聚丙烯腈基碳纤维作 者: 王成国,朱波 著出版时间: 2011内容简介 《聚丙烯腈基碳纤维》系统介绍了聚丙烯腈基碳纤维的制备工艺、组织结构和性能,全书共12章,内容包括聚丙烯腈基碳纤维的发展及制备工艺、丙烯腈共聚合工艺、丙烯腈共聚物结构分析、聚丙烯腈初生纤维凝固成形、聚丙烯腈纤维的加工处理、聚丙烯腈纤维的结构与性能、聚丙烯腈纤维的预氧化、预氧化纤维的结构与性能、预氧化纤维的碳化、碳纤维的结构与性能、石墨纤维的结构与性能以及聚丙烯腈基碳纤维的应用。 《聚丙烯腈基碳纤维》可供从事碳纤维研究和生产的科研技术人员参考,也可作为高校材料科学与工程专业的教学参考书。本书由山东大学碳纤维工程技术研究中心王成国和朱波合著,全书由王成国统稿。目录前言第1章 聚丙烯腈基碳纤维的发展及制备工艺1.1 引言1.2 聚丙烯腈基碳纤维的发展1.3 聚丙烯腈基碳纤维的制备工艺参考文献第2章 丙烯腈共聚合工艺2.1 引言2.2 共聚单体的选择2.3 溶液聚合2.3.1 溶剂的选择2.3.2 引发剂对聚合反应速率的影响2.3.3 单体浓度对聚合反应的影响2.3.4 反应温度和时间对聚合反应的影响2.3.5 共聚单体对聚合反应的影响2.3.6 共聚单体对纺丝原液落球黏度的影响2.3.7 共聚单体对聚合物相对分子质量的影响2.4 水相沉淀聚合2.4.1 丙烯腈在单体相和水相的分离2.4.2 单体浓度对聚合反应的影响2.4.3 引发剂浓度对聚合反应的影响2.4.4 反应温度对聚合反应的影响2.4.5 反应时间对聚合反应的影响2.4.6 单体配比对聚合反应及聚合物组成的影响2.4.7 相对分子质量调节剂对聚合反应的影响2.4.8 复合引发体系对聚合反应的影响2.5 水相悬浮聚合2.5.1 反应温度对聚合反应的影响2.5.2 引发剂浓度对聚合反应的影响2.5.3 单体浓度对聚合反应的影响2.5.4 单体配比对聚合反应的影响2.5.5 分散剂对聚合反应的影响2.5.6 搅拌速率对聚合反应的影响2.6 混合溶剂沉淀聚合2.6.1 混合溶剂配比对聚合反应的影响2.6.2 反应温度对聚合反应的影响2.7 丙烯腈共聚物的溶液性能2.7.1 聚合物的溶解理论2.7.2 丙烯腈共聚物的稀溶液特性2.7.3 丙烯腈共聚物的浓溶液流变特性2.7.4 聚丙烯腈溶液的动态流变行为参考文献第3章 丙烯腈共聚物结构分析3.1 引言3.2 单体竞聚率3.2.1 单体竞聚率的测算方法3.2.2 共聚体系对单体竞聚率的影响3.3 聚合反应速率3.3.1 聚合反应速率方程的建立3.3.2 引发剂对聚合反应速率的影响3.3.3 混合溶剂配比对聚合反应速率的影响3.3.4 聚合反应活化能3.4 共聚物组成与序列结构分析3.4.1 共聚物组成3.4.2 共聚物序列结构分析3.4.3 丙烯腈共聚物的蒙特卡罗模拟3.4.4 由模拟结果讨论聚丙烯腈的合成3.5 共聚物结构与性能的表征3.5.1 红外光谱分析3.5.2 示差扫描量热分析3.5.3 x射线衍射分析3.5.4 激光拉曼散射光谱分析3.5.5 核磁共振分析3.5.6 元素分析参考文献第4章 聚丙烯腈初生纤维凝固成形4.1 引言4.2 凝固过程的传质和双扩散4.2.1 湿法纺丝凝固成形过程4.2.2 湿法纺丝中扩散过程理论模型的建立4.2.3 pan/dmso/h.o三元体系传质计算4.2.4 扩散活化能4.2.5 扩散方程的数值计算4.2.6 扩散过程的数值模拟4.3 凝固过程中的相分离4.3.1 聚合物/溶剂/凝固剂体系的热力学模型4.3.2 体系相互作用参数4.3.3 三元相图的计算与讨论4.4 湿法纺丝凝固成形工艺4.4.1 凝固时间对初生纤维结构与性能的影响4.4.2 凝固浴浓度对初生纤维结构与性能的影响4.4.3 凝固浴温度对初生纤维结构与性能的影响4.4.4 凝固浴表观牵伸率对初生纤维结构与性能的影响4.4.5 凝固浴长度对初生纤维结构与性能的影响4.4.6 