芳纶纤维复合材料
芳纶纤维

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(3)应力-应变曲线是一条直线,属于脆性断裂。断裂延伸率 2.5%,高于CF低于GF。
(4)密度小。 Kevlar-49的密度1.45g/cm3,低于GF、CF, 导致较高的比强度。 (5)良好的韧性:分子主链上苯环间仍有柔顺的链节,微纤呈周期 性弯曲,分子间氢键连接,使纤维具有一定的韧性。 (6)各向异性。由子轴向是伸直的分子链,以化学键相连;横向 分子链间仅以氢键作横向联结,使纤维具有各向异性特点,其 横向强度及模量远低于纵向强度及模量。
(3)汽车工业
大量用作橡胶轮胎的帘子线、高压软管、排气管、摩擦材料和刹车片、 三角皮带、同步齿轮带等传动带、大型运输车和冷藏车的车厢。最近广泛 用作清洁能源的天然气的高压气瓶。
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2.防弹制品
(1)硬质防弹装甲板
芳纶复合材料板、
芳纶与金属复合装甲板以及芳纶与陶瓷复合装甲板已
广泛用于防弹装甲车、防弹运炒车、直升飞机防弹板、 战舰装甲防护板。也可用作防弹头盔。
的软质防弹材料,比超高分子量聚乙烯纤维的防弹性
能和耐热性更好。
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3.缆绳方面的应用
芳纶可用作航空航天的降落伞绳、舰船及码头用缆绳、海上油田用支 撑绳、深海系留绳等。也可用作光纤通讯电缆的加强件和复合材料芯杆。
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4.基础设施和建材方面
1、挡土墙加筋; 2、软土地基加筋,均化应力 3、高填方边坡 防护,提高基底稳定性
Kevlar-49化学结构的三个特征: ①含有大量的苯环,内旋转困难,为处于拉伸状态 的刚性伸直链晶体; ②苯环与酰胺键交替排列,全处于对位,规律性好, 对称性好,结晶性好;
日就月将,芳纶纤维行业学有缉熙于光明

日就月将,芳纶纤维行业学有缉熙于光明芳纶是一种新型高科技合成纤维,具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能。
它的发现在材料界号称具有“跨时代”的意义。
它实际上是对苯二胺与对苯二甲酰氯缩合聚合而成的全对位聚芳酰胺,在我国普遍简称其为芳纶纤维。
芳纶纤维是强度最高的合成纤维,它具有耐化学腐蚀性、高绝缘性、极高的抗拉强度和起始弹性模量等特性。
目前主要用于制造轮胎帘子线、橡胶补强材料、特种绳索和避弹衣等工业织物以及航空航天、国防军事等高科技领域。
芳纶纤维市场,眼前好景诗难胜自从上个世纪60年代芳纶被发现以来,已经有多种芳纶纤维陆续问世。
目前,学术界普遍根据其结构将芳纶纤维分为对位芳纶、间位芳纶以及邻位芳纶三种。
其中,美国杜邦公司走在了芳纶纤维行业的最前面。
他们不但首先研制成功了芳纶纤维,并率先进行了工业化开发。
即便到了几十年后的今天,杜邦公司的芳纶纤维无论在新产品的研发、生产规模上,还是在市场占有率上都仍然处于世界一流水平。
我国对于芳纶纤维的研制较之欧美发达国家来说起步非常晚,并且一些工程化方面的关键技术很长时间没有取得突破。
同时由于世界上很多国家一直把芳纶纤维作为战略物资进行管制,所以相关技术也从不对外透露或者转让,实行封锁垄断的政策。
各种因素叠加就造成了我国芳纶纤维行业的技术水平、产品档次及生产能力都与国外发达国家存在着一定的差距。
其中最突出的问题就是我国的溶剂尚不能过关,导致大部分原材料不得不需要进口解决。
值得庆幸的是,正是因为我国经济建设中各个方面都需要大量的芳纶及其复合材料,所以,国家将芳纶复合材料的发展列为我国特种纤维领域“十二五”发展的重点之一。
与此同时,我国芳纶纤维各方又捷报频传。
首先是有关科研机构在对位芳纶关键工程化技术方面获得突破,终于使国外对这一产业长达40年的垄断成为历史。
另外,2011年6月13日,我国最大的特种纤维生产基地烟台某公司宣布,该公司承担的国家“863”计划重点项目——年产1000吨对位芳纶产业化项目成功投产,产品已经正式上市。
芳纶纤维的研究现状及其发展样本

