的关键。
因此,将喷丝孔按所要求的截面进展加工,纺丝液从异形孔中喷出后,渐渐凝固成异形。
将喷丝孔加工成与所要求的纤维截面外形相像的纺丝方法。
这也是最一般的使用的方法。
(2)膨化粘着法纺丝液被挤压离开喷丝孔的瞬间,由于压力突然降低,会发生膨化,而此时的纺丝液尚未凝固,因而相邻局部就会粘接,纤维截面随之转变。
中空、多孔纤维常用此法加工。
目前,这种方法也得到了国际异形纤维生产厂家的广泛的应用。
(3)复合纤维分别法将两种或两种以上的成纤高聚物制成可分别型复合纤维以后,在后加工过程中通过机械剥离各组分或者用溶剂溶掉某组分而获得异形纤维的方法。
(4)轧制法类似冶金工业中的轧钢。
纺丝熔体经喷丝孔挤出后,趁尚未完全固化时,用特别热辊挤压成型。
(5)孔形〔径〕变化法用两块重叠的喷丝板,每块喷丝板上喷丝孔外形各异,但中心线根本吻合。
在纺丝过程中,2 块板相对移动或旋转,因而纺出的纤维的截面和外形也相应变化。
6.粘胶纤维生产碳纤维的工艺流程与PAN 基碳纤维的流程相比增加了什么工序?在粘胶基碳纤维制备过程中引入催化剂的作用是什么?答:〔1〕粘胶纤维生产碳纤维的工艺流程与PAN基碳纤维的流程相比增加了两段工序,即水洗和催化浸渍。
〔2〕引入催化剂作用主要是在浸渍过程中促进无机催化剂向粘胶纤维内部渗透,同时还能使粘胶纤维大分子发生适度的交联,提高其在中温碳化过程中的可拉伸性,最终提高粘胶基碳纤维的性能。
7.结合高技术纤维进展的历史和现状,就高技术纤维的进展趋势谈谈你的看法。
答:高技术纤维进展到今日,已形成高性能纤维、高功能纤维、高感性纤维三大类纤维鼎足之势。
纵观纤维国际市场,1988 年,世界工业兴盛国家首次将一般性化纤品种、产量让位于进展中国家。
但对于高技术纤维,兴盛国家仍牢牢把握其核心技术,处于垄断地位,现已形成日、美、欧三大科研、生产和市场基地。
以美国为例,高技术纤维占化纤总量6%,而产值却高达化纤总产值的50%。
我国高技术纤维起步较晚, 与世界先进水平相比无论在产品质量、品种、生产规模等方面都有相当的差距, 但已意识到它对我国很多产业升级和经济可持续进展的重要意义,因此,“九五”“十五”进展规划都明确提出将大力进展高技术纤维原料,力争成为支柱产业。
原料是根本,技术是关键。
打量我国合成工业的进展,我认为我国面临的机遇和挑战主要是:(1)必需重视化纤原料工业的进展,加大科研投入。
目前局部高技术纤维虽已实现国产,但大局部核心技术仍受制于人。
如碳纤维目前绝大局部生产厂家都是从国外购置原丝, 然后再加工为预氧化丝或碳纤维。
(2)化纤大品种(如常规涤纶)进展已/相对过剩0,必需对化纤行业进展构造调整。
1998 年我国化纤产量达516 万吨,位居世界首位,但高技术品种极少。
而兴盛国家的高技术纤维用量以每年10%的速度增长,已占总化纤用量的1/2,而我国现用量不到1/5。
(3)高技术纤维市场已经形成,需求扩大,因此,展望将来,我国高技术纤维行业还有较大的进展空间,有关局部和人员必需抓住机遇,迎头赶上。
8.请就高分子材料的进展举2-3 例。
答:〔1〕聚合物基纳米复合材料聚合物纳米复合材料被认为是最具有应用前景的纳米复合材料之一,其制备方法是将聚合物通过熔融共混复合方法或原位聚合技术利用2%~5%的纳米填料进展改性,即可大幅度改善其热学一力学性能、气体阻隔性能和阻燃性能,而且可以获得比常规填料复合的聚合物材料高得多的耐热性能、尺寸稳定性能和导电性能。
国内聚合物/粘土纳米复合材料争论较早,并已取得显著争论成果,但其中的一些根本科学问题的争论有待深入。
目前聚合物纳米复合材料已在汽车和包装领域获得应用。
争论最广泛的、首先商业化应用的纳米填料是纳米粘土和碳纳米管。
〔2〕节能材料进展方向我国在能源需求上的缺口众所周知,节能问题日益重要。
依据建设部的报告,我国每平方面积能源消耗约为欧美国家的两倍多,所以在节能材料的进展方面必需加强开发。
高分子发泡材料为世界使用最广的绝热材料,可用于建筑、冷热水管隔热、汽车绝热及噪音的阻隔。
另外在冷藏、运动消遣、包装材料、鞋类等方面都有大量的需求,可以大大节约能源和消耗。
目前国内外都在乐观进展微发泡技术,可以更好地用于节能和提高节能效率,微发泡模塑制品的平均本钱可降低16%~20%。
