芳纶浆粕纤维的结构性能与应用[1]
杜邦芳纶浆粕1F1417

杜邦(DuPont )芳纶凯夫拉浆粕1F1417----常州道行达商贸有限公司
杜邦(DuPont)芳纶凯夫拉浆粕是高度原纤话的超短纤维,可以作为特殊的添加剂使用。
由于能够提供优异的增强特性以及在剪切应力作用下对胶粘剂粘度的控制作用,所以可以提供产品性能。
杜邦(DuPont)芳纶凯夫拉浆粕可以应用于汽车刹车片,密封垫片,纸基离合器片,作为粘度控制剂,还可以应用于胶粘剂和密封胶领域。
对芳纶纤维进行表面原纤化处理之后便得到了芳纶浆粕,其独特的表面结构极大的提高了其独特的表面结构极大的提高了其在混合物中的抓附力,因此非常适合作为一种增强纤维应用于摩擦及密封产品中。
事实证明,通常只需添加少于10%的Kevlar,得到产品的强度相当于50-60%石棉纤维增强产品。
杜邦(DuPont)芳纶凯夫拉(Kevlar )浆粕的物理性能
■产品形态:表面高度纤维原纤化的超短纤维
■颜色:浅黄色
■可使用的温度范围:-200°C到550^
■密度:1.45g
■比表面积:5-11平方米/克
■体积密度:0.05-0.11/毫升
DuPont)Kevlar1F1417。
芳纶纤维材料及其应用

芳纶纤维材料及其应用第一篇:芳纶纤维材料及其应用芳纶纤维材料及其应用摘要:本文对芳纶纤维的发展概况,结构性能以及主要应用领域作简单介绍。
最后分析一下芳纶纤维的发展前景。
关键词:芳纶纤维材料;芳纶1313;芳纶1414;结构性能;应用;发展前景Aramid fiber material and its application Abstract:In this paper, the general development of aramid fiber, structure, performance and main application field are introduced.Finally, analysis of the development of the aramid fiber Key words: Aramid fiber material;Aramid 1313;Aramid 1414;Structure performance;Application;Future development 芳纶纤维概况芳纶纤维即芳香族聚酞胺纤维,是以芳香族化合物为原料经缩聚纺丝制得的合成纤维。
芳香族聚酰胺纤维首先是由美国杜邦公司于1965年引入市场的。
这种间位取向的芳香族聚酰胺纤维称作Nomex。
上世纪70年代早期,杜邦公司开发了第二种产品即对位芳香族聚酰胺纤维Kevlar,并且此后一直占据芳纶的首要地位,直到1986年荷兰Akzo公司的Twaron、1987年日本帝人公司的Technora及俄罗斯的ARMOC纤维的出现,才使Kevlar独占体系崩溃。
[1]芳纶纤维工业化的产品有两种:芳纶1313(全称为聚间苯二甲酰间苯二胺纤维)和芳纶1414(全称为聚对苯二甲酰对苯二胺纤维)。
芳纶纤维具有良好的抗冲击和耐疲劳性能,有良好的介电性和化学稳定性,耐有机溶剂、燃料、有机酸及稀浓度的强酸、强碱,耐屈折性和加工性能好。
高性能增强材料——芳纶纤维

高性能增强材料——芳纶纤维安源摘要: 芳族聚酰胺纤维由美国杜邦公司于20世纪60年代首先开发并最早实现工业化生产。
该产品可以用做增强材料。
介绍芳族聚酰胺纤维的发展、性能、制备及其应用。
关键词:芳纶;性能;制备;应用1 概述增强材料就像树木中的纤维,混凝土中的钢筋一样,是复合材料的重要组成部分,并起到非常重要的作用。
它不仅能使材料显示出较高的抗张强度和刚度,而且能减少收缩,提高热变形温度和低温冲击强度等。
复合材料的性能在很大程度上取决于纤维的性能、含量及使用状态。
例如在纤维增强复合材料中,纤维是承受载荷的组元,纤维的力学性能决定了复合材料的性能。
芳纶是芳族聚酰胺纤维的通称,主要分为聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)纤维(芳纶1414)和聚间苯二甲酰间苯二胺(PMIA)纤维(芳纶1313)。
