毛萍君
- 作品数:24 被引量:87H指数:7
- 供职机构:东华大学材料科学与工程学院纤维材料改性国家重点实验室更多>>
- 相关领域:化学工程轻工技术与工程更多>>
- 用水相沉淀聚合法制备高分子量PAN
- 1998年
- 以NaC103-Na2S2O5为氧化-还原引发剂,进行了丙烯腈(AN)与衣康酸(ITA)等几种不同单体的水相沉淀聚合,制得高分子量的PAN聚合体,系统地考察了引发剂浓度及配比,聚合温度,聚合时间,单体浓度以及第三单体甲基丙烯磺酸钠(MAS)的加入等工艺条件对聚合转化率和聚合物相对分子质量的影响。
- 杨明远毛萍君
- 关键词:聚丙烯腈碳纤维水相沉淀聚合
- 高相对分子质量PAN纺丝溶液的流变性能研究被引量:2
- 2000年
- 研究了高相对分子质量PAN纺丝溶液的制备工艺,讨论了影响纺丝溶液的流动曲线、非牛顿指数、结构粘度指数、孔口膨化比等的主要因素,为确定合理的PAN基碳纤维原丝生产工艺提供了科学依据.
- 张国萍毛萍君张林杨明远
- 关键词:高相对分子质量流变性能
- 聚丙烯腈水增塑熔融纺丝工艺研究被引量:2
- 1997年
- 研究了聚丙烯腈及其共聚物在水增塑条件下的熔融规律,并在经过改造的φ20mm螺杆熔融纺丝机上进行了纺丝工艺研究。研究表明,聚丙烯腈树脂在一定量的水和热的作用下,由于大分子中氰基之间的作用力被拆散或减弱,可使其变成可进行纺丝成形的增塑熔体;不同含水量、不同组成、不同相对分子质量的聚合体具有不同的水增塑熔点;所纺制的纤维都具有较好的物理机械性能。
- 杨明远王伟俊毛萍君张林史联军
- 关键词:聚丙烯腈纤维熔融纺丝
- AN/VAc/SSS三元水相沉淀间歇共聚的研究被引量:1
- 1999年
- 以间歇水相沉淀聚合方法对AV/VAc/SSS三元共聚进行了研究,确定了合适的聚合工艺条件,可以得到粘均相对分子质量在5.0*10^4-7.5*10^4的聚合物。改变AN/VAc/SSS的比例可以制得不同染色饱和值的高聚物,当高聚物中VAc含在9%左右,SSS含量在0.35%时,所得腈纶的染色饱和值达到了3.0%。
- 张林杨明远毛萍君王伟俊
- 关键词:水相沉淀染色性能共聚三元共聚
- 高收缩湿法纺丝腈纶纤维或长丝的制备方法
- 本发明是关于以湿法纺丝制备高收缩腈纶的方法,本工艺是采用了纺丝凝固后预拉伸,然后经短暂的过热蒸汽汽蒸后,再次拉伸,干燥得到具有一定强度的高收缩腈纶,由于该工艺缩短了汽蒸时间,它将有利于工艺连续化,节省能源、降低成本。;本...
- 杨明远毛萍君刘兆峰
- 丙烯腈的水相沉淀连续聚合反应被引量:5
- 1998年
- 采用高转化率水相沉淀连续聚合实验方法,对AN/VAc/SSS三元共聚进行了研究,重点考察了总单体进料浓度、单体配比、聚合温度、聚合时间、引发剂浓度及氧化剂/还原剂比例等工艺条件对聚合转化率、相对分子质量、共聚物组成及聚合体颗粒形态的影响。
- 杨明远张林毛萍君
- 关键词:水相沉淀腈纶共聚VACSSS
- 干湿纺PAN纺丝溶液的制备及其性能研究被引量:5
- 2001年
- 对以硫氰酸钠(NaSCN)水溶液为溶剂,分子量在8-11×10^4适合干湿法纺丝的聚丙烯腈(PAN)纺丝溶液的制备工艺及纺丝溶液的流变性能进行了深入的研究,为纺制高性能AN碳纤维原丝提供了实验依据。
- 毛萍君张国萍张林杨明远刘菲菲
- 关键词:硫氰酸钠聚丙烯腈粘度纺丝
- 聚丙烯腈纺丝工艺对纤维结构及染色性能的影响被引量:1
- 1999年
- 本文用聚丙烯腈、丙烯酸甲酯和甲基丙烯磺酸钠、三元共聚物的硫氰酸钠溶液进行湿法纺丝,研究了纺丝液的温度和聚合物含量,纺丝速度及拉伸与水洗工序的先后顺序对纤维的结构和染色性的影响。结果发现,采用先拉伸后水洗与先水洗后拉伸两种工艺,纺得纤维的染色性和结构有明显差别。
- 毛萍君杨明远张林王伟俊
- 关键词:聚丙烯腈纤维溶液纺丝染色性
- 用于熔融纺丝加工的聚丙烯腈树脂的性能研究被引量:6
- 1998年
- 研究了自制的可熔融聚丙烯腈(MPAN)树脂的可熔融性及其熔体的流变性能。应用多种测试手段测定了MPAN树脂的相对分子质量、AN(丙烯腈单元)含量等。结果表明,MPAN树脂可以在190~220℃熔融挤出,其熔体为切力变稀的非牛顿流体,随温度增加,MPAN树脂熔体的流动性变好;树脂中的第二单体含量增加,MPAN树脂熔体粘度减小,其相对分子质量和AN含量应低于普通纤维级聚丙烯腈树脂。
- 陈蕾杨明远毛萍君
- 关键词:腈纶聚丙烯腈熔融纺丝纺丝
- PAC/CA共混聚丙烯腈纤维的结构分析
- 2001年
- 用x 射线、差示扫描量热法、电子显微镜法、压汞法、密度法和气体吸收法测定了PAC/CA共混纤维的超分子结构和形态结构。研究结果表明 ,在PAC中加入少量CA高聚物后共混纤维的序态结构变化不大 ,而纤维的形态结构却发生很大的改变 ,共混纤维内部产生大量的微孔 ,其孔隙体积高于普通PAC纤维。这种微孔结构是共混纤维具有高吸水性的内因。
- 毛萍君杨明远
- 关键词:共混聚丙烯腈纤维超分子结构PAC