芳纶纤维的研究现状及其发展样本芳纶纤维,又称为超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE),是一种具有高强度、高刚度和优异耐磨性能的合成纤维。
它具有超强的拉伸强度和模量,比钢铁的强度还要大,同时具有良好的耐腐蚀性、耐磨性和热稳定性。
因此,芳纶纤维在军事、防护、航空航天、体育用品等领域有着广泛的应用潜力。
目前,芳纶纤维的研究主要集中在以下几个方面:1.纤维结构优化:通过改变纤维的晶体结构和分子排列方式,进一步提高纤维的强度和模量。
2.生产工艺改进:研究人员致力于开发新的纺丝工艺、改进纤维拉伸工艺等,以提高芳纶纤维的生产效率和质量。
3.功能改性:通过对芳纶纤维进行功能改性,如添加纳米颗粒、表面改性等方法,进一步提高纤维的性能,使其具备电导性、阻燃性和抗菌性等功能。
4.纤维复合材料开发:芳纶纤维与其他纤维、树脂等进行复合,以获得更好的性能组合。
例如,与碳纤维复合可以提高纤维的刚度和强度;与树脂复合可以增加纤维表面的耐磨性和耐化学性。
在芳纶纤维的发展样本方面,以下是一些典型案例:1.异构芳纶纤维的开发:纤维研究人员通过改变芳纶分子结构,合成了一种新的芳纶纤维,具有更高的拉伸强度和热稳定性,适用于高温环境下的应用。
2.纳米改性芳纶纤维的研究:研究人员利用纳米颗粒改性技术,将纳米颗粒引入芳纶纤维中,提高纤维的强度和硬度,并赋予其新的功能,如防电磁辐射、阻燃、自清洁等。
3.芳纶纤维复合材料的研究:研究人员将芳纶纤维与其他纤维(如玻璃纤维、碳纤维)或树脂进行复合,以提高材料的综合性能。
例如,将芳纶纤维与碳纤维复合,可以获得更高的强度和刚度。
4.新型生产工艺的应用:研究人员开发了一种新型的芳纶纤维生产工艺,可以提高纤维的生产效率和质量,并降低生产成本。
总之,芳纶纤维的研究进展迅速,未来有望在更多领域得到广泛应用。
通过纤维结构优化、生产工艺改进、功能改性以及与其他材料复合等手段,芳纶纤维的性能将进一步提升,为各行业提供更高性能的材料选择。
芳纶蜂窝复合材料制备工艺流程

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1. 原材料准备。
芳纶纤维。
芳纶及复合材料的应用

芳纶及复合材料的应用1、概念芳纶不仅密度小、易于成型,且阻尼性能与抗震性能良好,自由设计程度较高,加工操作便捷,在体育器材加工制造中倍受青睐。
2、芳纶及复合材料在防护设施中的应用体育锻炼或者竞技的开展需要以强有力的防护设施为基础,特别是抗击性运动,即拳击与击剑等体育运动,完善的防护设施是其顺利安全进行的重要条件。
传统防护设施制备主要以橡胶与皮革材料为主,但是在时代与科技推动下,传统防护设施由于体积与重量过大,且透气性差等不足备受诟病。
尤其是高强度体育竞赛中,传统防护设施装备舒适性与防护性较差,在很大程度上影响了体育运动员真实水平的有效发挥,甚至还会威胁到运动员的生命安全。
而利用芳纶及复合材料生产加工体育锻炼或竞技用防护设施,其透气性与防震性较好。
且基于材料高强度与低密度优势,防护设施更能够满足专业水平运动员的体育运动需求。
特别是赛车运动与冰雪运动中,芳纶及复合材料加工制成的防护设施等可高效应对在运动过程中发生的强大冲击与撞击,可切实保护运动事故发生时运动员的人身安全。
3、芳纶及复合材料在乒乓球拍中的应用以往乒乓球拍一般都是利用木质胶合板进行制作,其重量过大,反弹性较差。
而利用芳纶及复合材料加工制造的特种纤维底板可有效弥补以往球拍的缺陷,且在击球动作时,基于材料自身强大的刚性,可确保运动员击打出球的反弹力更大,速度也更快。
此外,在乒乓球拍生产中应用芳纶及复合材料,可优化球拍阻尼防震性能,保障运动员清晰利落的发球手感体验。
4、芳纶及复合材料在网球拍中的应用目前市场上最常见的网球拍多数都是通过碳纤维复合材料制造的,其延展性好,可塑性强,减震性能优异,且类型也多元化。
但是芳纶及复合材料虽延展性相对较差,可密度偏小,减震吸能性能较优,抗冲击性强大,经济性良好,相比更具优势5、芳纶及复合材料在运动帆板中的应用在体育运动中帆板运动的起步较晚,发展时间比较短,尚不成熟,但是在很多发达国家已经举办了各式各样的世界级比赛。
芳纶概述