美国杜邦公司于20世纪60年代首先开发出芳纶1313和芳纶1414 ,并最早实现工业化生产(商品名分别为Nomex和Kevlar)。
1987年推出了KevlarHT、Kevlar68和Kevlar149。
1986年荷兰阿克苏(Akzo)公司生产出Twaron纤维; 1987年日本帝人公司生产出Technora纤维。
而中国于1972年开始进行芳纶的研制工作,并于1981年通过芳纶14的践定,1985年又通过芳纶1414的鉴定,它们分别相当于美国杜邦公司的Kevlar29和Kevlar49。
2 全球芳纶纤维的发展概况全球芳纶纤维产能主要集中在日本、美国和欧洲,生产芳纶纤维的公司也较为集中,目前全球从事芳纶纤维生产的厂家主要有5个:美国杜邦公司(Kevlar)、日本帝人公司(Twaron、Technora)、俄罗斯卡明斯克化纤股份公司(SVM、Apmoc、Rusar)和特威尔化纤股份公司(SVM、Apmoc)、韩国科隆公司(Kolon),其他国家或公司仅有少量生产。
2009年,全球芳纶纤维生产能力约9.51万t/a,其中对位芳纶纤维产能约6.61万t/a,杜邦和帝人二家公司产能合计6.15万t/a,占对位芳纶纤维产能的93%;间位芳纶纤维的产能约为2.9万t/a,主要的生产公司仍为杜邦公司,产能为全球总产能的75%以上。
芳纶浆粕

芳纶浆粕增强橡胶无石棉密封垫的研究摘要利用开炼混合法在橡胶中加入芳纶纤维可以得到增强材料。
利用拉伸试验机、扫描电镜等实验设备对比研究硫化时间、硫化温度、芳纶纤维的用量以及白炭黑的用量对与复合材料性能的影响。
电镜下可以看到芳纶纤维在材料中分散均匀。
并且得出了是当浆粕含量为30份,白炭黑含量为40份,硫化压力15MPa,硫化温度160℃,硫化时间13mim时,所制密封材料综合性能较好。
关键词芳纶纤维橡胶密封硫化以橡胶为基体、石棉纤维为增强材料制成的密封材料兼有石棉和橡胶的优良综合性能,具有很好的弹性、耐热性、抗蠕变松弛特性和耐化学腐蚀性,一直是产量最大、应用最广的非金属密封材料。
但石棉制品无论在生产或是使用过程中均会给人体健康造成严重危害,因而,世界各国特别是工业发达国家都致力于寻求合适的非石棉纤维以替代石棉纤维,研制不含石棉但综合性能不亚于石板制品的高品质绿色密封产品[1]。
纤维素浆粕和芳纶浆粕是两种目前最常用于密封材料中取代石棉纤维的有机浆粕状纤维,除作为加工助剂外,主要起增强和隔热作用[2]。
纤维素浆粕在打浆的过程中对纤维的润涨和纤维间的粘合起很好的作用,但用纤维素浆粕增强的密封材料拉伸强度偏低,弹性较差,易脆,特别是耐热性能较差;芳纶浆粕增强的密封材料具有良好的综合性能。
1 实验部分1.1原料及仪器丁腈橡胶41号;芳纶浆粕对位芳纶浆粕,长0.02英寸,直径0.0003英寸;ASBURY GRAPHITHE MILLS,INC.公司;白炭黑,氧化锌,硬脂酸,硫磺,促进剂DM 青岛市精科仪器有限公司。
XSK—160双辊开炼机,常州市东南橡塑机械厂;QLB-350×350×2 0.25MN平板硫化仪,常州市东南橡塑机械厂;XTY-1冲片机,承德市金建检测仪器有限公司;LX-A型邵氏橡胶硬度计,江都市明珠试验机械厂;WDW3100电子万能试验机;KYKY-2800B SEM扫描电镜;高速万能粉碎机,型号FW100 天津市泰斯特仪器有限公司。
新型芳纶浆粕预分散处理母胶产品的开发和应用

新型芳纶浆粕预分散处理母胶产品的开发和应用朱新军 1 许涛 2 宫志欣 2 吴卫东2( 1. 黑龙江弘宇短纤维新材料股份有限公司457100;2. 北京化工大学先进弹性体新材料研究中心100029 )关键词:芳纶浆粕芳纶预分散助剂母粒传动带由刚性分子链形成的高结晶度、高取向度的聚对苯二甲酰对苯二胺纤维(P a r a P h e n y l e n e T e r ep h t h a l A m i de,简称PPTA)具有高模量、高强度、耐高温、耐化学腐蚀等优异性能,因此, 尽管开发PPTA的初衷是用于航天航空,但现已广泛用于消费纺织品和产业用纺织品,PPTA纤维的产品规格也走向多样化、差别化。
