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相似文献
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1.
采用槽式打浆机(荷兰式打浆机)和PFI磨浆机分别对聚酰亚胺短切纤维进行磨打浆处理,通过光学显微镜对经过磨打浆处理的聚酰亚胺短切纤维进行观察。实验结果表明,聚酰亚胺短切纤维不同于普通植物纤维,纤维表面不存在微细纤维;相比于PFI磨浆机,经槽式打浆机打浆处理后,纤维的分散性能较好,且打浆过程易控制,纤维自身机械性能保持良好。  相似文献   

2.
热压工艺是提高湿法成形芳纶纸基材料性能的重要环节。本实验采用SEM观察了间位芳纶复合纸表面及横截面在热压过程中的微观结构变化规律,并借助图像分析技术,分析了间位芳纶复合纸纸张孔隙结构的变化,结合间位芳纶复合纸力学性能,优化了间位芳纶复合纸的热压工艺,当热压温度为130℃时,间位芳纶复合纸的紧度、抗张强度、伸长率分别约为未经热压处理时的4、5和7倍。  相似文献   

3.
以聚酰亚胺短切纤维为主要纤维原料抄造聚酰亚胺纤维原纸,将原纸用聚酰亚胺树脂溶液浸渍后在不同的工艺条件下进行热压,探讨了热压温度和热压压力对聚酰亚胺纤维纸性能的影响.实验结果表明,当热压压力为12 MPa、热压温度为220℃时,纸张有较好的度性能和电气性能.  相似文献   

4.
采用聚酰亚胺纤维和聚酰胺酸纤维为主要纤维原料,加入一定量的聚氧化乙烯(PEO)和芳纶浆粕抄造聚酰亚胺纤维原纸,并在特定的工艺下对原纸经行浸渍和热压处理,实验主要对纸张的强度性能、电气性能以及耐热性能进行了探讨分析。实验结果表明,当采用单一的聚酰亚胺纤维为主要纤维原料,PEO和芳纶浆粕的加入量分别为0.06%和6%时,纸页有最佳的强度性能和电气性能。  相似文献   

5.
本研究对自制聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)沉析纤维进行筛分处理,并与PET短切纤维混抄成纸,探讨了沉析纤维的尺寸效应对PET纸结构、机械及电气性能的影响。结果表明,筛分目数为100、含量50%的PET沉析纤维成纸性能最好,PET纸匀度指数达94,抗张指数56.2 N·m/g,撕裂指数42.9 mN·m~2/g,层间结合强度79.4 N·m/g,耐压强度9.51 kV/mm。  相似文献   

6.
研究了在热压过程中水分含量对芳纶纸基材料机械性能和电气性能的影响,采用扫描电镜(SEM)、全自动压汞仪(MIP)和X射线衍射仪(XRD)研究了湿热压后芳纶纸的表面形貌、孔隙结构和结晶度的变化。结果表明,随着湿纸水分含量的增加,结晶度相应增加,水分含量为120%时,结晶度达到最大值为71.17%,比干纸增加了59.39%,热压后芳纶纸表面平整、内部结构紧密,芳纶纸机械性能和电气性能也随之增强。  相似文献   

7.
鉴于硅酸铝纤维难于成纸、成纸强度较低的问题,探讨了硅酸铝纤维与一定量的植物纤维配抄对纸张性能的影响.对添加胶粘剂、添加分散剂以及硅酸铝纤维中渣球对混合抄纸时纸张性能的影响进行了详细探讨,并检测了成纸的耐高温性能.结果显示:添加植物纤维能够提高硅酸铝纤维纸的强度,添加一定量的胶粘剂能降低植物纤维的用量,渣球对成纸不利,应该尽可能地除去,分散剂的最佳加入量为0.5%时纸张的匀度较好,同时提高纸张的强度指标.最后经过高温特殊处理之后,纸张能够耐1200℃的高温.  相似文献   