原液固含量对初生纤维结构与性能的影响4.5 干喷湿纺凝固成形过程4.5.1 干喷湿纺中初生纤维的结晶行为4.5.2 干喷湿纺中初生纤维的力学性能参考文献第5章 聚丙烯腈纤维的加工处理5.1 引言5.2 预牵伸5.3 水洗5.4 沸水牵伸5.5 上油5.6 致密化5.7 蒸汽牵伸5.8 热定型参考文献第6章 聚丙烯腈纤维的结构与性能6.1 引言6.2 聚丙烯腈的分子链结构6.3 聚丙烯腈纤维的结晶6.3.1 纺丝过程中聚丙烯腈纤维的结晶6.3.2 聚丙烯腈纤维的小角x射线散射6.3.3 温度和牵伸对聚丙烯腈纤维晶体结构的影响6.4 聚丙烯腈纤维的原纤结构6.4.1 聚丙烯腈纤维原纤化6.4.2 聚丙烯腈纤维的超声蚀刻6.4.3 纺丝过程中聚丙烯腈纤维原纤结构的变化6.5 聚丙烯腈纤维的微观结构6.6 聚丙烯腈纤维的性能参考文献第7章 聚丙烯腈纤维的预氧化7.1 引言7.2 预氧化设备及温度设定7.3 预氧化过程中聚丙烯腈纤维的热行为7.3.1 共聚单体对原丝热行为的影响7.3.2 环境气氛对原丝热行为的影响7.3.3 升温速率对原丝热行为的影响7.3.4 环化反应的诱导期7.3.5 不同聚丙烯腈纤维的热行为7.4 预氧化过程中聚丙烯腈纤维的化学反应7.4.1 化学结构转变7.4.2 反应动力学7.4.3 化学结构转变分析7.5 预氧化过程中纤维张力的变化7.5.1 聚丙烯腈原丝在无约束状态下的热收缩行为7.5.2 预氧化牵伸对纤维张力的影响7.5.3 原丝性能对纤维张力的影响7.5.4 预氧化温度和时间对纤维张力的影响7.6 预氧化过程中纤维成分的变化7.6.1 预氧化温度和时间对纤维成分的影响7.6.2 原丝组分和线密度对纤维成分的影响7.8 氧的扩散机理参考文献第8章 预氧化纤维的结构与性能8.1 引言8.2 预氧化纤维的表面和断面形貌8.3 预氧化过程中纤维结构的变化8.4 预氧化纤维皮芯结构的形成8.4.1 预氧化工艺对皮芯结构的影响8.4.2 原丝横截面形状和线密度对皮芯结构的影响8.5 预氧化纤维的密度8.6 预氧化纤维的力学性能参考文献第9章 预氧化纤维的碳化9.1 引言9.2 预氧丝碳化过程中的热行为9.2.1 预氧丝的dsc和tg分析9.2.2 预氧化程度对低温碳化放热行为的影响9.2.3 加热气氛对预氧丝低温碳化放热行为的影响9.2.4 加热速率对预氧丝低温碳化放热行为的影响9.2.5 预氧丝高温碳化吸热行为9.3 预氧丝在碳化过程中的化学反应9.4 碳化焦油的分析、形成机理、消除及控制9.4.1 碳化焦油的分析及形成机理9.4.2 碳化焦油的消除及控制9.5 预氧丝在碳化过程中的收缩和应力变化参考文献第10章 碳纤维的结构与性能10.1 引言10.2 碳化过程中纤维结构的变化10.3 碳纤维的结构模型10.4 碳纤维结构与性能的相关性10.5 碳化工艺对碳纤维性能的影响10.5.1 碳化温度对碳纤维性能的影响10.5.2 牵伸对碳纤维性能的影响10.5.3 碳化纤维元素含量和密度的变化参考文献第11章 石墨纤维的结构与性能11.1 引言11.2 石墨的结构11.3 石墨化过程中碳纤维结构的变化11.4 高温石墨化过程中碳纤维性能的变化11.5 催化石墨化参考文献第12章 聚丙烯腈基碳纤维的应用12.1 引言12.2 碳纤维在航天领域的应用12.2.1 世界碳纤维复合材料在航天领域的应用12.2.2 我国碳纤维复合材料在航天领域的应用12.3 碳纤维在航空领域中的应用12.4 碳纤维在其他工业领域的应用12.4.1 汽车、火车12.4.2 建筑工业12.4.3 生物医用12.4.4 电力工业12.4.5 油田工业12.4.6 工业污水净化参考文献附录 缩略语表 上一篇: 聚丙烯原理、工艺与技术 第2版 [洪定一 主编] 2011年版 下一篇: 聚氯乙烯悬浮聚合生产技术 张又新编著 2019年版