高溫?zé)崽幚硎窃诙栊詺怏w(N2,He或Ar)保護(hù)中,通過(guò)在高溫下對(duì)活性碳纖維進(jìn)行熱處理得到所需求的表面化學(xué)性質(zhì)。高溫?zé)崽幚砑夹g(shù)可以有效地使活性碳纖維表面官能團(tuán)分解,改變其表面積、孔結(jié)構(gòu)與活性位數(shù)。I Mochida等I對(duì)ACF高溫(850 ℃)熱處理后發(fā)現(xiàn)ACF的疏水性增強(qiáng),表面官能團(tuán)分解釋放的表面缺陷位是NO吸附與氧化的活性位,熱處理雖提高了ACF的NO氧化反應(yīng)活性,但ACF對(duì)NO吸附能力則是減弱的。另外,經(jīng)熱處理碳表面官能團(tuán)分解會(huì)形成不含氧的堿性官能團(tuán),表面碳原子有一定程度的石墨化,石墨微晶存在大量的游離π電子,從而具有Lewis堿性特征。S.S.Barton等測(cè)試碳表面酸堿位認(rèn)為經(jīng)熱處理的...
3、無(wú)定形碳 :碳原子排列無(wú)序,或構(gòu)成的晶粒過(guò)小。煤、天然氣、石油或其他有機(jī)物在1000℃左右碳化得到的無(wú)定形碳是多孔材料,其表面積很大。產(chǎn)品有炭黑、活性炭等。 [1]1、炭素材料和技術(shù)的推廣(1)煤系針狀焦生產(chǎn)技術(shù)(提高單套裝置能力);(2)微孔炭塊、半石墨質(zhì)炭磚生產(chǎn)技術(shù);(3)炭質(zhì)中間相制備技術(shù)(100t/a先進(jìn)電源負(fù)極材料);(4)高功能電極生產(chǎn)技術(shù)(穩(wěn)定接頭質(zhì)量);(5)高溫氣冷堆**炭及石墨材料;(6)**高密(細(xì)結(jié)構(gòu))炭材生產(chǎn)技術(shù); (7)熱解炭制備及應(yīng)用技術(shù);中模量級(jí)(IM):模量在255~310GPa間;錫山區(qū)應(yīng)用碳纖維價(jià)目近年來(lái),城市人口的增加已使飲用水的供應(yīng)不足,國(guó)內(nèi)用活性...
若依加工處理溫度分類時(shí),則可分為耐炎質(zhì);碳素質(zhì)與石墨質(zhì)等三種。耐炎質(zhì)碳纖之處理加熱溫度為200~350℃,可供作電氣絕緣體;碳素質(zhì)碳纖之處理加熱溫度為500~1500℃,可供電氣傳導(dǎo)性材料用;石墨質(zhì)碳纖之處理加熱溫度在2000℃以上,除耐熱性與電氣傳導(dǎo)性提高外,亦具自我潤(rùn)滑性。若按碳纖維制品之形狀分類時(shí),可分為棉狀短纖維;長(zhǎng)絲狀連續(xù)纖維;纖維束(Tow);?織物;?氈毯與?編制長(zhǎng)形物等3.1 嫘縈系碳纖維嫘縈纖維素纖維加熱處理時(shí)不會(huì)熔融,若在無(wú)氧狀態(tài)下的不活性氣體(Inert Gas)中加熱處理,則極易取得碳纖維。若依加工處理溫度分類時(shí),則可分為耐炎質(zhì);碳素質(zhì)與石墨質(zhì)等三種。錫山區(qū)挑選碳纖維銷(xiāo)...
20世紀(jì)70年代末期,國(guó)際理論與應(yīng)用化學(xué)聯(lián)合會(huì)(IUPAC)曾對(duì)炭纖維的分類和命名作了規(guī)定。首先用PAN(聚丙烯腈),MP(中間相瀝青)及VS(黏膠)表示碳纖維的類別,再以小寫(xiě)英文字母表示熱處理溫度如lht(表示熱處理溫度,低于1400℃),hht(熱處理溫度在2000℃以上),然后再加上表示性能的符號(hào)(如HT表示**、HM高模、SHT超**、HTHS**高應(yīng)變、IM中模及UHM超高模等)。同時(shí)指出,聚丙烯腈基,黏膠基及普通型瀝青基碳纖維均屬難石墨化的聚合物炭,而中間相瀝青基炭纖維及氣相生長(zhǎng)的碳纖維是易石墨化碳。日本東邦、旭化成、三菱人造絲及住友公司等相繼投入聚丙烯腈基碳纖維的生產(chǎn)行列。江蘇靠...
