纺嘴尺寸对超高分子量聚乙烯凝胶纤维的超高延伸行为研究

来源 :湖北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baishe654
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本研究主要以本研究团队多年来凝胶薄膜与纤维研究经验为基础,针对纺嘴尺寸对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)凝胶纤维的超高延伸行为作一有系统性之研究。在固定进,出料口长度,当纺嘴角度达最适化值75°时,制备的UHMWPE凝胶初生纤维,其样品的结晶度(Wc)和熔点(Tm)都达最大值。与之相比,当固定入料口夹角,制备的UHMWPE凝胶初生纤维样品的结晶度(Wc)和熔点(Tm)均随着纺嘴长度的增加而增加。与热学性能有着类似的变化趋势,经热延伸相同倍率后的F20x-x-y-z纤维样品的取向度(fo),在固定进,出料口长度,当纺嘴角度达最适化值75°时亦均达最大值。此外,经最适化纺嘴角度75°纺制之F203-75-y纤维样品在出料口长度达到最适化值6.5mm,其取向度(fo)达到另一个最大值。同样的,在固定纺嘴进,出料口长度,当纺嘴角度达最适化值75°时,F20x-y-z系列凝胶初生纤维样品的可延伸比达到最大值;而且当出料口长度为最适化值6.5mm时,F20x-75-z系列凝胶初生纤维样品的可延伸比达到另一最大值。从抗张强力性能分析可以进一步说明在最适化入料口夹角和出料口长度下制备的UHMWPE凝胶初生纤维经超延伸的样品可以获得极佳的取向和抗张强度。在本文中讨论并阐述了可能导致上述UHMWPE初生与延伸纤维有趣的可延伸、热学、顺向度行为的原因。  
其他文献
半导体光催剂以其室温深度反应和可直接利用太阳能作为光源来驱动反应等独特优势,已经成为了环境污染治理的研究热点。在众多半导体材料中,TiO_2由于氧化能力强、化学性质稳定、无毒、价格便宜等优点,成为了光催化体系最为热门的半导体材料之一。然而,TiO_2的禁带宽度较宽,仅能对紫外光响应(仅占太阳光总量的5%),对太阳光能的利用率过低,同时TiO_2本身的光生载流子复合率较高,这些缺陷极大地限制了其作为
自Merrifield首次以不溶性交联聚苯乙烯固相合成四肽以来,固相组合合成发展迅猛,取得了巨大的成功。但由于这种方法的同有不足,人们开始尝试使用可溶性聚合物载体代替不溶性
压力变送器是压力测量一次元件,在工业生产中应用广泛,本文对一台压力变送器的测量结果进行了不确定度评定。 Pressure transmitter is a pressure measurement of componen
随着我国社会主义经济建设达到一个新的水平,在现代工业化建筑设中对科技水平的要求也越来越高。在这样的环境要求下,我们必须大力发展新技术、新方法,用科学的新理念来促进
机械手在工业现场具有效率高、精度高等优势,为了对机械手能准确、精确控制,采用迭代学习法,利用系统的速度、位置等信号来改进每次迭代的输入,通过输出反馈将轨迹跟踪误差限
聚苯胺具有多孔结构和高比表面积,常作为贵金属粒子催化剂的载体,但是聚苯胺的导电性低且在溶液中的稳定性差,限制了它的应用。将碳纳米管加入到聚苯胺中能够增强复合材料的导电和机械性能,以复合材料作为催化剂的载体,再沉积、分散金属粒子能够更好的提高金属粒子的催化性能,有巨大的应用潜力。本文研究了制备聚苯胺、聚苯胺/多壁碳纳米管纳米复合材料的工艺条件,并以复合材料为基体,再用恒电势方法、脉冲伏安法沉积铂、金
据报道,美国麻省理工学院(MIT)研究人员日前研发出最新互动机器人,它可为医护人员提供建议,帮助他们在复杂情况下做决定。  机器人可能很快就会在产房对医护人员伸出援手。MIT的科研人员在一个为期两年的研究中,测试机器人能否有效地担任“资源护士”的角色,在快速变化的环境中做出复杂的决定。该角色的任务就是负责对成千上万的重要问题做出决策,包括床位分配和选择合适的护士去进行剖腹产。截至目前,研究人员发现
本文通过对表演与主持的比较研究,揭示二者本体与主体的共同性和差异性,旨在以艺术表演为参照系,阐明电视主持的主要任务,重要特点,基本要求,从而为电视主持提供理论启示和实
高分子溶液从稀到浓的过程,实际上就是溶液中高分子链体系由单链体系转变为相互贯穿的多链体系的分子链凝聚过程。如果让溶剂分子不断挥发,则溶液中高分子的浓度会不断增加,高分
本论文以含稀土Eu的多金属氧酸盐为无机组分,金属炔基配合物为有机组分,利用Langmuir-Blodgett技术,制备了无机-有机杂化LB膜。用π-A曲线、紫外可见吸收光谱(UV-vis)、荧光