芳纶概论一,简述凯芙拉,英文原名KEVLAR,也译作克维拉。
是美国杜邦(DuPont)公司研制的一种芳纶纤维材料产品的品牌名,材料原名叫“聚对苯二甲酰对苯二胺”,化学式的重复单位为-[-CO-C6H4-CONH-C6H4-NH-]-接在苯环上的胺基团为对位结构(间位结构为另一项商标名为Nomex的产品,俗称防火纤维)在上世纪60年代,美国杜邦公司研制出一种新型芳纶纤维复合材料----芳纶1414,此芳纶复合材料在1972年正式实现商品化并为该产品注册商标为Kevlar。
型号分为K29,K49,K49AP等。
由于这种新型材料密度低、强度高、韧性好、耐高温、易于加工和成型,其强度为同等质量钢铁的5倍,但密度仅为钢铁的五分之一(Kevlar密度为每立方厘米1.44克,钢铁密度为每立方厘米7.859克),而受到人们的重视。
由于凯夫拉品牌产品材料坚韧耐磨、刚柔相济,具有刀枪不入的特殊本领。
在军事上被称之为"装甲卫士 "。
二,应用反坦克武器的出现,又促使人们改进坦克、装甲车的装甲性能。
通常要提高坦克、装甲车的防护性能,就要增加金属装甲的厚度,这样势必影响它的灵活机动性能。
"凯夫拉"材料的出现使这个问题迎刃而解,坦克、装甲车的防护性能提高到了一个崭新的阶段。
与玻璃钢相比,在相同的防护情况下,用"凯夫拉" 材料时重量可以减少一半,并且"凯夫拉"层压薄板的韧性是钢的3倍,经得起反复撞击。
"凯夫拉"薄板与钢装甲结合使用更是威力无比。
如果采用"钢枣芳纶枣钢"型复合装甲,能防穿甲厚度为700毫米的反坦克导弹,还可防中子弹。
目前,“凯夫拉”层压薄板与钢、铝板的复合装甲,不仅已广泛应用于坦克、装甲车,而且用于核动力航空母舰及导弹驱逐舰,使上述兵器的防护性能及机动性能均大为改观。
"凯夫拉"与碳化硼等陶瓷的复合材料是制造直升飞机驾驶舱和驾驶座的理想材料。
对位芳纶复合材料

聚, 得到高性能、 高结晶度 的树脂采用液晶纺丝新技 术, 溶 于浓硫 酸或六 甲基 磷酸 酰胺等一 些溶 剂 中配 成
纺丝 原 液 , 然后 用干 湿法 纺丝 的技术 制备 而成 。其 结
构如图 1 所示。
天、 造船、 医疗器械和体育用品等领域。 L 1 J 。
目前 国外 P P T A生产 主要 集 中在 日本 、 美 国和 欧
。
芳纶 包括 芳 香族 聚 酰胺 纤 维 和 芳香 族 聚酰 亚 胺
纤维。我们提及的高强高模芳纶是指芳香族对位聚
酰胺纤 维 , 即对 苯 二 甲酰对 苯 二 胺 ( P P T A) 。是 一 种
对位芳纶及 其复合材料
对位 芳纶 纤维是 芳香 族 聚合物纤维 , 是 以对 苯 二 胺 和对苯 二 甲酰 为 原 料 , 在 有 机溶 液 中进 行 低 温缩
对 位 芳 纶 复 合 材 料
曹付军 张 江 张少 华 殷 平 曲荣君
( 鲁 东大学 化学 与 材料科 学学 院 , 山东 烟 台 2 6 4 0 2 5 )
摘 要 对位芳纶是芳纶纤维 中最主要的品种 , 在 高性能纤 维领域 占据重要地 位 , 其 复合材料 更是被誉 为材料皇冠
新型 高科 技合 成纤 维 , 具 有高 强度 、 高模量 、 高 结 晶度
பைடு நூலகம்
和高取向度 , 同时还具有耐磨 、 阻燃 、 耐化学腐蚀 、 绝 缘、 防割 、 抗疲 劳 、 柔韧性 好 、 尺寸稳 定性好 等性 能 , 由 于其出色的热稳定性能和化学惰性 , 使其在高性能复
合 材料 增 强纤 维 中 占有 重要 地 位 , 主要 用 于航 空 、 航
洲。如美国杜邦公 司 的 K e v l a r 纤维 , 荷兰阿克苏 一 诺贝尔公司( 已于帝人合并 ) 的T w a r o n纤维 , 日本帝 人公 司 的 T e c h n o r a纤 维 以及 俄 罗 斯 的 T e l f o n纤 维 等 J 。我国在 2 0世纪 8 O年代初研制出与 k e v l a r 结 构一致 的芳纶 , 命名为芳纶 1 4 1 4 J 。
芳纶橡胶板标准