(6)全炭人工心瓣生產(chǎn)技術(shù);包括**溫沉積技術(shù)和加工裝配技術(shù)。(7)低成本中間相瀝青炭纖維生產(chǎn)技術(shù);包括低成本可紡中間相瀝青生產(chǎn)和熔紡技術(shù)。(8)大尺寸**高密(細(xì)結(jié)構(gòu))炭材生產(chǎn)技術(shù);包括主要裝備配套及工藝穩(wěn)定性。3、炭素材料前沿材料和技術(shù)(1)炭合金(功能、結(jié)構(gòu)材料)制備技術(shù); 包括飛機(jī)制動(dòng)炭--炭系合金,炭--陶瓷系抗氧化、抗輻照材料,特殊場(chǎng)合用炭--金屬系抗疲勞材料和電觸頭材料。(2)納米炭制備技術(shù);炭母體形成超微米、納米空間控制技術(shù),超微米、納米空間表征、功能評(píng)價(jià)該產(chǎn)品被用作水泥增強(qiáng)材料后,發(fā)現(xiàn)效果很好,1984年產(chǎn)量增至400t,1986年再次增加到900t。宜興質(zhì)量碳纖維銷(xiāo)售廠19...
吸附功能對(duì)比表:粉末活性炭(Pac)<活性炭棒(CTO)<顆?;钚蕴浚℅AC)<碳纖維(ACF)活性炭纖維氈久用之后,微孔會(huì)被填滿,致使吸附能力有所下降。使用某種辦法可使吸附質(zhì)的動(dòng)能增加,擺脫引力,自活性碳纖維中逸出(不能完全解吸)。此時(shí)活性炭纖維的吸附功能即可復(fù)原,重復(fù)使用?;钚蕴坷w維脫附再生的方法很多,如熱蒸汽解吸法、氮?dú)饨馕ǖ?,有機(jī)廢氣治理中常用熱蒸汽解吸法。工業(yè)上的解吸需要專門(mén)裝置,而一般民品只需晾曬或電熱吹風(fēng)即可。為了提高炭纖維與復(fù)合材料基質(zhì)的粘接性能需進(jìn)行表面處理、上漿、干燥等工序。錫山區(qū)選擇碳纖維客服電話石墨礦有晶質(zhì)和隱晶質(zhì)之分。晶質(zhì)石墨礦有致密結(jié)晶和鱗片結(jié)晶兩種,前者晶粒大于...
1965年日本碳公司工業(yè)化生產(chǎn)普通型聚丙烯腈基碳纖維成功。1964年英國(guó)皇家航空研究中心(RAE)通過(guò)在預(yù)氧化時(shí)加張力試制出高性能聚丙烯腈基碳纖維。由Courtaulds公司,Hercules公司和Rolls—Royce公司采用RAE的技術(shù)進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。1965年,日本大谷杉郎首先制成了聚氯乙烯瀝青基碳纖維,并發(fā)表了先驅(qū)性的瀝青基碳纖維的研究報(bào)告。1969年,日本碳公司開(kāi)發(fā)高性能聚丙烯腈基碳纖維獲得成功。1970年日本東麗(Toray Textile Inc.)公司依靠先進(jìn)的聚丙烯腈原絲技術(shù),并與美國(guó)聯(lián)合碳化物公司交換碳化技術(shù),開(kāi)發(fā)高性能聚丙烯腈基碳纖維。若依原料可分為纖維素纖維系之嫘縈(R...
