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Torelina A625H-L01

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产品名称: Torelina A625H-L01
产品型号: 日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS
产品展商: 日本东丽
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简单介绍

日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS Asia Pacific; Europe; North America Chlorine Free 日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS 氯


Torelina A625H-L01  的详细介绍

日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS耐热氧性

PPS的耐热氧性差,这是由于PPS分子链结构中存在硫醚弱键,在加工或制品使用中的高温情况下,空气中的氧分子会进攻硫醚键,造成分子链发生复杂的交联和降解,*后导致纤维制品的变硬变脆,使用寿命急剧下降。因此,必须通过物理或化学改性,提高PPS的抗热氧性能。目前, 比较常用的改性方法主要是加入小含量的添加剂。抗热氧性的添加剂主要有两大类,如有机抗氧剂和无机纳米粒子。有机抗氧剂的分散性好、效果佳,但制品在使用过程中,容易产生析出现象,而且PPS的纺丝温度较高,适用的小分子抗氧化剂较少,因此有一定的缺陷

相比纯日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS纤维在180℃ 高温下,力学性能急剧下降,复合纤维在240℃ 的高温下处理后,其力学强度不降反升。因此,SiO:/PPS复合纤维的使用温度提高了60℃ 。

 

日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS结晶性能与力学性能

PPS纤维结晶度的高低将直接影响纤维制品的力学性能,其热收缩率、拉伸强度、断裂伸长率、耐蠕变性、耐热水性及耐候性等性能都均受结晶度影响。结晶度越高,并不表明性能越好,需要根据所需制品的性能要求,控制纤维成形时的结晶度。此外,结晶性能包括高分子的结晶速率,结晶温度等。通过系统控制结晶度、结晶温度和结晶速率,进而实现对PPS纤维成形过程中*佳工艺参数设定,以及对纤维制品力学性能的控制。目前,控制结晶性能的方法主要有加工条件(如结晶温度、冷却速率、热处理温度和时间)、原料(如分子量、分子结构)和填料与添加剂(如有机成核剂、无机纳米填料)等。

日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS的结晶温度不仅随着冷却温度的升高而降低,而且与IF.WS 的含量相关。PPS的结晶温度随着填料含量的增加而降低,当填料含量大于0.1% 时,材料的结晶温度增加。这也再次证明了等温结晶研究中,IFWS对PPS结晶的特殊效应。

加入IF.WS,改变了日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS的结晶性能, 同时也影响了其力学性能。当IF-WS 的含量低于0.5%时,复合材料的储能模量与纯PPS提高不多,且在50—100 oC时,填料含量为0.5% 的复合材料损耗角正切有很大提高 j。当纳米填料含量大于0.5%时,复合材料的储能模量提高40% 一50%,且在50~100℃ 时,低于纯PPS。因此,通过控制IF—WS:的含量结合纤维加工参数设定,可以很好地控制PPS纤维的结晶能力和相应的力学性能。

此外,纳米r~/PPS共混复合物体系,纳米碳往往是起到异相成核剂作用,因此使得晶体的生长速率加快,并提高结晶温度。但当纳米碳组分含量过高,有可能发生团聚,阻碍分子链段运动,对结晶会起到一定的抑制作用.但纳米碳材料(如多壁碳纳米管,单壁碳纳米管等)对PPS纤维可以较好地提高其力学性能。这是因为由于碳纳米管具有六方环结构,与日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS结构相似,两者之间能够发生订一 共轭效应,因此,碳纳米管可以均匀地分散于PPS基体中,与基体具有较强的界面相互作用,有利于界面间应力的传递,能够增强PPS的力学性能

 

日本东丽 Torelina A625H-L01 PPS耐磨性

在工业应用中,PPS纤维主要应用于除尘滤袋和化学过滤等领域中。在除尘过滤过程中,固体颗粒容易磨损PPS滤袋,降低滤袋的使用寿命。因此,必须提高PPS纤维的摩擦学性能(降低磨耗率和摩擦系数)。目前,提高PPS摩擦性能的方式很多,主要有添加高分子添加剂、纳米化合物和纳米碳材料。通常材料的摩擦磨耗性能通过磨耗率和摩擦系数表征,其与材料的强度、硬度具有一定的联系,为在一定条件下物理和化学特性的综合表现。纳米粒子尺寸小,硬度高,均匀分散于基体的次表面,提高基体表面硬度,能大大降低硬的填料在对磨擦面上产生的磨粒磨损;又因纳米颗粒比表面积大,表面原子多,原子活性大,能够促进转移膜的生成,从而提高基体的摩擦学性能

目前,耐磨性的研究仅集中于对PPS树脂的研究,PPS织物耐磨性的研究较少,需要深入研究关于高速飞行的微纳颗粒对纤维的磨擦学行为,满足PPS工业化应用。此外,在纳米增强PPS纤维的耐磨性方面,还需要提高纳米粒子的分散性,降低其含量,二维纳米材料在此基础上,还需要降低其长度(小于1 m),以满足熔融纺丝工艺需求。

 

结 语

纳米填料改性PPS及其纤维的研究,今后的研发工作应侧重以下几方面:(1)PPS纤维的紫外光降解,是一个急待解决的问题,目前的纳米改性研究结果尚达不到长期使用的水平。(2)随着PPS除尘滤袋的广泛应用,微纳尺度固体粉末对纤维的磨耗机理研究不够深入,是工业化应用研究的软肋,亟需加强。纳米填料提高PPS耐磨性的研究,仅停留于对基体的研究,需进一步研究磨耗机理。(3)目前,纳米填料对PPS耐氧化性溶剂的改性研究不多。通过纳米填料复合改性,有望扩展PPS纤维的应用领域,如苛刻条件的水过滤和防护领域等。

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