高分子发泡材料是合成、物理与工艺的结合,目前的进展方向为通过使用对环境没有污染的超临界二氧化碳加工技术制备聚烯烃微孔发泡材料,该材料可以广泛用于建筑用隔热保温。
超临界二氧化碳发泡技术本身为绿色加工技术,无环境污染问题,结合聚烯烃耐化学性、热稳定性、低毒性的特点,通过转变聚烯烃分子链的支化构造、转变非晶态的比例、引入二氧化碳的亲和构造等手段,提高聚烯烃的熔体强度和闭孔率、降低聚合物的结晶性、促进泡孔的成核和增长,提高聚烯烃在二氧化碳中的溶解度,提高泡孔密度,得到性能良好的微孔发泡材料。
〔3〕特种工程塑料特种工程塑料指具有特别高性能的高分子材料,应航空航天、电子信息等尖端领域的需求而进展起来。
截至20 世纪70 年月末,先后消灭了聚苯硫醚类(PPS)、聚酰亚胺类(PI)、聚醚砜类(PES)及聚醚酮类(PEK)等多种高性能特种工程塑料。
其中,英国ICI 公司于20 世纪80 年月初推出的商品名为“Victrex”的聚醚醚酮(PEEK),具有耐热等级高,耐疲乏,耐冲击,耐湿热,耐辐照以及阻燃性能好等突出优点,综合性能最为优秀。
特种工程塑料与碳纤维等高性能纤维成功复合为高性能复合材料,为航天航空构造材料供给了更多的选材时机,局部复合材料已成功应用于欧美多种军、民机机型,并在民用行业中得到大量应用,主要集中在汽车、纺织、机械、体育用品、医用植入、医疗器械、摩擦材料等领域。
1993 年,陶氏化学公司的M.J.Mullins等人报道了环状聚醚砜的合成,继而国内外消灭了众多的争论者,我国科研工作者在芳香酯环状低聚物以及含酚酞侧基环状聚醚酮、环状聚醚砜的合成及开环聚合的争论开展较早。
兼顾热塑性及热固性材料的优点,我国争论人员还开发了一种构造颖的可溶性可控交联聚芳醚酮(Controllable Crosslinking PolyAryl Ether Ketone,CCPAEK)热塑性树脂。
还有争论者通过共混改性的理论及方法研制进展型特种工程塑料,如将最优秀的高性能热塑性复合材料树脂聚醚醚酮树脂与具有匹配的力学性能和玻璃化转变温度的非晶的聚芳醚酮PEK—C 和聚醚酰亚胺PEI 等共混实现,这方面的争论取得了很好的成功,为制备构造一功能一体化的型热塑性树脂基复合材料供给了更多的方式方法。
9.高分子纤维的进展主要有哪几个方向?并做简洁表达。
答:随着生产和科学技术的进展,高分子纤维的进展主要有以下方向:(1)高性能化为满足航天航空、电子信息、汽车工业、家用电器等多方面技术领域的需要,要求纤维的机械性能、耐热性、耐久性、耐腐蚀性等性能进一步提高。
(2)高功能化主要包括电磁功能高分子纤维,光学功能高分子纤维,物质传输、分别功能高分子纤维,生物功能高分子纤维等。
(3)复合化以玻璃纤维增加纤维为主的复合纤维不仅在当前已进入大规模生产和应用阶段,而且在将来仍会有所进展。
高性能纤维的构造复合是技术纤维革命的一个重要方向。
(4)精细化电子技术变化日月异,要求原纤维材料向高纯化、超净化、精细化、功能化方向进展。
(5)智能化“纤维材料的智能化”是一项带有挑战性的将来的重大课题。
智能纤维材料是使材料本身带有生物所具有的高级功能,如预知预报性、自我诊断、自我修复、自我增殖、生疏识别力气、刺激反响性、环境应答性等。
10.产业用纤维的进展趋势及应用领域主要有哪些,并做简洁表达。
答:〔1〕过滤与分别用纤维:应紧随潮流趋势过滤材料品种不断增多是不争的事实,单从材质而言就有自然纤维、合成纤维、无机纤维和金属纤维等,而近年来我国也自行开发了包括芳香族聚酰胺、聚酰亚胺、聚四氟乙烯等耐高温滤料,从各种工艺参数和成品试验的结果来看,也根本能够满足国内粉尘排放企业的需要。
比方聚四氟乙烯,其最高使用温度可到达260摄氏度。
“但在我看来,技术还不是最值得担忧的问题,比技术更值得关注的我认为还有两点。
”王桦表示,包括特地生产过滤与分别用纺织品的纤维生产企业在内,国内多数纤维生产企业并不了解国外纤维生产的最趋势和进展水平,因此,消息闭塞成为很多企业进展不良只能做低端产品的绊脚石之一;“还有局部企业宠爱墨守成规,习惯用一种材料生产,而放弃更好的选择,这对企业进展也相当不利。
”除了粉尘过滤,液体过滤也是过滤与分别用纺织品应用的主要领域。