碳纖維直徑只有5微米,相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的十到十二分之一,強(qiáng)度卻在鋁合金4倍以上。 [4]1879年愛(ài)迪生曾用纖維素纖維,如竹、亞麻或棉紗為原料,首先制得碳纖維并獲得**,但當(dāng)時(shí)制得的纖維力學(xué)性能很低,工藝也不能工業(yè)化,未能獲得發(fā)展。20世紀(jì)50年代初,由于火箭、航天及航空等前列技術(shù)的發(fā)展,迫切需要比強(qiáng)度、比模量高和耐高溫的新型材料,另外,采用前驅(qū)纖維為原料經(jīng)熱處理的工藝可制得碳纖維連續(xù)長(zhǎng)絲,這一工藝奠定了碳纖維工業(yè)化的基礎(chǔ)。40多年來(lái),碳纖維經(jīng)歷的重大技術(shù)進(jìn)展如下:1963年日本碳公司及東海電極公司用進(jìn)藤的開(kāi)發(fā)聚丙烯腈基碳纖維。江蘇定做碳纖維客服電話近年來(lái),城市人口的增加已使飲用水的供應(yīng)不足,...
1971年?yáng)|麗公司將高性能聚丙烯腈基碳纖維產(chǎn)品(Torayca)投放市場(chǎng)。隨后產(chǎn)品的性能、品種、產(chǎn)量不斷發(fā)展,至今仍處于**地位。此后,日本東邦、旭化成、三菱人造絲及住友公司等相繼投入聚丙烯腈基碳纖維的生產(chǎn)行列。(見(jiàn)聚丙烯腈基碳纖維)1970年,日本吳羽化學(xué)工業(yè)公司采用大谷杉郎的**,首先建成年產(chǎn)120t普通型(GPCF)瀝青基碳纖維的生產(chǎn)廠,1978年產(chǎn)量增到240t。該產(chǎn)品被用作水泥增強(qiáng)材料后,發(fā)現(xiàn)效果很好,1984年產(chǎn)量增至400t,1986年再次增加到900t。氣相生長(zhǎng)碳纖維近期內(nèi)在穩(wěn)定工藝,連續(xù)化生產(chǎn)方面會(huì)有明顯進(jìn)展,工業(yè)化生產(chǎn)的日期預(yù)料不會(huì)太遠(yuǎn)。宜興挑選碳纖維銷(xiāo)售ACF的表面官能團(tuán)...
1965年日本碳公司工業(yè)化生產(chǎn)普通型聚丙烯腈基碳纖維成功。1964年英國(guó)皇家航空研究中心(RAE)通過(guò)在預(yù)氧化時(shí)加張力試制出高性能聚丙烯腈基碳纖維。由Courtaulds公司,Hercules公司和Rolls—Royce公司采用RAE的技術(shù)進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。1965年,日本大谷杉郎首先制成了聚氯乙烯瀝青基碳纖維,并發(fā)表了先驅(qū)性的瀝青基碳纖維的研究報(bào)告。1969年,日本碳公司開(kāi)發(fā)高性能聚丙烯腈基碳纖維獲得成功。1970年日本東麗(Toray Textile Inc.)公司依靠先進(jìn)的聚丙烯腈原絲技術(shù),并與美國(guó)聯(lián)合碳化物公司交換碳化技術(shù),開(kāi)發(fā)高性能聚丙烯腈基碳纖維。碳纖維之種類分類有許多方法,可依原料...
碳纖維,指的是含碳量在90%以上的**度高模量纖維。耐高溫居所有化纖**。用腈綸和粘膠纖維做原料,經(jīng)高溫氧化碳化而成,是制造航天航空等高技術(shù)器材的優(yōu)良材料。 [1]碳纖維主要由碳元素組成,具有耐高溫、抗摩擦、導(dǎo)熱及耐腐蝕等特性,外形呈纖維狀、柔軟、可加工成各種織物,由于其石墨微晶結(jié)構(gòu)沿纖維軸擇優(yōu)取向,因此沿纖維軸方向有很高的強(qiáng)度和模量。碳纖維的密度小,因此比強(qiáng)度和比模量高。碳纖維的主要用途是作為增強(qiáng)材料與樹(shù)脂、金屬、陶瓷及炭等復(fù)合,制造先進(jìn)復(fù)合材料。碳纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料,其比強(qiáng)度及比模量在現(xiàn)有工程材料中是比較高的。高模量級(jí)(UHM):模量在395GPa以上;錫山區(qū)定做碳纖維價(jià)目吸附劑中的...
