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PAN纤维化学改性及其在炭纤维形成中结构性能的变化

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 炭纤维概述第12-13页
    1.2 聚丙烯腈基炭纤维的制备第13-25页
        1.2.1 PAN基炭纤维的制备工艺流程第13-14页
        1.2.2 PAN纤维的合成及结构第14-17页
        1.2.3 PAN纤维预氧化及预氧化纤维形貌结构第17-20页
        1.2.4 预氧化纤维炭化及炭纤维形貌结构第20-22页
        1.2.5 PAN原丝、预氧化纤维和炭纤维性能的关联性第22-23页
        1.2.6 提高炭纤维力学性能的途径第23-25页
            1.2.6.1 PAN原丝性能的提高第23页
            1.2.6.2 预氧化工艺的优化第23-24页
            1.2.6.3 炭化工艺的优化第24-25页
    1.3 PAN纤维纺丝后改性国内外发展状况第25-29页
    1.4 本论文研究方向及重点第29-31页
第二章 实验部分第31-37页
    2.1 实验原料第31-32页
        2.1.1 原丝规格及性能指标第31页
        2.1.2 实验用主要试剂第31-32页
    2.2 实验方法第32-33页
        2.2.1 间歇实验第32-33页
            2.2.1.1 原丝改性第32页
            2.2.1.2 PAN纤维预氧化第32页
            2.2.1.3 预氧化纤维炭化第32-33页
        2.2.2 连续化实验第33页
            2.2.2.1 原丝改性第33页
            2.2.2.2 原丝预处理第33页
            2.2.2.3 原丝预氧化第33页
            2.2.2.4 预氧化纤维炭化第33页
    2.3 性能测试第33-36页
        2.3.1 密度分析第33页
        2.3.2 单丝拉伸强度第33-34页
            2.3.2.1 单丝强力第33-34页
            2.3.2.2 线密度第34页
            2.3.2.3 单丝拉伸强度第34页
            2.3.2.4 单丝直径第34页
        2.3.3 差热扫描量热分析(DSC)第34页
        2.3.4 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第34页
        2.3.5 平衡含水率第34-35页
        2.3.6 纤维“皮芯”结构分析第35页
        2.3.7 扫描电子显微镜(SEM)第35页
        2.3.8 X射线衍射(XRD)第35-36页
    2.4 实验仪器第36-37页
第三章 结果与讨论第37-78页
    3.1 改性条件的确定第37-43页
        3.1.1 改性条件对原丝及改性原丝直径的影响第37-39页
        3.1.2 改性条件对原丝及改性原丝拉伸强度的影响第39-40页
        3.1.3 改性条件对预氧化纤维直径的影响第40-41页
        3.1.4 改性条件对预氧化纤维拉伸强度的影响第41-43页
    3.2 改性剂的筛选工作第43-62页
        3.2.1 不同改性剂对PAN纤维热性能的影响第43-49页
        3.2.2 PAN纤维改性对预氧化纤维物性及力学性能的影响第49-57页
            3.2.2.1 PAN纤维改性对预氧化纤维平衡含水率的影响第49-51页
            3.2.2.2 PAN纤维改性对预氧化纤维密度的影响第51-53页
            3.2.2.3 PAN纤维改性对预氧化纤维拉伸强度的影响第53-54页
            3.2.2.4 预氧化纤维截面研究第54-55页
            3.2.2.5 预氧化纤维的FIRT研究第55-57页
        3.2.3 间歇炭化实验第57-62页
            3.2.3.1 炭化负荷对未改性炭纤维性能的影响第57-60页
            3.2.3.2 改性纤维间歇炭化第60-62页
    3.3 连续化改性工艺的优化第62-78页
        3.3.1 改性纤维制备炭纤维过程中预氧化温度的优化第62-74页
            3.3.1.1 预氧化温度对各段预氧化纤维平衡含水率的影响第64-67页
            3.3.1.2 预氧化温度对各段预氧化纤维密度的影响第67-71页
            3.3.1.3 预氧化温度对预氧化纤维和炭纤维拉伸强度的影响第71-74页
        3.3.2 预氧化纤维炭化工艺优化第74-76页
            3.3.2.1 低温炭化炉温度优化第74-75页
            3.3.2.2 高温炭化炉温度优化第75-76页
        3.3.3 改性炭纤维与未改性炭纤维XRD研究第76页
        3.3.4 改性炭纤维与未改性炭纤维SEM分析第76-78页
第四章 结论第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
研究成果及发表的学术论文第85-86页
作者和导师简介第86-87页
附件第87-88页

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