《聚乙烯醇纤维》PPT课件.ppt
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1、 聚乙烯醇纤维聚乙烯醇纤维目录目录聚乙烯醇纤维聚乙烯醇纤维-聚乙烯醇纤维概述聚乙烯醇纤维概述-聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备-聚乙烯醇纤维的生产聚乙烯醇纤维的生产-聚乙烯醇纤维的应用与研究进展聚乙烯醇纤维的应用与研究进展聚乙烯醇纤维聚乙烯醇纤维-概述概述q以聚乙烯醇为原料纺织的纤维。以聚乙烯醇为原料纺织的纤维。q聚聚乙乙烯烯醇醇(Polyvinyl alcohol 缩缩写写:PVA)由由德德国国化化学学家家Herrmann和和Haehnee于于1924年年合合成成并并纺制成纤维纺制成纤维。q由于其具有水溶性,不能作服使用纤维由于其具有水溶性,不能作服使用纤维。q日日本本化化学学家家樱
2、樱田田一一朗朗和和朝朝鲜鲜化化学学家家李李升升基基通通过过对对聚聚乙乙烯烯醇醇纤纤维维热热处处理理和和缩缩甲甲醛醛化化,于于1939年年获获得得耐热水性良好的聚乙烯醇缩甲醛纤维。耐热水性良好的聚乙烯醇缩甲醛纤维。q1950年年在在日日本本实实现现了了聚聚乙乙烯烯醇醇缩缩甲甲醛醛纤纤维维的的工工业业化化生生产产,商商品品名名称称维维尼尼纶纶(Vinylon),中中国国称称之之为维尼纶或维纶。为维尼纶或维纶。聚乙烯醇纤维聚乙烯醇纤维-概述概述q1963196319631963年年年年8 8 8 8月,我国从日本可乐丽公司引进年产月,我国从日本可乐丽公司引进年产月,我国从日本可乐丽公司引进年产月,我
3、国从日本可乐丽公司引进年产1 1 1 1万万万万吨的维纶成套生产装置并在北京顺义建设北京维吨的维纶成套生产装置并在北京顺义建设北京维吨的维纶成套生产装置并在北京顺义建设北京维吨的维纶成套生产装置并在北京顺义建设北京维尼纶厂。尼纶厂。尼纶厂。尼纶厂。1965196519651965年投产。年投产。年投产。年投产。q1963196319631963年到年到年到年到1980198019801980年之间,我国先后建成年之间,我国先后建成年之间,我国先后建成年之间,我国先后建成14141414个维尼纶个维尼纶个维尼纶个维尼纶厂,维纶年生产能力达到厂,维纶年生产能力达到厂,维纶年生产能力达到厂,维纶年生
4、产能力达到16.516.516.516.5万吨。万吨。万吨。万吨。q但由于维纶服用性差,但由于维纶服用性差,但由于维纶服用性差,但由于维纶服用性差,1981198119811981年后产量逐年下降年后产量逐年下降年后产量逐年下降年后产量逐年下降。q2000200020002000年以后产量逐步趋于稳定。年以后产量逐步趋于稳定。年以后产量逐步趋于稳定。年以后产量逐步趋于稳定。q2003200320032003年全国维伦总产量年全国维伦总产量年全国维伦总产量年全国维伦总产量3.263.263.263.26万吨。万吨。万吨。万吨。我国我国1995-2003年年PVA纤维产量纤维产量(t/a)年份年份
5、年份年份199519951996199619971997199819981999199920002000200120012002 20032002 2003北维北维北维北维50735073248324834524523 35 5 川维川维川维川维169711697116294162941206512065900790076292629276647664103010301 111354 11354 1172811728福维福维福维福维1333133330663066710710235523552281228116001600294329433728 48593728 4859广维广维广维广维47