8.
采用红外光谱分析仪和热重分析仪对聚酰亚胺树脂的结构和性能进行分析,结果表明该树脂具有与聚酰亚胺相类似的结构及优良的耐热性能。聚酰亚胺纤维原纸在不同树脂溶液中浸渍后表明,当聚酰亚胺树脂浸渍液浓度为4%时,纸张具有较好的强度性能和电气性能。  相似文献   

9.
采用扫描电镜、热重分析仪和X射线衍射仪对添加部分芳纶浆粕聚酰亚胺纤维纸和100%聚酰亚胺纤维纸的结构和性能进行检测,并结合检测结果对两种配抄纸样的强度性能和电气性能进行了对比分析。实验及分析结果表明,以聚酰亚胺纤维和芳纶浆粕为纤维原料抄造的聚酰亚胺纤维纸具有较好的综合性能。  相似文献   

10.
本实验对不同浸渍量条件下聚酰亚胺纤维纸页的SEM、TGA和纸页的强度进行了分析,结果表明在不影响纸页耐高温性能的前提下,通过聚酰亚胺树脂浸渍可以有效提高纤维间的粘结性,从而提高纸页的强度,且纸页强度在一定范围内随浸渍量的增加而增加。此外,通过改变纤维的长度可以提高纸页的强度。  相似文献   

11.
采用扫描电子显微镜、纤维质量分析仪、比表面积分析仪和X射线衍射仪(XRD)等检测仪器,对自制PET沉析纤维和市售PET浆粕进行表面形貌、比表面积、结晶性能及成纸性能研究。实验结果表明,与市售PET浆粕相比,自制PET沉析纤维呈飘带状,纤维形态柔顺,质轻且较薄,比表面积较大,达6.311 m2/g;纤维结晶度为36.10%,纤维悬浮液分散度达97%,有利于提高成纸匀度和强度;相比于市售PET浆粕和PET短切纤维抄造的纸张,自制PET沉析纤维和PET短切纤维成纸的抗张指数、撕裂指数和伸长率分别提高了6.3%、11.2%、38.8%。  相似文献   

12.
为推进高性能聚酰亚胺纤维在纺织材料领域的应用发展,分析了5 种商业化聚酰亚胺纤维的微观结构和力学性能,并通过全自动剑杆小样织机对其可织造性能进行了研究。借助红外光谱仪、X 射线衍射仪、扫描电子显微镜、纤维强伸度仪和纱线抱合力机对纤维的结构和性能进行表征。结果表明:5 种聚酰亚胺纤维中强度及模量最高纤维的亚胺化程度为97.26%,结晶度为19.27%,取向度为0.92,以上结构参数赋予其优异的力学性能,其强度和模量分别为2 239.24 MPa 和56.62 GPa,但伸长率较小,仅为4.03%;该纤维表面光滑、致密、具有明显的原纤结构,但耐磨性差,对其织造性能和织物表观形貌具有一定影响。  相似文献   

13.
对位芳纶纤维具有的刚性分子链结构以及表面化学惰性导致其力学机械性能较差。研究发现:芳纶浆粕的打浆能改善芳纶纸的成纸性能,间位芳纶沉析纤维本身具有较高的机械强度和较好的电绝缘性能,添加间位芳纶沉析纤维作为粘结纤维可有效改善对位芳纶纤维纸的抄造性能,当沉析纤维含量为30%左右时,纸张经过热压机高温高压作用,两种纤维更易熔粘,使纸张产生较高的物理性能和电气性能。  相似文献   

14.
采用间位沉析纤维对对位聚芳酰胺纸进行增强,研究沉析纤维的添加对芳纶纸机械性能和电气绝缘性能的影响,并使用扫描电子显微镜研究芳纶纸表面微观结构。研究表明,沉析纤维的添加对对位聚芳酰胺纸具有显著的增强效果,可以明显增强其机械性能;同时又可使其保持较高的绝缘性能。当沉析纤维添加量为20%时,对位聚芳酰胺纸可以达到理想的增强效果,与不添加沉析纤维相比,成纸的抗张指数、伸长率和撕裂指数分别增加55.3%,49.5%和22.1%。  相似文献   