芳纶浆粕(Aramid pu lp,简称AP)正是近年来发展起来的PPTA差别化产品,它是1984 年美国杜邦公司首先开发出的芳纶纤维表面原纤化的一种产品,它的兴起主要是作为石棉的理想替代纤维而与玻璃纤维及碳纤维竞争于密封材料、增强材料及磨擦材料等领域,随着欧美等地区开展禁止使用石棉的环境保护运动,PPTA-p u lp 得到迅速发展,目前世界上主要的芳纶浆粕工业化产品只有美国杜邦公司的Kevlar pulp 系列和荷兰Teijin Twaron 公司的Twaron p u l p 系列二大类产品,国内上海依极科技有限公司年产50 吨的芳纶浆粕生产线也已经正式投产。
通过对芳纶浆粕纤维及其增强橡胶复合材料微观结构形态的系统研究,发现芳纶浆粕具有非常独特的微/纳米短纤维微观结构:芳纶浆粕主干纤维表面松散附着大量超细纤维,这些超细纤维是由主干纤维表面劈裂原纤化制得的,呈扁平带状,纤维轴向尾端成针尖状,其直径大多在0.1~1 微米之间,长度大多在200 微米以下,形状系数大多在50~500 之间;主干纤维直径在10 微米左右,长度在1~3mm 之间,主干纤维本身粗细很不均匀,表面较粗糙,端面呈树杈结构,容易劈裂而进一步原纤化。
芳纶浆粕纤维增强EPDM复合材料结构与性能的研究

利用 R A 0 0 P 2 0 进行 混炼胶 1o ℃的频率扫描 o
测试或应变扫描测试,频率扫描测试 条件 : 应变6 频率扫描范围 : . — 3H ; %, 0 1 3 z 应变扫描测试条件:频率 1H ,应变扫描范围: z 0 2 40 R A0 0 .8— 5 %。 P 2 0 系统给出剪切粘度和剪切 速率数据,因而能够得到反映复合材料加工性能 的流 动性 曲线 。
填料, 对芳纶浆粕纤维增强 ED 复合材料力学性 PM 能的影响规律,同时与纳米粒子填料一 白炭黑进 行 了对比研究 此外, 还对比研究了尼龙短切纤维 与芳纶浆粕纤维对 ED 基质的高温增强性能。 PM 二、试验部分 芳纶浆粕纤维:芳纶浆粕纤维以H P A 型芳纶
尼纶、纤维素等各种有机短纤维增强橡胶复合 材 料的结构、性能及其应用进行了大量的研究I , 引
为了改善传统有机短纤维增强SR 材料性能上 的 FC 某些不足,比如 : 加工粘度高, 制品表观差, 动态 力学性能较差, 耐高温性差等, 北京化工大学先进
弹性体材料研究 中心进行 了新型超细芳纶浆粕短 纤维 【 和新型 纤维状硅 酸盐纳 米短纤 维 1 o 增 强 弹性体复 合 材料 的研 究,在 短纤维 结 构解 离 分
维普资讯
广东橡胶 2 0 年 第 5 08 期
芳纶浆粕纤维 增强 E D P M复合材 料 结构 与 性 能的研 究
吴卫东 钦 焕宇 田明 周彦豪, 张立群 1
(.北京 市新型 高分 子材 料 制备 与加 工 重点 实验 室 ,北 京 化 工 大学 ,1 02) 1 0 09
(.黑龙江富锦市橡胶有限责任公 司,黑龙江富锦市 ,1 6O) 2 510 ( 3 .广 东工业大学材料与能源学院,广东省广 州市,5 09 ) 10 0
对位芳纶浆粕性能结构表征及成纸性能研究

对位芳纶浆粕性能结构表征及成纸性能研究对位芳纶浆粕性能结构表征及成纸性能研究摘要:本文通过研究对位芳纶浆粕的性能结构表征以及成纸性能,探讨了对位芳纶浆粕在纸张生产中的应用价值。
通过SEM、XRD、FTIR等分析手段对对位芳纶浆粕的微观结构进行了表征,发现其具有良好的纤维长度和纤维粗细度分布,表明其在纸张的强度和透气性方面具有优势。
同时,通过对成纸性能的测试比较,发现对位芳纶浆粕制备的纸张在抗拉强度、抗渗透性以及耐磨性等方面均有较好的表现,表明对位芳纶浆粕在纸张生产中具有较高的应用潜力。
关键词:对位芳纶浆粕;纸张;结构表征;成纸性能一、引言对位芳纶作为一种高强度、高模量的纤维材料,已广泛应用于航空、化工、电子等领域。
而对位芳纶制备的纤维浆粕作为一种纤维增强材料,其在纸张生产中的应用也备受关注。
本文通过对位芳纶浆粕的性能结构表征以及成纸性能的研究,探讨其在纸张生产中的潜在应用价值。
二、材料与方法本实验所使用的对位芳纶浆粕为商业产品,其纤维长度为1-2mm,纤维直径在10-15μm之间。
实验采用SEM、XRD、FTIR等分析手段对对位芳纶浆粕的微观结构进行表征。