1981年起瀝青科學(xué)取得重大進(jìn)展,開(kāi)發(fā)出幾種調(diào)制中間相瀝青的新工藝,如日本九州工業(yè)試驗(yàn)所的預(yù)中間相法,美國(guó)EXXON公司的新中間相法,日本群馬大學(xué)開(kāi)發(fā)的潛在中間相法,促進(jìn)了高性能瀝青基碳纖維的開(kāi)發(fā)。隨后日本三菱化成化學(xué)公司、大阪煤氣公司、新日鐵公司陸續(xù)建成一批不同規(guī)格的高性能碳纖維生產(chǎn)廠。其特點(diǎn)是模量增高的同時(shí)也增**度。20世紀(jì)80年代是瀝青基碳纖維的興旺發(fā)展時(shí)期。黏膠基碳纖維自20世紀(jì)60年代中期以后沒(méi)有發(fā)展,*生產(chǎn)少量產(chǎn)品供**及特種部門(mén)使用。1963年日本碳公司及東海電極公司用進(jìn)藤的開(kāi)發(fā)聚丙烯腈基碳纖維?;萆絽^(qū)定制碳纖維24小時(shí)服務(wù)1976年美國(guó)聯(lián)合碳化物公司生產(chǎn)高性能中間相瀝青基碳纖...
20世紀(jì)70年代末期,國(guó)際理論與應(yīng)用化學(xué)聯(lián)合會(huì)(IUPAC)曾對(duì)炭纖維的分類和命名作了規(guī)定。首先用PAN(聚丙烯腈),MP(中間相瀝青)及VS(黏膠)表示碳纖維的類別,再以小寫(xiě)英文字母表示熱處理溫度如lht(表示熱處理溫度,低于1400℃),hht(熱處理溫度在2000℃以上),然后再加上表示性能的符號(hào)(如HT表示**、HM高模、SHT超**、HTHS**高應(yīng)變、IM中模及UHM超高模等)。同時(shí)指出,聚丙烯腈基,黏膠基及普通型瀝青基碳纖維均屬難石墨化的聚合物炭,而中間相瀝青基炭纖維及氣相生長(zhǎng)的碳纖維是易石墨化碳。聚丙烯腈(Polyacrylonitrile)系;瀝青(Pitch)系;?酚樹(shù)脂系...
1971年?yáng)|麗公司將高性能聚丙烯腈基碳纖維產(chǎn)品(Torayca)投放市場(chǎng)。隨后產(chǎn)品的性能、品種、產(chǎn)量不斷發(fā)展,至今仍處于**地位。此后,日本東邦、旭化成、三菱人造絲及住友公司等相繼投入聚丙烯腈基碳纖維的生產(chǎn)行列。(見(jiàn)聚丙烯腈基碳纖維)1970年,日本吳羽化學(xué)工業(yè)公司采用大谷杉郎的**,首先建成年產(chǎn)120t普通型(GPCF)瀝青基碳纖維的生產(chǎn)廠,1978年產(chǎn)量增到240t。該產(chǎn)品被用作水泥增強(qiáng)材料后,發(fā)現(xiàn)效果很好,1984年產(chǎn)量增至400t,1986年再次增加到900t。碳纖維主要是由碳元素組成的一種特種纖維,其含碳量隨種類不同而異,一般在90%以上.常州質(zhì)量碳纖維銷(xiāo)售廠碳纖維是一種由碳元素組成...
1971年?yáng)|麗公司將高性能聚丙烯腈基碳纖維產(chǎn)品(Torayca)投放市場(chǎng)。隨后產(chǎn)品的性能、品種、產(chǎn)量不斷發(fā)展,至今仍處于**地位。此后,日本東邦、旭化成、三菱人造絲及住友公司等相繼投入聚丙烯腈基碳纖維的生產(chǎn)行列。(見(jiàn)聚丙烯腈基碳纖維)1970年,日本吳羽化學(xué)工業(yè)公司采用大谷杉郎的**,首先建成年產(chǎn)120t普通型(GPCF)瀝青基碳纖維的生產(chǎn)廠,1978年產(chǎn)量增到240t。該產(chǎn)品被用作水泥增強(qiáng)材料后,發(fā)現(xiàn)效果很好,1984年產(chǎn)量增至400t,1986年再次增加到900t。碳纖維比重小,因此有很高的比強(qiáng)度。江陰靠譜的碳纖維24小時(shí)服務(wù)現(xiàn)代碳纖維工業(yè)化的路線是前驅(qū)纖維炭化工藝法,所用3種原料纖維的組...
