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相似文献
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1.
液晶聚合物(LCP_s)是一种由刚性棒状分子链组成的新材料.由于其独一无二的分子及超分子结构LCP_s能形成高度取向结构.生产化学纤维时,通常初生纤维分子取向度差,因而需要冷拉伸过程以提高纤维的强度/模量.对于LCP_s而言,由于初生纤维的分子链已经具备高的取向度,有较高的强度/模量,故不需要拉伸._  相似文献   

2.
研究了以聚丙烯腈(PAN)为基体的聚合物的混合物通过常用溶剂加工纤维的物理化学原理。证实了添加聚合物对质量变化及相分离动力学的效应。确定了稳定型聚合物对组份的共沉淀效应,还确定了不稳定型聚合物混合物从溶液中各自沉淀效应。通过测定纤维中残留溶剂浓度、增塑效应、挠性、所加入的聚合物相态,可用来确定由聚合物混合物得到的纤维对取向拉伸能力以及结构组份的取向效应。建立  相似文献   

3.
纤维的拉伸使大分子的取向度增加,使大分子间形成更强更稳定的键,并使大分子排列的密度增加。纤维的可拉伸性等性能也取决于原料聚合物的分子量。文献中述及关于分子量和拉伸对于纤维的耐疲劳性、耐拉伸疲劳性和环扣强度影响的数据,而纤维的耐拉伸疲劳和环和强度,主要依赖于纤维的弹性。本文探索了分子量  相似文献   

4.
<正> 一种新型的芳香族聚合物、商业名称为Xydar的热塑性树脂,现在已出现在包装领域。这种树脂在熔融状态下分子是取向的,所以又称之为液晶聚合物。由于分子的取向性,该树脂的各项特性指标都达  相似文献   

5.
引言在塑性材料的工艺领域里,完全了解与固化过程有关的取向和解取向现象,对于推测材料的结构和性质很重要。就半结晶聚合物而言,产品的最终结构大都经过多次取向和结晶同时进行而获得。关于取向的或变形状态的聚合物在结晶期间所观察到的各种效应,至今已有许多文章发表过,这些效应可分为热力学、动力学和形态学三个方面。热力学方面许多学者阐述的理论预示了平衡熔融温度的升高主要在  相似文献   

6.
以膜生物反应器处理模拟生活废水为研究体系,研究了曝气强度对系统比耗氧速率、胞外聚合物含量及分布的影响。结果表明,随着曝气强度增大,比耗氧速率增加,反应器内上清液胞外聚合物含量下降,污泥胞外聚合物含量则变化不大,且胞外聚合物组成均以多糖为主。然而,膜污染层中溶解态胞外聚合物及总胞外聚合物含量随曝气强度升高而增加,其组成以蛋白质为主。膜污染速率与污泥混合液溶解态胞外聚合物中蛋白质与多糖的比值呈正相关。  相似文献   

7.
蛋白酶对豆乳的凝固作用研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以凝固时间和凝固强度为指标,考察了13种蛋白酶的豆乳凝固能力,发现胃蛋白酶、凝乳酶和风味蛋白酶没有豆乳凝固活性,Alcalase、木瓜蛋白酶和菠萝蛋白酶具有较强的豆乳凝固能力。各种蛋白酶的最适豆乳凝固温度范围比最适水解温度范围高20℃左右,豆乳凝固能力随pH的降低而增强。40℃和70℃下用蛋白酶作凝固剂得到的豆乳凝块破断强度最大为105.2Pa和148.2Pa,小于用氯化钙作凝固剂的豆乳凝块的破断强度(40℃,142.4Pa和70℃,198.4Pa),而且用酶凝固的豆乳凝块黏度较大,乳清不易排出。Alcalase具有较强的豆乳凝固能力,而且形成的豆乳凝块质地细腻,无苦味,具有一定的实际应用价值。  相似文献   

8.
对2种提高加填纸张强度的方法作了比较。一种是用聚合物来增加纤维-纤维间的结合强度,另一种是用聚合物增加纤维-碳酸钙间的结合强度。在2张湿的、无填料的手抄片之间添加少量的沉淀碳酸钙(PCC),干燥后测定两层间的结合强度。实验结果表明,当PCC用量较少时,增加了纤维素-纤维素间的结合强度,用聚合物改性的一层或双层PCC增加了层间的强度;而随着PCC用量加大,强度反而降低。聚合物改性PCC后增加了纤维-PCC间的结合强度并在一定程度上提高了纸张的强度。实验中发现把纤维素细小纤维加入到改性PCC中可以得到最强的层间结合强度。实验考察了不同的聚合物、细小纤维、PCC的组合对纸张的增强效果。  相似文献   

9.
取向拉伸为合成纤维起韧性的一种方法。随着分子取向度增加,纤维的强力和弹性模量增加,断裂伸长降低。取向拉伸引起每一种程度的超分子组织的结构重排。这些变化的动力学决定了纤维强力的程度。已肯定了一大类无定形结晶聚合物,分子取向度和纤维强力之间存在着单值关系。另一方面,Samuels却发现,取向的开始显  相似文献   

10.
引言固体结晶高聚物的物理性质与聚合物的物理结构有关。重要的结构变量是结晶含量和晶区及无定形区分子的平均取向。物理结构与形成固体聚合物的具体处理过程有关。  相似文献   

11.
在单轴拉伸过程中,用超声波谱学分析法研究聚合物能确定其在加工时的结构变化特征。化学纤维受拉伸时,其内部发生结构取向,产生分子与超声分子水平的复杂重建过程。迄今,关于声学参数,尤其是声速与各主要取向参数的关系已积累了大量资料:如平均解取向角及取向指数。这些工作的结果主要是由于测量了预取向薄膜与纤维。  相似文献   