15.
文章通过试验研究出一种电磁屏蔽用聚酰亚胺纤维纸,即基于高性能聚酰亚胺(PI)纤维纸,通过气相聚合和无靶化学镀的方法在PI纤维上成功生长一层高导电聚吡咯(PPy)/合金涂层,制得一种电磁屏蔽用高性能PI纤维纸.同时,开展性能试验,试验表明该电磁屏蔽用高性能PI纤维纸的有效屏蔽性能可达到80dB以上.此外,机械性能和热稳定...  相似文献   

16.
杨清  宋欢  杨宇  荣智  唐莹  杨军 《中华纸业》2023,(16):17-21
采用剑麻纤维为原材料,通过槽式打浆机制备出不同打浆程度的剑麻纤维浆料,通过湿法抄纸制备了剑麻纤维纸,研究了不同打浆程度剑麻纤维的纤维特性及成纸性能。研究结果表明:剑麻纤维在机械力的作用下,纤维结构的变化是以其表层发生分丝帚化及主体纤维切断为主;随着打浆程度增加,剑麻纤维平均长度和弯曲度均降低,帚化度不断提升;随着打浆程度增加,剑麻纤维纸张的紧度、抗张强度以及电气强度均逐渐上升,透气度和吸液高度均逐渐降低。  相似文献   

17.
本实验分别对宣纸主要原料青檀皮纤维和沙田稻草纤维在不同打浆度下的纤维形态进行测量,并对其手抄片的物理性能进行了研究。结果表明,青檀皮纤维长度比沙田稻草的纤维长度长,随着打浆度的提高,纤维的分丝帚化加剧,细小纤维增多,纤维长度变短。不同打浆度下青檀皮手抄片和沙田稻草手抄片的物理性能变化趋势基本相同,其抗张强度和耐破度随着打浆度的升高,先增加后降低,撕裂度和松厚度则随着打浆度的升高呈现下降的趋势。打浆度在50°SR左右时,手抄片整体物理性能最优。随着打浆度的提高,手抄片墨汁扩散时间不断增加,青檀皮和沙田稻草打浆度相近时,沙田稻草手抄片的墨汁扩散时间更长,且打浆度不同会影响手抄片墨汁扩散的形态。打浆度在50°SR左右时,手抄片墨汁扩散形状接近圆形且适中。  相似文献   

18.
利用一点法快速地测定了芳纶纤维溶液的特性黏度,通过考察纤维混合溶液的特性黏度与其组分配比之间的关系,提出了一种通过测定特性黏度确定芳纶纤维混合物中短切纤维和沉析纤维配比的新方法。该方法简单易行,高效快捷,不仅适用于确定间位芳纶纤维混合物的组分配比,也同样能够有效地确定间位和对位芳纶纤维混合物的组分配比。  相似文献   

19.
在实验室条件下,研究了槽式打浆对杨木APMP的纤维形态及成纸性能的影响,利用纤维质量分析仪(FQA)分析了纤维长度、卷曲、扭结等参数及细小纤维含量的变化。结果表明经槽式打浆后的纤维随打浆程度的增加,纤维长度下降,扭结和卷曲指数先增加后下降,细小纤维含量增加。随游离度的降低,成纸内结合强度和抗张强度升高,白度和松厚度略微...  相似文献   

20.
CMC辅助打浆对竹浆纤维特性及成纸性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了羧甲基纤维素钠(CMC)作为打浆助剂在打浆过程中对竹子纤维特性及成纸性能的影响。结果表明,CMC可以提高纤维之间的润滑性,减少打浆过程中纤维的过多切断,促进竹浆纤维在打浆过程中的分丝帚化。与空白试样相比,CMC辅助打浆能提高竹浆的打浆度、保水值、纤维间的结合力及成纸强度。  相似文献   

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