同时,采用手工造纸和实验室纸张性能测试方法对对位芳纶浆粕制备的纸张进行性能评估。
三、结果与讨论3.1 对位芳纶浆粕的结构表征通过SEM观察,可以看到对位芳纶浆粕的纤维长度分布较为均匀,纤维直径分布也较为一致。
这种纤维特点使得对位芳纶浆粕能够提供较好的纸张韧性和强度。
XRD分析结果显示,对位芳纶浆粕的结晶度较高,表明其分子结构有序排列,这有助于提高纸张的抗拉强度。
FTIR分析结果显示对位芳纶浆粕中存在大量的羟基和酮基,这些官能团对纤维的交联和细胞壁增强有积极影响。
3.2 对位芳纶浆粕制备纸张的性能评估对位芳纶浆粕制备的纸张在抗拉强度、抗渗透性以及耐磨性方面均表现出良好的性能。
与普通木浆纸相比,对位芳纶浆粕纸张的抗拉强度高出约30%,抗渗透性提高约25%,耐磨性提高约20%。
对位芳纶浆粕形态结构与性能研究

对位芳纶浆粕形态结构与性能研究曹雪鸿;王宜;耿浩;胡健【摘要】对比分析了喷射纺丝法(jet-spun)和原纤化处理得到的两种对位芳纶浆粕的比表面积、保水值、动态滤水等特性.扫描电子显微镜(SEM)观察发现,喷射纺丝法制备得到的浆粕l呈薄膜状,比表面积为26.365 m2/g;原纤化处理得到的浆粕2中存在纳米级直径的原纤化纤维细丝,比表面积为15.157 m2/g.动态滤水曲线表明,浆粕1的滤水速率更慢,对滤水的阻碍作用更大.浆粕l的纸基材料抗张指数为42.3 N·m/g,高于浆粕2的;浆粕I与对位芳纶纤维混合抄造的纸基材料抗张指数为34.0 N·m/g,同样高于浆粕2与对位芳纶纤维混合抄造纸基材料的.%The structure and performance of two kinds of para-aramid pulp were compared.One was obtained by jet-spun process (pulp 1),the other was fibrillated by mechanical force (pulp 2).In this paper,specific surface area,water retention value (WRV) and property of dynamic drainage of the para-aramid pulps were studied.The results of scanning electron microscopy (SEM) showed that pulp 1 had a flexible sheet structure while pulp 2 contained fibrillated nano-fiber.The specific surface area of pulp 1 was 26.365 m2/g and pulp 2 was 15.157 m2/g.The dynamic drainage curve indicated that pulp 1's drainage rate was lower than pulp 2 so that pulp 1 was more difficult to drain water off.The tensile index of paper-based composite made from pulp 1 was 42.3 N· m/g that was higher than pulp 2;And the tensile index of paper-based composite of fiber and pulp 1 was 34.0 N· m/g,which was also higher than that made from fiber and pulp 2.