6、147112121212155215521678167811211121 湘维湘维湘维湘维369036904202420216391639283828381610161017801780148714873928 49043928 4904兰维兰维兰维兰维2397239732043204355935593786378634003400659865986414 40806414 4080上海上海上海上海石化石化石化石化1509415094158901589076807680219221925108510839063906 皖维皖维皖维皖维250425042851285126362636478047
7、80699169917690 78597690 7859合计合计合计合计45029450294568345683305083050824495244951641216412231323135 5283228320 033114 33114 3343033430聚乙烯醇纤维聚乙烯醇纤维-概述概述现在维伦纤维已很少直接作为服装用纤维。现在维伦纤维已很少直接作为服装用纤维。现在维伦纤维已很少直接作为服装用纤维。现在维伦纤维已很少直接作为服装用纤维。在工业飞农业、渔业、运输和医用等方面的应用在工业飞农业、渔业、运输和医用等方面的应用不断扩大。其主要用途如下不断扩大。其主要用途如下纤维增强材料纤维增强材
8、料 可以作为塑料以及水泥、可以作为塑料以及水泥、陶瓷等的增强材料。特别是作为致癌物陶瓷等的增强材料。特别是作为致癌物质质石棉的代用品,制成的石棉板受石棉的代用品,制成的石棉板受到建筑业的极大重视。到建筑业的极大重视。渔网渔网 利用维纶断裂强度、耐冲击强度和利用维纶断裂强度、耐冲击强度和耐海水腐蚀等都比较好的长处,用其制耐海水腐蚀等都比较好的长处,用其制造各种类型的渔网、渔具、渔线。造各种类型的渔网、渔具、渔线。聚乙烯醇纤维聚乙烯醇纤维-概述概述绳缆绳缆 维纶绳缆质轻、耐磨、不易扭结,维纶绳缆质轻、耐磨、不易扭结,具有良好的抗冲击强度、耐气候性并耐具有良好的抗冲击强度、耐气候性并耐海水腐蚀,在水
9、产车辆、飞机、船舶、海水腐蚀,在水产车辆、飞机、船舶、运输等方面有较多应用。运输等方面有较多应用。帆布帆布 维纶帆布强度好飞质轻、耐摩擦和维纶帆布强度好飞质轻、耐摩擦和耐气候性好,它在运输、仓储、建筑、耐气候性好,它在运输、仓储、建筑、农林等方面有较多应用。农林等方面有较多应用。另外,维纶还可制作包装材料、非织造另外,维纶还可制作包装材料、非织造布滤材、土工布等。布滤材、土工布等。聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备1.分子结构分子结构q聚乙烯醇为聚醋酸乙烯醇解的产物。聚乙烯醇为聚醋酸乙烯醇解的产物。聚乙烯醇为聚醋酸乙烯醇解的产物。聚乙烯醇为聚醋酸乙烯醇解的产物。q在不完全醇解的情况下,聚
10、合物中实际含有乙烯在不完全醇解的情况下,聚合物中实际含有乙烯在不完全醇解的情况下,聚合物中实际含有乙烯在不完全醇解的情况下,聚合物中实际含有乙烯醇和醋酸乙烯两单元结构。醇和醋酸乙烯两单元结构。醇和醋酸乙烯两单元结构。醇和醋酸乙烯两单元结构。q在讨论结构时仅针对纯聚乙烯醇。在讨论结构时仅针对纯聚乙烯醇。在讨论结构时仅针对纯聚乙烯醇。在讨论结构时仅针对纯聚乙烯醇。q聚乙烯醇分子结构所含内容很广,对纤维来说,聚乙烯醇分子结构所含内容很广,对纤维来说,聚乙烯醇分子结构所含内容很广,对纤维来说,聚乙烯醇分子结构所含内容很广,对纤维来说,聚乙烯醇聚合度、聚合度分布、醇解度、立体构聚乙烯醇聚合度、聚合度分布