12.
氨基有机硅为在聚二甲基硅氧烷之侧键或末端具有氨丙基的较低分子量聚合物。应用该乳化液时,由于有氨基的极性,硅聚合物会在纤维表面有效地取向、排列而吸着和固定化,可赋予独特的滑溜、柔爽手感。  相似文献   

13.
研究共混弹性聚合物切片性能,探索其熔喷工艺加工性能。结果表明:适当提高剪切速率有利于纺丝的顺利进行;温度对共混弹性聚合物切片熔体的流动性影响显著;利用高速牵伸引导纤维结晶取向,提高熔喷非织造布的结晶度。  相似文献   

14.
利用谷氨酰胺转氨酶改性乳清蛋白制备可溶性聚合物,以单因素试验和正交试验探讨了加酶量、反应温度、p H、反应时间和4℃冷藏时间对乳清蛋白可溶性聚合物的黏度影响,优化了可溶性聚合物的制备工艺。结果表明,四因素对聚合物黏度影响的主次关系为:反应温度p H反应时间加酶量,反应温度和p H对黏度的影响显著。当聚合物的初始黏度(冷藏0 h)为30~35 m Pa·s时,随着4℃冷藏时间的延长(0,2,4和6 h),可溶性聚合物黏度逐渐增大,黏度增速适宜,冷藏6h之后形成凝胶。可溶性聚合物制备条件为反应温度50℃、反应时间60 min,p H 8.00和加酶量5 U/g,所得的聚合物黏度适宜易于应用,稳定且具有高凝胶性。  相似文献   

15.
为增强聚酰亚胺纤维的力学性能,促进其在复合材料领域的应用,基于高性能聚合物纤维的结构设计,将杂环二胺单体5-氨基-2- (对氨基苯基)苯并咪唑引入到3,3',4,4'-联苯四羧酸二酐和对苯二胺的聚酰亚胺刚性骨架中得到纺丝溶液,通过干法纺丝技术制备得到聚酰亚胺纤维,研究了纤维化学结构和聚集态结构与纤维力学性能的关系,并系统评价了纤维的热性能和抗紫外光辐照性能。结果表明:聚酰亚胺纤维的拉伸强度和初始模量分别达到4.04、130 GPa,这得益于其聚合物分子链沿纤维轴向的高度取向性及分子链间形成的氢键作用;其玻璃化转变温度和热质量损失10%时温度分别为324、587 ℃,经168 h 紫外光辐照后,拉伸强度保持率为92%,具有良好的耐热性和优异的抗紫外光辐照性能。  相似文献   

16.
<正>聚合化合物应用于很多领域,包括汽车、航空和建筑行业。纤维增强型聚合物与未增强型相比,硬度、机械性能、延伸性、弯曲性、抗冲击强度、拉伸强度更为优异。聚合物内部的纤维将塑料紧紧结合在一起,在压力下的抗变形、抗破损性能优异。不过性能优异程度取决于多个方面,包括:纤维的尺寸(长度和宽度)、聚合物内纤维的密度、纤维和聚合物之  相似文献   

17.
皮化材料应用对绵羊革强度的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
绵羊皮革以其特有的平细粒面、优良的手感深得人们的喜欢。但是 ,绵羊皮粒面层厚、毛孔多、脂腺多 ,使之物理机械强度较低 ,尤其是改良后的细长毛皮。本论文选用了 4种加脂剂、8种聚合物树脂复鞣剂、4种合成鞣剂、2种氨基树脂、2种栲胶 ,进行对比试验。通过对抗张强度、撕裂强度、崩裂强度的测试 ,发现 :用小分子加脂剂加脂 ,皮革有较好的强度值 ;用氨基树脂复鞣 ,皮革有较好的强度值 ,如 R6;用中等分子量聚合物树脂复鞣土种皮 ,皮革有较好的强度值 ,如 L enkotan970 ;用大分子聚合物树脂复鞣改良皮 ,皮革有较好的强度值 ,如 Relugan RE。  相似文献   

18.
采用不同工艺制备了PGA纤维样品,并将样品放置于恒温箱中进行两周降解处理。在其中选取了不同强度保持率的PGA纤维样品,对这些样品通过声速法、DSC和XRD等手段研究了PGA纤维的聚集态结构。结果表明:在实验条件下,PGA纤维的制备工艺及热处理工艺对纤维的强度保持率有关,其中松弛热处理可使纤维的强度保持率明显提升;纤维的结晶度、晶区取向、晶粒尺寸与强度保持率无明显规律性;纤维样品的声速取向因子与强度保持率有明显相关性,声速取向低,强度保持率高。  相似文献   

19.
增强型中空纤维膜由于增强体与聚合物溶液之间不易达成理想结合效果,目前通常采用两种处理方式来增强两者的界面结合强度:一种为选择相容性好的增强体与成膜聚合物,合理调配聚合物溶液的质量分数;另外一种为对增强体进行碱处理、偶联剂处理、黏合剂整理以及等离子处理等。增强型中空纤维膜界面结合强度表征方法包括拔出强度、剪切强度、物理反冲洗、溶解度参数、拉伸法、超声清洗等。对上述不同类型增强型中空纤维膜的界面处理工艺以及增强型中空纤维膜界面结合强度的表征方法分别进行介绍和阐述。  相似文献   

20.
PET纤维由于它强度高,化学稳定性和热稳定性好,所以是一种有价值的纤维。这些特性对于微电子学及固体器械也是有用的。PET聚合物具有有规则的线形结构,它由重复单元形成大分子主链。在熔纺纤维的拉伸和热定型期间,用合适的方法对取向和结晶的变化进行检测,可以对加工过程有一个比较好的了解。然而,为了充分反映材料的特性,单用一种简单的物理方法是不行的。同样地,用一种方法得  相似文献   

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