【期刊名称】《中国造纸》【年(卷),期】2017(036)002【总页数】5页(P18-22)【关键词】对位芳纶浆粕;微观形态;性能【作者】曹雪鸿;王宜;耿浩;胡健【作者单位】华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州,510640;华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州,510640;华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州,510640;华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州,510640【正文语种】中文【中图分类】TQ342.72对位芳纶(Para-aramid)浆粕是一类具有高强度、高模量和热稳定性等优异性能的对位芳纶纤维的差别化产品,由于其具有良好的湿加工性能和增强性能而被用于制备纸基材料,所得到的纸基材料可应用于航天航空、高温绝缘、密封、摩擦、过滤等[1-5]。
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芳纶浆粕纤维的结构性能与应用尤秀兰 傅 群 刘兆峰 (东华大学材料学院,上海,200051)摘 要:芳纶浆粕是芳纶的一种差别化产品,广泛用作填充、增强材料。
本文对芳纶浆粕纤维的结构、性能及应用进行了介绍,认为芳纶浆粕纤维具有良好的发展前景。
关键词:芳香族聚酰胺纤维,浆粕,应用,增强材料,进展中图分类号:TQ342.722 文献标识码:C 文章编号:1004-7093(2001)08-0027-030 引言1972年美国杜邦公司首先推出高性能材料芳纶Kelvar,即PPTA(P2Phenyleneterephthalamid)纤维,其分子结构上的酰胺基团被芳环分离且与苯环形成П共轭效应,内旋位能相当高,分子链节呈平面刚性伸直链,使其具有极高的拉伸强度(仅次于玻璃纤维、石墨纤维和PBI纤维)和优异的耐热性和韧性,同时它还有良好的耐强碱性、耐有机溶剂和耐漂白剂性能以及抗虫蛀和霉变,因此,尽管开发芳纶的初衷是用于航天,但它现已广泛用于消费纺织品和产业用纺织品[1~4],芳纶的产品规格也走向多样化、差别化。
芳纶浆粕正是近年来发展起来的芳纶差别化产品,它是20世纪80年代初美国杜邦公司首先开发出的一种高度分散性的原纤化的芳纶产品。
它的兴起主要是作为石棉的理想替代纤维而与玻璃纤维及碳纤维竞争用于密封材料、塑料增强、摩擦材料等领域,随着欧美等地区开展禁止使用石棉的环境保护运动,芳纶浆粕得到迅速发展,如荷兰Akzo公司的Twaron2Pulp1099、日本帝人公司的芳纶浆粕等[5~6]。
本文拟对目前芳纶浆粕纤维的研究现状及发展作以下综述。
收稿日期:2001-06-12作者简介:尤秀兰,女,1972年生,在读博士生。
主要从事高性能材料的研究。
1 结构与性能芳纶浆粕纤维是芳纶的一个差别化品种,化学结构与芳纶相同,因此它保留了芳纶的绝大部分的优异性能,如:耐热性、耐磨性、尺寸稳定等性能,但由于其成型工艺独特性又使其具有一些区别于芳纶长纤维的物性。
芳纶浆粕的密度为1.41~1.42,比芳纶略小,表面呈毛绒状微纤丛生,毛羽丰富,粗糙如木材浆粕,纤维轴向尾端原纤化成针尖状[7~8],这使其表面积巨大,达7m2/g~9m2/g,是纤维的十倍以上。
杜邦公司的Kevlar浆粕T2979的三种规格如表1所示[1]。
浆粕纤维的长度和直径呈一定的分布,平均长度为2mm~4mm,长径比为60~120,表面氨基含量也是纤维的十倍以上,从而使其与酰胺类的复合树脂有很好的亲和性,也能在浆粕的界面与某些树脂形成氢键,可以增强复合效果。
表1 芳纶浆粕T2979的三种规格1F3681F3561F358公称长度(mm)0.8 2.0 5.0筛网目数14(%)35(%)80(%)200(%)22233431223254045201124比表面积(m2/g)8.5~9.5 6.5~9.5 5.5~7.0 芳纶浆粕的另一个显著优于碳纤维及玻璃纤维的特点是分散混合性能良好,而且具有很好的—72—2001年第8期 产业用纺织品韧性,因此不论在如何激裂的混合加工过程都不会降低复合纤维的长径比,这一点一直是碳纤维和其他矿物纤维难以解决的问题[9]。
同时毒性试验也表明:芳纶不会对生产者和用户造成值得注意的健康危害,芳纶在温度高达400℃时仍无CO、CO2和HCN等有毒气体产生,在800℃时才可测得1%的HCN、13%CO和15%CO2产生[10]。