11、、醇解度、立体构聚乙烯醇聚合度、聚合度分布、醇解度、立体构聚乙烯醇聚合度、聚合度分布、醇解度、立体构型、单体连接方式、支化度、末端基等其对其性型、单体连接方式、支化度、末端基等其对其性型、单体连接方式、支化度、末端基等其对其性型、单体连接方式、支化度、末端基等其对其性能的影响最为显著。能的影响最为显著。能的影响最为显著。能的影响最为显著。聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备a.聚合度聚合度:平均聚合度与纤维的力学性能密切相关。常规纤常规纤常规纤常规纤维维维维1400 17001400 1700。水溶纤维较低,高强高模纤维在。水溶纤维较低,高强高模纤维在。水溶纤维较低,高强高模纤维在。水溶纤
12、维较低,高强高模纤维在50005000以上以上以上以上。专专 利利纺丝方法纺丝方法聚合度聚合度强度强度(cN/dtex)杨氏模量杨氏模量(cN/dtex)特开照特开照61215711干湿法干湿法310015.9366.2特开照特开照62289606干湿法干湿法490018.5344.6特开照特开照62162010干湿法干湿法660022.9440.0特开平特开平1124611干湿法干湿法700024.3552.3国内工业装置生产国内工业装置生产普通湿法普通湿法17007.5150国内工业装置生产国内工业装置生产FWB纤维纤维170011.0260聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备b.b.
13、分子量分布分子量分布分子量分布分子量分布醋酸乙烯聚合时,常常会发生链转移,使其醇解醋酸乙烯聚合时,常常会发生链转移,使其醇解醋酸乙烯聚合时,常常会发生链转移,使其醇解醋酸乙烯聚合时,常常会发生链转移,使其醇解后形成分子量不等的聚乙烯醇。后形成分子量不等的聚乙烯醇。后形成分子量不等的聚乙烯醇。后形成分子量不等的聚乙烯醇。聚乙烯醇分子量分布将影响纤维的强度及其它性聚乙烯醇分子量分布将影响纤维的强度及其它性聚乙烯醇分子量分布将影响纤维的强度及其它性聚乙烯醇分子量分布将影响纤维的强度及其它性能。能。能。能。适合纺丝的聚乙烯醇分子量分布为适合纺丝的聚乙烯醇分子量分布为适合纺丝的聚乙烯醇分子量分布为适合纺
14、丝的聚乙烯醇分子量分布为2-3.52-3.5聚乙烯醇羟基在大分子上的位置不同,可分为等聚乙烯醇羟基在大分子上的位置不同,可分为等聚乙烯醇羟基在大分子上的位置不同,可分为等聚乙烯醇羟基在大分子上的位置不同,可分为等规立构(规立构(规立构(规立构(I-PVAI-PVAI-PVAI-PVA),间规立构(),间规立构(),间规立构(),间规立构(S-PVAS-PVAS-PVAS-PVA)和无规立)和无规立)和无规立)和无规立构(构(构(构(A-PVAA-PVAA-PVAA-PVA)三种立体结构。)三种立体结构。)三种立体结构。)三种立体结构。聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇分子量分布聚
15、乙烯醇分子量分布聚乙烯醇分子量分布聚乙烯醇分子量分布宽度与纤维强度的关宽度与纤维强度的关宽度与纤维强度的关宽度与纤维强度的关系系系系 聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备c.醇解度醇解度醇解度决定纤维性质,影响分子间作用力。醇解度决定纤维性质,影响分子间作用力。大分子上存在体积较大的醋酸根,不但阻碍大分子上存在体积较大的醋酸根,不但阻碍纤维中大分子的取向和结晶,而且降低了纤维中大分子的取向和结晶,而且降低了分子间的作用力。分子间的作用力。醇解度愈低,大分子链上所含醋酸根愈多,醇解度愈低,大分子链上所含醋酸根愈多,纤维强度愈低,水溶性愈好纤维强度愈低,水溶性愈好。聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇
16、的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备d.d.立体结构立体结构立体结构立体结构聚乙烯醇羟基在大分子上的位置不同,可分为等规立构(聚乙烯醇羟基在大分子上的位置不同,可分为等规立构(聚乙烯醇羟基在大分子上的位置不同,可分为等规立构(聚乙烯醇羟基在大分子上的位置不同,可分为等规立构(I-I-I-I-PVAPVAPVAPVA),间规立构(),间规立构(),间规立构(),间规立构(S-PVAS-PVAS-PVAS-PVA)和无规立构()和无规立构()和无规立构()和无规立构(A-PVAA-PVAA-PVAA-PVA)三种立体结构。)三种立体结构。)三种立体结构。)三种立体结构。聚乙烯醇的性
17、质与制备聚乙烯醇的性质与制备e.连接方式连接方式有有“头一尾头一尾”相连、相连、“头一头头一头”或或“尾一尾尾一尾”连接。连接。“头一尾头一尾”结构的聚乙烯醇,羟基的排列规结构的聚乙烯醇,羟基的排列规整,有利于大分子的取向和结晶,纤维的整,有利于大分子的取向和结晶,纤维的力学性能和耐热水性能好。力学性能和耐热水性能好。“头一头头一头”或或“尾尾-尾尾”结构,由于羟基的结构,由于羟基的立体障碍,规整性差性,纤维的结晶性受立体障碍,规整性差性,纤维的结晶性受到影响。到影响。聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备f.支化度支化度少量支链是不可避免的。支链的长短和多少由聚少量支链是不可避免的。支链的
18、长短和多少由聚少量支链是不可避免的。支链的长短和多少由聚少量支链是不可避免的。支链的长短和多少由聚合条件决定,合条件决定,合条件决定,合条件决定,纺制高强高模纤维时应尽量选用低支化度聚乙烯纺制高强高模纤维时应尽量选用低支化度聚乙烯纺制高强高模纤维时应尽量选用低支化度聚乙烯纺制高强高模纤维时应尽量选用低支化度聚乙烯醇作原料。醇作原料。醇作原料。醇作原料。g.羰基和羧基羰基和羧基聚乙烯醇羰基含量通常在聚乙烯醇羰基含量通常在聚乙烯醇羰基含量通常在聚乙烯醇羰基含量通常在0.010.010.03mol%,0.03mol%,但羰但羰但羰但羰基带有较强的负电性,在高温下脱水形成共轭双基带有较强的负电性,在高
19、温下脱水形成共轭双基带有较强的负电性,在高温下脱水形成共轭双基带有较强的负电性,在高温下脱水形成共轭双键,会使纤维发黄。键,会使纤维发黄。键,会使纤维发黄。键,会使纤维发黄。在聚乙烯醇大分子末端除含少量羰基外,还含一在聚乙烯醇大分子末端除含少量羰基外,还含一在聚乙烯醇大分子末端除含少量羰基外,还含一在聚乙烯醇大分子末端除含少量羰基外,还含一定量的羧基,羧基有吸收盐基染料,遇碱生成钠定量的羧基,羧基有吸收盐基染料,遇碱生成钠定量的羧基,羧基有吸收盐基染料,遇碱生成钠定量的羧基,羧基有吸收盐基染料,遇碱生成钠盐(盐(盐(盐(-COONa-COONa)的特性。该钠盐在高温下使聚乙)的特性。该钠盐在高
20、温下使聚乙)的特性。该钠盐在高温下使聚乙)的特性。该钠盐在高温下使聚乙烯醇氧化脱水,同样使纤维发黄。烯醇氧化脱水,同样使纤维发黄。烯醇氧化脱水,同样使纤维发黄。烯醇氧化脱水,同样使纤维发黄。聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备2.聚集态结构聚集态结构结晶结晶取向取向非晶区结构非晶区结构 聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备a.结晶结构与结晶度结晶结构与结晶度聚乙烯醇具有结晶的性能,结晶度的大小取聚乙烯醇具有结晶的性能,结晶度的大小取决于聚乙烯醇醇解度和分子的规整性。聚决于聚乙烯醇醇解度和分子的规整性。聚乙烯醇结晶属于单斜晶系乙烯醇结晶属于单斜晶系。晶胞由两个结构单元组成,其晶格大小因测