碳纖維,指的是含碳量在90%以上的**度高模量纖維。耐高溫居所有化纖**。用腈綸和粘膠纖維做原料,經(jīng)高溫氧化碳化而成,是制造航天航空等高技術(shù)器材的優(yōu)良材料。 [1]碳纖維主要由碳元素組成,具有耐高溫、抗摩擦、導(dǎo)熱及耐腐蝕等特性,外形呈纖維狀、柔軟、可加工成各種織物,由于其石墨微晶結(jié)構(gòu)沿纖維軸擇優(yōu)取向,因此沿纖維軸方向有很高的強(qiáng)度和模量。碳纖維的密度小,因此比強(qiáng)度和比模量高。碳纖維的主要用途是作為增強(qiáng)材料與樹(shù)脂、金屬、陶瓷及炭等復(fù)合,制造先進(jìn)復(fù)合材料。碳纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料,其比強(qiáng)度及比模量在現(xiàn)有工程材料中是比較高的。碳纖也是一種高度加工的材料,因此一般也被用在產(chǎn)品上。宜興國(guó)產(chǎn)碳纖維價(jià)目用于...
碳纖維直徑只有5微米,相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的十到十二分之一,強(qiáng)度卻在鋁合金4倍以上。 [4]1879年愛(ài)迪生曾用纖維素纖維,如竹、亞麻或棉紗為原料,首先制得碳纖維并獲得**,但當(dāng)時(shí)制得的纖維力學(xué)性能很低,工藝也不能工業(yè)化,未能獲得發(fā)展。20世紀(jì)50年代初,由于火箭、航天及航空等前列技術(shù)的發(fā)展,迫切需要比強(qiáng)度、比模量高和耐高溫的新型材料,另外,采用前驅(qū)纖維為原料經(jīng)熱處理的工藝可制得碳纖維連續(xù)長(zhǎng)絲,這一工藝奠定了碳纖維工業(yè)化的基礎(chǔ)。40多年來(lái),碳纖維經(jīng)歷的重大技術(shù)進(jìn)展如下:1963年日本碳公司及東海電極公司用進(jìn)藤的開(kāi)發(fā)聚丙烯腈基碳纖維。錫山區(qū)定做碳纖維貨源充足活性碳纖維是經(jīng)過(guò)活化的含碳纖維,將某種含碳...
據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,美國(guó)開(kāi)始使用X 射線對(duì)***石墨塊和碳/碳復(fù)合材料檢驗(yàn)其內(nèi)部裂紋和孔洞,經(jīng)試驗(yàn)得知X 射線對(duì)厚度為300 mm 的石墨塊的缺陷探測(cè)尺寸約為3 mm 。我國(guó)碳石墨制品生產(chǎn)廠對(duì)產(chǎn)品的X 射線檢測(cè)研究較少,電碳行業(yè)也只有哈爾濱研究所和東新電碳廠作過(guò)這方面的探討。對(duì)于大規(guī)格碳素制品內(nèi)部深層隱含缺陷的探測(cè)與辨識(shí)的研究文獻(xiàn)尚未見(jiàn)報(bào)道。如何加深對(duì)碳素材料內(nèi)部規(guī)律和缺陷特征的認(rèn)識(shí),合理采用現(xiàn)代化的檢測(cè)技術(shù),穩(wěn)定和提高碳制品質(zhì)量,是一個(gè)重要的研究課題。 [2]其優(yōu)點(diǎn)是重量輕,抗張強(qiáng)度高,在所有密度低的人造合成手柄材料中,碳纖可能是堅(jiān)固的。濱湖區(qū)定做碳纖維貨源充足碳纖維直徑只有5微米,相當(dāng)于一根頭發(fā)絲...
微孔半徑在2nm以下,其孔徑分布窄,特殊的細(xì)孔呈單分散分布,由不同尺寸的微細(xì)孔隙組成其結(jié)構(gòu),并且中孔、小孔擴(kuò)散呈現(xiàn)出多分散型分布,在各細(xì)孔結(jié)構(gòu)中的差別較大,其主要原因在于原料的不同。在活性炭纖維中無(wú)大孔,只有少量的過(guò)渡孔,微孔分布在纖維表面,其吸附速率快,活性炭纖維絲束的空間起大孔作用,對(duì)氣相與液相物質(zhì)具有較好的吸附作用,其外比表面積大,吸脫速度快,為粒徑活性炭10~100倍。隨著比表面積增大,細(xì)孔的平均孔徑隨之增大,細(xì)孔容積增加,在細(xì)孔內(nèi)發(fā)生吸附后充填細(xì)孔內(nèi)。其比表面積增大吸附容量大,為粒狀活性炭的10倍,可吸附處理低濃度廢氣或具有高活性的物質(zhì)。活性炭纖維的體積密度小,濾阻小、可吸附粘度較大...