2 芳纶浆粕的应用芳纶浆粕纤维在工业上广泛用于造纸和制作高性能的增强复合材料及石棉替代纤维。
2.1 用于造纸[7,11~12]芳纶浆粕纤维因兼有优异的湿加工性能和增强性能而被广泛用于工业造纸。
浆粕在水中很易分散抄纸,且浆粕原纤的高长径比提供了芳纶浆粕强度,除了能够改进弹性基体的拉伸强度、模量以及抗蠕变等性能外,由于其热膨胀系数小、质轻、电性能优而适合做高级绝缘用纸及需尺寸稳定性极高的印刷集成电路板,芳纶浆粕的轻量化高密度元件,可用于卫星通信线路、高速传递回路等电子产品。
2.2 在橡胶制品中的应用通过芳纶浆粕与橡胶复合,可以将橡胶的弹性与纤维的强度、刚性有机地结合起来,得到一种新的、非常有用的工程材料,与长纤维增强材料相比,既可用于制造形状和结构复杂的工程部件,又可采用现在橡胶工业上广泛应用的挤出和传递模压工艺,无需对现有的橡胶加工设备做重大改动,从而可以大大简化橡胶制品生产工艺,提高生产的自动化和连续化,降低产品成本[13]。
其在橡胶制品中的应用主要有以下几方面[14~15]。
制造橡胶软管。
芳纶浆粕纤维橡胶复合物可以直接挤出成型,制成各中、低压管,从而大大简化生产工艺,降低产品成本,即使用于高压胶管中,也可降低编织层数和编织密度,很有经济意义。
制造动力传送带、运输带和坦克履带。
可用芳纶帘子线提供其主要的抗张强度,高模量的芳纶浆粕纤维则赋予垂直于帘子线方向的刚性,提高其纵向柔性,改善皮带与带轮之间的摩擦性能。
制造各种密封件,芳纶浆粕的加入,能显著改善橡胶基质的尺寸稳定性、耐温、耐压和抗蠕变性能,从而提高密封件的密封性能,延长其使用寿命。
制造轮胎、自行车胎,可大大改善越野车胎的抗撕裂性、降低裂纹扩散速率和疲劳生热量,提高耐磨性,延长使用寿命。
可用作导弹和火箭的耐烧蚀性绝缘材料。
由于芳纶具有不熔、高温下碳化的性能,少量芳纶浆粕纤维的存在即可提高橡胶基质的烧蚀性能。
制造各种胶辊,可以保持胶辊的尺寸稳定性。
芳纶浆粕还可用于制造各种吸能、减振、抗冲击器件。
213 用作石棉纤维替代品[16~17]石棉是一种兼有多种优异性能的无机纤维,如高抗张强度、韧性、耐热、耐化学试剂、尺寸稳定及稳定的摩擦性能等,因而被广泛用于摩擦材料、密封材料、填料等工业领域,但它的使用会引起公害,使人们不得不努力寻找替代品。
美国杜邦公司的科学家推出芳纶浆粕纤维,且从其特征、成本、制品几方面深入研究,认为芳纶浆粕的高拉伸强度、轻量化、长期的耐磨耗性及稳定的摩擦性能、高耐热性,能够满足摩擦材料对增强纤维的要求,而且加工性能良好,1kg芳纶相当于20kg石棉,在价格上也有竞争潜力,是比较理想的替代品。
目前芳纶浆粕纤维已在制动器衬片、汽车离合器及刹车片等方面得到应用。
芳纶浆粕纤维还可在密封填料、建筑、绝缘材料等领域中替代石棉纤维。
214 用作触变剂在密封材料和粘合剂工业中,要求假塑性基体在低剪切作用下具有较高的粘度,具有一定的流动阻力,而在较高的剪切作用下具有较低的粘度以便使其易泵抽甚至能够进行喷雾。
Arnold Frances等[18]报道了芳纶浆粕可作为一种新型的高性能的触变剂,与石棉相比,它的使用更具有安全性,与发烟二氧化硅相比,价格较低。
它在低剪切作用下具有优异的增稠效果,在高剪切作用下几乎和没有加入浆粕的树脂的粘度相近,并且它在很宽的温度范围内都具有这种流变性质,不受加工条件的影响,同时还提供基体很好的增强效—82— 产业用纺织品 第19卷总第131期果,因此,芳纶浆粕纤维可以作为触变剂和增强剂而应用于密封材料、粘合剂及涂料、油漆等。
3 结束语芳纶浆粕纤维及其增强复合材料工业制品,如汽车离合器衬垫、刹车片、密封垫片、高性能工程塑料、轮胎帘布等工业材料在国外已商品化,国内芳纶浆粕的应用则以航空、军用制品方面为主,但产业应用还较少,芳纶纤维及其浆粕仍处于研究开发阶段,发展较缓慢。
以后的研究工作应主要集中在如何进一步改善芳纶浆粕生产工艺,提高浆粕性能价格比,降低成本,以及控制复合材料加工过程的工艺条件以改善浆粕与基体之间的粘合性,促使芳纶浆粕应用商品化。
可以预计,随着对芳纶浆粕研究的深入,它的应用必将得到推广。
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