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专题报告

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高性能纤维——芳纶纤维(制备方法与应用篇)


二、芳纶制备方法


(一)对位芳纶PPTA制备方法

低温溶液缩聚法合成PPTA聚合物是目前世界上最为成熟的工艺方法,PPTA纤维的制备方法为:首先将对苯二胺(PPDA)和对苯二甲酰氯(TPC)通过低温溶液缩聚得到PPTA聚合物,然后将这种聚合物溶解在浓硫酸中,采用干喷湿法纺制成PPTA纤维。

高性能纤维——芳纶纤维(制备方法与应用篇)
PPTA制备流程
(二)间位芳纶PMIA制备方法

PMIA的合成是由间苯二甲酰氯和间苯二胺通过低温缩聚反应聚合而成,间位芳纶可采用干法纺丝、湿法纺丝或干喷湿纺法制得。PMIA的反应式如下所示。


高性能纤维——芳纶纤维(制备方法与应用篇)



PMIA制备流程


(三)芳纶Ⅲ树脂制备

芳纶是将第三单元体即5(6)-胺基-2-(4-胺基苯基)苯并咪唑引入PPTA的大分子链上进行共缩聚,并改进了纤维成形加工工艺,从而得到一种含有杂环结构的新型三元共聚聚酰胺纤维。芳纶树脂是将第三单元体(M3)引入缩聚反应中,部分代替PPDATPC在低温溶液中进行缩聚反应而得到的三元共聚物,且在此聚合反应中需加入强极性溶剂NN-二甲基乙酰胺(DMAC)和助溶剂氧化锂(LiCl),其生产工艺流程见下图。芳纶树脂原液再经过纺丝和热处理两步成形工艺制成芳纶。芳纶具有高强高模、耐酸碱试剂腐蚀性、超强耐高温性、电绝缘性等特点,同对位芳纶类似,可应用于高强度,耐高温烧蚀等构件的制造。


高性能纤维——芳纶纤维(制备方法与应用篇)



芳纶Ⅲ生产工艺流程


三、芳纶纤维的应用
(一)航空航天领域

芳纶纤维强度高、并具有一定的耐腐蚀性,可用于火箭发动机壳体及飞机、航天器的机身、主翼、尾翼等结构件的制造。随着航天材料要求越来越苛刻,芳纶纤维逐渐由承受冲击力的结构部件发展到二次结构材料,如机舱门窗、整流罩体表面以及机内天花板、隔板、舱壁、行李架、座椅等。其实芳纶纤维在飞机上的广泛应用还与芳纶纤维质量轻的特点密不可分,有资料记载,采用芳纶纤维复合材料可使飞机减重30%

(二)军事领域

芳纶纤维坚韧耐磨用于制造坦克装甲车,经得起反复撞击,大大提高其防护性能。若采用玻璃钢,防护性能相当时质量比用kevlar材料重一半,且韧性不如kevlar层压薄板好。综合kevlar薄板与钢装甲的性能优势,采用芳纶型复合装甲,可以对700mm厚的反坦克导弹甚至中子弹都具有一定的防护能力。kevlar层压薄板与钢铝板的复合装甲,广泛用于坦克、装甲车、核动力航空母舰及军舰的防弹板。

在防弹背心和头盔中,加入适量芳纶纤维,可使体积和质量减少的同时防弹效果提高40%,将逐步取代老式尼龙背心和罐性钢盔。采用芳纶无纬布与高性能聚乙烯薄膜制成的软质高档防弹背心,防弹性能和耐热性均优于聚乙烯纤维。

(三)建筑领域

芳纶纤维复合材料在建筑领域主要是充当增强材料使用,用芳纶纤维增强水泥,可获得轻质高强的结构件,有效防止水泥制品开裂;同时芳纶纤维韧性好,可加工成布、索、编织成钢筋状,作为水泥增强骨架材料,质量轻强度高,耐腐蚀、抗剪切。国外研究开发用芳纶纤维增强胶粘层压木梁的技术,采用低级木材取代高级贵重木材而极大地降低成本,性能不比钢筋水泥构件差且降低了成本。此项技术在欧美国家如美国、德国、日本、澳大利亚等国研究开发较多,应用前景广阔。

(四)安全防护领域

个体防护装备的阻燃耐高温性能是保障人员安全的重要条件。随着材料科学技术及纺织加工技术的发展,阻燃防护服已经由暂时性阻燃整理、半耐久性阻燃整理逐步发展为耐久性阻燃整理以及本质阻燃材料的应用。

(五)橡胶补强领域

由于橡胶的弹性大,弹性模量较低,在外力作用下极易产生变形,因此很多橡胶制品都必须用纤维材料或金属材料作为骨架。以芳纶制成的帘子布、线绳、纱线、帆布、整体带芯、直经直纬织物等被用作轮胎、动力传动胶带、物料输送胶带、胶管的骨架材料。

(六)环保领域

芳纶具有优异的耐热性、阻燃性和化学稳定性,可在高温恶劣环境中长期工作,是加工耐高温过滤袋的理想材料,用于钢铁、水泥、炭黑等空气污染较重领域的高温烟尘过滤。由芳纶1313纤维所织成的非织造布具有非常好的过滤粉尘性质,例如:380g/m2的间位芳纶非织造布作为高温过滤布具有较涤纶布530 g/m2及腈纶布600 g/m2更好的过滤性质。在袋式除尘领域,对于间位芳纶滤袋,在废气温度不超过200℃,湿度6%SO2的含量为100ppm的情况下,使用寿命超过两年。

(七)电子电气材料领域

芳纶纤维强度高,可用于光纤加工,当光纤受拉力时不会因伸长变形而影响光的传输;若将芳纶纤维与碳纤维复合加工,可用于制作高电压装置中降低电场的材料;利用芳纶短切纤维优异的耐磨和非磨耗表面特性,可用于制作电子电器设备上用的制动器()、离合器、断路器等。还可与天然云母片结合用作耐热性电机的绝缘材料。

纤维介电系数低及电磁波透过率好的性能特点,可制作雷达天线防护罩,再加上芳纶纤维密度低,加入后复合材料的整体厚度降低30%,电磁波透过率提高10%;结合芳纶纤维线膨胀系数低的优势可与陶瓷匹配,将芳纶与环氧、酚醛、聚酰亚胺等树脂复合制成层压基板抗热胀冷缩效果好。

(八)运动器材领域

充分利用芳纶耐高温、耐疲劳等特性,制作运动条件苛刻的拳击手套、登山鞋靴、赛车车体、赛马头盔等,还可用于制作球拍、滑雪板、滑雪杆、雪橇、弓箭、弓弦、钓鱼竿、风筝骨架、高尔夫球棍、赛艇等。


参考文献:
[1]刘清清,郭荣辉.芳纶纤维的改性研究进展[J].纺织科学与工程学报,2020,37(03):86-93.
[2]费有静,裴小兵.论芳纶纤维的应用与发展趋势[J].新材料产业,2019(04):35-38.DOI:10.19599/j.issn.1008-892x.2019.04.006.

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