近年來(lái),城市人口的增加已使飲用水的供應(yīng)不足,國(guó)內(nèi)用活性炭處理三鹵甲烷廢水,其有效去除率*為40%。對(duì)地下水的檢測(cè)表明,在水中已含有多種氯化物,這些氯化物具有致*作用,自來(lái)水中的含氯物質(zhì)可用活性炭纖維加以去除。用活性炭纖維去除水中的三氯乙烯時(shí),活性炭纖維的吸附量為粒狀活性炭的4倍,在實(shí)際處理中可比活性炭大1個(gè)數(shù)量級(jí)。能夠吸附的有機(jī)物有:烴類(苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、正己烷、環(huán)己烷 等) ,鹵代烴(氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、三氯乙烷、溴甲烷、 四氯化等),醛酮類(**、環(huán)己酮、甲醛、乙醛、糠醛等),酯類(醋酸乙酯、醋酸丁酯等),醚類(甲醚、**、甲**等) ,醇類(甲醇、乙醇、異丙醇...
功能活性碳纖維與傳統(tǒng)的吸附劑——粒狀或粉狀活性炭相比,具有優(yōu)良的結(jié)構(gòu)與性能特征。ACF纖維直徑細(xì)、比表面積大、微孔結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá)、孔徑小且分布窄、吸附容量大、吸脫速度快、再生容易。它對(duì)ppb級(jí)的痕量物質(zhì)吸附特別有效,亦即低濃度下吸附效率高(例如對(duì)甲苯的吸附,GAC至少為100ppm,而ACF可達(dá)10ppm。另外ACF制品濾阻、濾損小、強(qiáng)度高、不易粉化、容易處理、凈化純度高、雜質(zhì)少。ACF對(duì)各種有機(jī)和無(wú)機(jī)氣體以及水溶液中的有機(jī)物和貴重金屬離子等具有較大的吸附量和較快的吸附速度,凈化效率高。尤其聚丙烯腈基活性碳纖維(PAN-ACF)中含有氮,對(duì)硫系化合物和氮系化合物具有特殊的吸附能力,這是任何其他原料基...
20世紀(jì)50年代初,美國(guó)Wright-Patterson空軍基地以黏膠纖維為原料,試制碳纖維成功,產(chǎn)品作火箭噴管和鼻錐的燒蝕材料,效果很好。1956年美國(guó)聯(lián)合碳化物公司試制高模量黏膠基碳纖維成功,商品名“Thornel—25”投放市場(chǎng),同時(shí)開(kāi)發(fā)了應(yīng)力石墨化的技術(shù),提高碳纖維的強(qiáng)度與模量。20世紀(jì)60年代初,日本進(jìn)藤昭男發(fā)明了以聚丙烯腈(PAN)纖維為原料制取碳纖維的方法,并取得了**。1963年日本碳公司及東海電極公司用進(jìn)藤的**開(kāi)發(fā)聚丙烯腈基碳纖維。耐炎質(zhì)碳纖之處理加熱溫度為200~350℃,可供作電氣絕緣體;無(wú)錫質(zhì)量碳纖維圖片碳纖維,指的是含碳量在90%以上的**度高模量纖維。耐高溫居所有...
碳纖維是一種由碳元素組成的**度、高模量的纖維材料,通常用于增強(qiáng)復(fù)合材料。它具有輕質(zhì)、**度、耐腐蝕、耐高溫等優(yōu)良特性,因此廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)、體育器材、建筑、電子設(shè)備等領(lǐng)域。碳纖維的生產(chǎn)過(guò)程通常包括以下幾個(gè)步驟:原料準(zhǔn)備:常用的原料是聚丙烯腈(PAN)、瀝青或纖維素等。紡絲:將原料紡成細(xì)絲。氧化:在高溫下將纖維加熱,使其部分氧化,形成穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。碳化:在無(wú)氧環(huán)境中進(jìn)一步加熱,使纖維中的非碳元素?fù)]發(fā),**終得到高純度的碳纖維。表面處理:對(duì)碳纖維表面進(jìn)行處理,以提高其與樹(shù)脂等基體材料的結(jié)合力?,F(xiàn)代碳纖維工業(yè)化的路線是前驅(qū)纖維炭化工藝法,所用3種原料纖維的組成、碳含量等見(jiàn)表。新吳區(qū)優(yōu)勢(shì)碳纖維...