芳纶橡胶板标准
芳纶橡胶板是由芳纶纤维和橡胶共同制成的高性能复合材料,具有耐磨、耐油、耐酸碱、耐高温等优异性能。
以下是对芳纶橡胶板的标准描述:
1.材料:芳纶纤维和橡胶
2.颜色:黑色
3.厚度:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm等
4.宽度:1m、1.2m、1.5m等
5.长度:10m、20m等
6.表面:光面或防滑面
7.硬度:70-80度
8.密度:1.5g/cm3
9.拉伸强度:≥18MPa
10.断裂伸长率:≥300%
11.耐酸碱性:pH值在3-12范围内
12.耐油性:耐铜板腐蚀试验不大于2级
13.耐磨性:平衡磨损量小于0.02cm3/1.61km
14.耐高温性:长期使用温度可达200℃
以上是常规的芳纶橡胶板标准,具体根据客户需求和使用场合可以进行定制。
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芳纶纤维复合材料
芳纶纤维复合材料是一种由芳纶纤维与基体材料构成的复合材料。
芳纶纤维是一种高性能纤维,具有很高的强度和刚度,同时还具有很好的耐热性和耐腐蚀性。
在芳纶纤维复合材料中,芳纶纤维充当增强体,基体材料则起到固定纤维、传递应力和保护纤维的作用。
芳纶纤维复合材料具有很多优点。
首先,芳纶纤维具有很高的强度和刚度,因此芳纶纤维复合材料的强度和刚度也很高。
其次,芳纶纤维具有很好的耐热性和耐腐蚀性,使得芳纶纤维复合材料在高温和腐蚀环境中表现出色。
此外,芳纶纤维复合材料还具有较低的密度和良好的抗冲击性,使其在航空航天、汽车、体育器材等领域有广泛的应用。
芳纶纤维复合材料的制备方法主要有预浸料法和树脂浸渍法。
预浸料法是先将芳纶纤维浸渍在树脂中,形成预浸料,然后将预浸料层层叠加,经过压制和固化而形成复合材料。
树脂浸渍法是将芳纶纤维与树脂一起浸泡在浸渍槽中,通过渗透力和真空吸力使纤维充分浸渍,然后进行固化处理。
在芳纶纤维复合材料的性能调控方面,可以通过纤维取向、纤维体积分数、基体材料选择等手段进行。
例如,纤维取向的调控可以使材料具有不同的强度和刚度;纤维体积分数的调控可以改变材料的密度和重量,从而影响材料的加工性能和使用性能;基体材料的选择可以根据具体的使用环境来选择,以提高材料的耐热性、耐腐蚀性等性能。
芳纶纤维复合材料的应用非常广泛。
在航空航天领域,芳纶纤维复合材料可以用于制造飞机机身、发动机罩、螺旋桨等部件,以提高飞机的性能和节约燃料。
在汽车领域,芳纶纤维复合材料可以用于制造汽车车身、
底盘部件等,从而减轻汽车的重量,提高汽车的燃油经济性和安全性能。
在体育器材领域,芳纶纤维复合材料可以用于制造高尔夫球杆、网球拍等,以提高器材的强度和稳定性。
总的来说,芳纶纤维复合材料是一种具有很高性能和广泛应用领域的
复合材料。
随着科技的不断进步和材料制备技术的不断发展,芳纶纤维复
合材料将会有更加广泛的应用前景。