21、晶胞由两个结构单元组成,其晶格大小因测定方法和测定者不同约有差异定方法和测定者不同约有差异 聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备方法方法方法方法a a(nmnm)b(nm)b(nm)c(nm)c(nm)X X射射射射线线线线衍射法衍射法衍射法衍射法电电电电子衍射子衍射子衍射子衍射法法法法0.7810.7810.7820.7820.7830.7830.7810.7810.7850.0010.7850.0010.780.0020.780.0020.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2530.00010.2530.00010.5510.5510.56
22、00.56000553005530.5510.5510.54950.00070.54950.00070.5430.00010.5430.0001904290429090878791429142911020911020913015913015聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇纤维单元晶胞结构示意图聚乙烯醇纤维单元晶胞结构示意图聚乙烯醇纤维单元晶胞结构示意图聚乙烯醇纤维单元晶胞结构示意图 聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备p聚乙烯醇纤维为半结晶聚合物,纤维密度介于聚乙烯醇纤维为半结晶聚合物,纤维密度介于聚乙烯醇纤维为半结晶聚合物,纤维密度介于聚乙烯醇纤维为半结晶聚合物,纤维密度
23、介于晶区和非晶区密度之间。非晶态结构对纤维的晶区和非晶区密度之间。非晶态结构对纤维的晶区和非晶区密度之间。非晶态结构对纤维的晶区和非晶区密度之间。非晶态结构对纤维的强度、模量、伸长和耐水性影响极大,研究也强度、模量、伸长和耐水性影响极大,研究也强度、模量、伸长和耐水性影响极大,研究也强度、模量、伸长和耐水性影响极大,研究也较多。较多。较多。较多。q聚乙聚乙聚乙聚乙烯烯烯烯醇醇醇醇纤维纤维纤维纤维在低温下拉伸在低温下拉伸在低温下拉伸在低温下拉伸时时时时,一般只,一般只,一般只,一般只发发发发生生生生链链链链段取向,而在玻璃化温度以上,特段取向,而在玻璃化温度以上,特段取向,而在玻璃化温度以上,特
24、段取向,而在玻璃化温度以上,特别别别别是在是在是在是在200 200 220220左右左右左右左右进进进进行拉伸行拉伸行拉伸行拉伸时时时时,不但大分子,不但大分子,不但大分子,不但大分子链链链链段,而段,而段,而段,而且大分子且大分子且大分子且大分子链链链链都有可能都有可能都有可能都有可能获获获获得取向。得取向。得取向。得取向。聚乙烯醇的性质与制备聚乙烯醇的性质与制备b.非晶态结构非晶态结构 非晶态结构对纤维的强度、模量、伸长和耐水性非晶态结构对纤维的强度、模量、伸长和耐水性非晶态结构对纤维的强度、模量、伸长和耐水性非晶态结构对纤维的强度、模量、伸长和耐水性影响极大影响极大影响极大影响极大聚集
25、态模型有聚集态模型有聚集态模型有聚集态模型有“缨状微胞缨状微胞缨状微胞缨状微胞”理论和缨状原纤理论理论和缨状原纤理论理论和缨状原纤理论理论和缨状原纤理论模型模型模型模型非晶态结构对纤维力学性能影响最大非晶态结构对纤维力学性能影响最大非晶态结构对纤维力学性能影响最大非晶态结构对纤维力学性能影响最大,是因为纤维是因为纤维是因为纤维是因为纤维的力学破坏主要发生在非晶区的薄弱环节。的力学破坏主要发生在非晶区的薄弱环节。的力学破坏主要发生在非晶区的薄弱环节。的力学破坏主要发生在非晶区的薄弱环节。在生产高强高模纤维时,应尽量使非晶区的大分在生产高强高模纤维时,应尽量使非晶区的大分在生产高强高模纤维时,应尽
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