目前活性炭纖維已***用于凈水器,特別是載銀活性炭纖維具有吸附和滅菌的雙重功能。用載銀活性炭纖維對(duì)大腸桿菌進(jìn)行吸附,在銀含量增加,比表面增大時(shí),其吸附量增大,對(duì)水中其它微生物的吸附同樣有效。含碳纖維高溫活化后,纖維表面布滿微孔(即氫、氧原子揮發(fā)前所占位置),其孔徑為一根頭發(fā)絲的十萬(wàn)分之一,把這些微孔的內(nèi)表面展開(kāi),1g活性碳纖維氈的展開(kāi)面積高達(dá)1600m2,這是這些微孔起到了吸附氣味的作用。從物理學(xué)可知,物體的表面對(duì)外存在引力,表面越大吸附力越大,活性碳纖維正是通過(guò)這種范德華力的作用吸附周邊分子并牢固與微孔之中。碳纖維比重小,因此有很高的比強(qiáng)度。常州國(guó)產(chǎn)碳纖維客服電話3、無(wú)定形碳 :碳原子排列無(wú)...
高溫?zé)崽幚硎窃诙栊詺怏w(N2,He或Ar)保護(hù)中,通過(guò)在高溫下對(duì)活性碳纖維進(jìn)行熱處理得到所需求的表面化學(xué)性質(zhì)。高溫?zé)崽幚砑夹g(shù)可以有效地使活性碳纖維表面官能團(tuán)分解,改變其表面積、孔結(jié)構(gòu)與活性位數(shù)。I Mochida等I對(duì)ACF高溫(850 ℃)熱處理后發(fā)現(xiàn)ACF的疏水性增強(qiáng),表面官能團(tuán)分解釋放的表面缺陷位是NO吸附與氧化的活性位,熱處理雖提高了ACF的NO氧化反應(yīng)活性,但ACF對(duì)NO吸附能力則是減弱的。另外,經(jīng)熱處理碳表面官能團(tuán)分解會(huì)形成不含氧的堿性官能團(tuán),表面碳原子有一定程度的石墨化,石墨微晶存在大量的游離π電子,從而具有Lewis堿性特征。S.S.Barton等測(cè)試碳表面酸堿位認(rèn)為經(jīng)熱處理的...
在第三次國(guó)際碳纖維會(huì)議上(1985年,倫敦),曾建議按力學(xué)性能將碳纖維分成下列5級(jí)。超高模量級(jí)(UHM):模量在395GPa以上;高模量級(jí)(HM):模量在310~395GPa間;中模量級(jí)(IM):模量在255~310GPa間;超**度級(jí)(UHT):強(qiáng)度在3.5GPa以上,模量在255GPa以下;**度級(jí)(HT):強(qiáng)度達(dá)3.5GPa。這兩種分級(jí)法都有不足之處?,F(xiàn)在高性能碳纖維產(chǎn)品分類由制造商自行標(biāo)明:原纖維種類、單絲孔數(shù)、直徑、排列方式(如平行、纏結(jié)、加捻等),有無(wú)表面處理(及其種類),有無(wú)上漿(及漿劑種類)等。一些重要的高性能商品名稱及性能,可見(jiàn)聚丙烯腈基炭纖維和瀝青基炭纖維。該產(chǎn)品被用作水泥...
及納米炭(管、球)的制備技術(shù)。 [1]碳素材料由于具有化學(xué)穩(wěn)定性好、耐高溫、耐腐蝕及自潤(rùn)滑性、彈性模量低和導(dǎo)電良好等特性,廣泛應(yīng)用于**科技、**產(chǎn)品、航空航天和有色冶金等領(lǐng)域。無(wú)損檢測(cè)技術(shù)是碳素材料能否有效和擴(kuò)大應(yīng)用的關(guān)鍵。與金屬材料相比,碳素制品內(nèi)部結(jié)構(gòu)具有疏松、孔隙較多、晶粒粗大、密度不均和各向異性強(qiáng)等特點(diǎn),使得反映其本質(zhì)特征的確定性信息湮沒(méi)在強(qiáng)動(dòng)力學(xué)噪聲中,檢測(cè)信號(hào)的信噪比一般都較低,因而很難有效地將其內(nèi)部缺陷檢測(cè)出來(lái)。普通碳纖維之強(qiáng)力在120㎏/㎜2以下,楊氏模數(shù)(Young掇 Modulus)在10000㎏/㎜2以下者稱之;錫山區(qū)質(zhì)量碳纖維市場(chǎng)報(bào)價(jià)功能活性碳纖維與傳統(tǒng)的吸附劑——粒...
據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,美國(guó)開(kāi)始使用X 射線對(duì)***石墨塊和碳/碳復(fù)合材料檢驗(yàn)其內(nèi)部裂紋和孔洞,經(jīng)試驗(yàn)得知X 射線對(duì)厚度為300 mm 的石墨塊的缺陷探測(cè)尺寸約為3 mm 。我國(guó)碳石墨制品生產(chǎn)廠對(duì)產(chǎn)品的X 射線檢測(cè)研究較少,電碳行業(yè)也只有哈爾濱研究所和東新電碳廠作過(guò)這方面的探討。對(duì)于大規(guī)格碳素制品內(nèi)部深層隱含缺陷的探測(cè)與辨識(shí)的研究文獻(xiàn)尚未見(jiàn)報(bào)道。如何加深對(duì)碳素材料內(nèi)部規(guī)律和缺陷特征的認(rèn)識(shí),合理采用現(xiàn)代化的檢測(cè)技術(shù),穩(wěn)定和提高碳制品質(zhì)量,是一個(gè)重要的研究課題。 [2]高模量級(jí)(HM):模量在310~395GPa間;梁溪區(qū)挑選碳纖維圖片活性炭纖維為分布狹窄單一孔徑的微孔結(jié)構(gòu),其孔可以產(chǎn)生毛細(xì)管的凝聚作用。由于...
隨著城市化的加速,有機(jī)物的污染,都市生活污水量的不斷增加,使工業(yè)廢水中排放的有機(jī)物不僅數(shù)量增加而且有毒的物質(zhì),對(duì)環(huán)境造成極大危害,因此確保質(zhì)量飲用水的供應(yīng)是一件至關(guān)重要的事情。用活性炭纖維處理地下水可以獲得很好的效果。自來(lái)水中的殘氯也可用活性炭纖維吸附。地下水中的三氯乙烯(TCE)不僅使飲用水變味,而且在人體某一***內(nèi)積累后將誘發(fā)致*,因此TCE的污染是一個(gè)非常嚴(yán)重的問(wèn)題。活性炭纖維對(duì)水中TCE的吸附量為粒狀活性炭的4倍。對(duì)大腸桿菌的吸附,所吸附的細(xì)菌數(shù)量隨比表面積的增大而增大。細(xì)菌吸附量還與活性炭纖維表面銀顆粒的大小有關(guān)。對(duì)水中的生物吸附,活性炭纖維也非常有效。經(jīng)高溫處理后,其含碳量超過(guò)9...
近年來(lái),城市人口的增加已使飲用水的供應(yīng)不足,國(guó)內(nèi)用活性炭處理三鹵甲烷廢水,其有效去除率*為40%。對(duì)地下水的檢測(cè)表明,在水中已含有多種氯化物,這些氯化物具有致*作用,自來(lái)水中的含氯物質(zhì)可用活性炭纖維加以去除。用活性炭纖維去除水中的三氯乙烯時(shí),活性炭纖維的吸附量為粒狀活性炭的4倍,在實(shí)際處理中可比活性炭大1個(gè)數(shù)量級(jí)。能夠吸附的有機(jī)物有:烴類(苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、正己烷、環(huán)己烷 等) ,鹵代烴(氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、三氯乙烷、溴甲烷、 四氯化等),醛酮類(**、環(huán)己酮、甲醛、乙醛、糠醛等),酯類(醋酸乙酯、醋酸丁酯等),醚類(甲醚、**、甲**等) ,醇類(甲醇、乙醇、異丙醇...