超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研究现状.pdf
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1、http:/ 超高分子量聚乙烯纤维超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研究现状 及其复合材料的研究现状 朱武 黄苏萍 周科朝 李志友(中南大学粉末冶金国家重点实验室,长沙,410083)摘要:摘要:本文介绍了超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的发展、制备和应用,指出了今后超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研究方向。关键词关键词:超高分子量聚乙烯纤维;复合材料;性能;应用 The development of the ultra-high molecular weight polyethylene fibers and its composites ZHU Wu,HUANG Suping,ZHOU
2、Kechao,LI Zhiyou(The State Key Laboratory of Powder Metallurgy,Central South University,Changsha,410083)Abstract:In this paper,the developing,the producing and applications of ultra-high molecular weight polyethylene fibers and its composites are introduced.And its research trend is also presented.K
3、eyword:ultra-high molecular weight polyethylene fibers;composites;performance;application 引言 引言 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维也称超高模聚乙烯(UHMPE)纤维或伸长链聚乙烯纤维(ECPE),是 20 世纪 90 年代初出现的第三代高强高模纤维。它的相对分子量为 100600 万之间,分子形状为线型伸直链结构,取向度接近 100%,强度是当今纤维之最,具有良好的机械性能1。表 1 是UHMWPE纤维(宁波大成新材料股份有限公司生产)与其他纤维的性能对比。UHMWPE纤维还具有耐紫外线辐射、耐化
4、学腐蚀、比能量吸收高、介电常数低、电磁波透射率高、摩擦系数低及突出的抗冲击、抗切割等优异性能。因此,UHMWPE纤维是制作软质防弹服、防刺衣、轻质防弹头盔、雷达罩、运钞车防弹装甲、直升机防弹装甲、舰艇及远洋船舶缆绳、轻质高压容器、航天航空结构件、深海抗风浪网箱、渔网、赛艇、帆船、滑雪撬等的理想材料2,3。由于UHMWPE纤维性能优异,应用潜力巨大,因此,近年来UHMWPE纤维及其复合材料受到了国内外的普遍关注。1 UHMWPE 纤维 1 UHMWPE 纤维 1.1 UHMWPE 纤维的研制历史 1.1 UHMWPE 纤维的研制历史 基金资助:863 基金(2003AA302210),湖南省自然
5、科学基金(04JJ3083),中南大学创新工程基金(030615)作者简介:朱武(1980-),男,内蒙古莫旗人,硕士,主要从事生物复合材料研究 E-mail:zhuwu_ http:/ 表 1 UHMWPE 纤维与其他纤维性能的比较 强度 模量 伸长 力学性能 纤维品种 密度 g/cm3 N/dtexg/dGPaN/dtexg/d GPa%0.97 3.1 35 3.097 1100 95 3-4.51.44 2.05 23 2.941 470 60 3.6 1.78 1.9 22 3.4134 1500 240 1.4 1.85 1.2 14 2.3210 2400 390 1.5 2.6
6、0 1.35 15 3.528 315 72 4.8 2.50 1.85 21 4.634 385 86 5.2 1.14 0.8 9 0.95 56 6 20 1.38 0.8 9 1.110 110 14 13 0.90 0.6 7 0.66 70 6 20 高强、高模聚乙烯纤维 芳纶 碳纤维(高强)碳纤维(高模)E 玻璃纤维 S 玻璃纤维 聚酰鞍纤维 聚酯纤维 聚丙烯纤维 钢纤维 7.86 0.2 2 1.7725 225 200 1.8 制造UHMWPE纤维拉伸法的基础研究始于 70 年代Leeds大学的Capaccio和Ward4。他们研制了分子量为 105的高模聚乙烯。其后Ward
7、5采用熔体挤出多段 拉伸法,以及Massachusetts大学的Porter6采用固态挤出制成UHMWPE纤维。这种熔体挤拉法(Extrusion-drawing)制成的UHMWPE纤维,拉伸模量为40-70GPa,拉伸强度为 1-1.5GPa。这类UHMWPE纤维的商业化产品有英国的Bridon纤维和意大利的SNIA纤维,SNIA纤维的拉伸模量为 60GPa,断裂强度为 1.3GPa。70 年代末期,荷兰D.S.M.公司发表了凝胶纺丝法制造UHMWPE纤维的专利,以这个专利为基础,美国Allied-Singal公司,日本东洋纺公司、荷兰D.S.M.公司相继开始了UHMWPE纤维的工业化生产。
8、日本三井公司同期开发了增塑纺丝新工艺,亦进行了工业化生产。近年来UHMWPE纤维的发展异常迅速,根据Eldid工程咨询公司报道7,1991年美国该纤维的销售量达1亿美元,1995年就达到了2.35 亿美元。中国自 1985 年开始了 UHMWPE 纤维的研究,于上世纪末取得了一系列重大突破,并投入中试及工业化开发,其纤维性能接近美国、荷兰、日本产品。但由于我国在 UHMWPE 纤维表面处理方面与国际水平有很大的差距,而 UHMWPE 纤维表面处理恰恰是解决 UHMWPE 纤维普遍存在的粘附性差、蠕变性高等问题的最佳途径,所以我国在 UHMWPE 纤维应用方面与国际先进水平存在较大的差距。1.2
9、 UHMWPE 纤维的制备方法 1.2 UHMWPE 纤维的制备方法 1.2.1 高压固态挤出法9-10 高压下将熔融的 UHMWPE 从锥形喷孔中挤出,随即进行高倍拉伸。在高剪切应力和拉伸张力的作用下,使 UHMWPE 大分子链充分伸展,以此来改善纤维的强度。但高压固态挤出的方法很难以工业化生产。1.2.2 增塑熔融纺丝法11-12 加入适量流动改性剂或稀释剂将 UHMWPE 纺成纤维的方法一般通称为增塑熔融纺丝方法。此法是在 UHMWPE 中加入稀释剂,UHMWPE 与稀释剂的混合比为 20:8060:40,经双螺杆熔融揉和,再挤出纺丝。该稀释剂可以是 UHMWPE 的溶剂,其沸点要比 U
10、HMWPE 的熔点高出 20 左右;也可以是能与 UHMWPE 相配伍的蜡质物质,最好是常温下为固态的蜡。混合物经熔融挤出成形后,进行萃取和多级热拉伸,最终得到强度为 2026cN/dtex,模量为 770980cN/dtex 的高http:/ 强高模聚乙烯(HSHMPE)纤维。1.2.3 表面结晶生长法13-14 这种加工高强高模聚乙烯纤维的著名方法称为 TipContact 法。该法是通过旋转在浓度为 0.5%的 UHMWPE 稀溶液中的转子,从而连续地得到在转子表面生长的纤维状晶体。由于该法纤维状晶体的生长速度慢而难工业化。图 1 为其装置及概念示意图。图 1 表面结晶生长法装置简图 图
11、 2 凝胶纺丝法 1.2.4 凝胶纺丝热拉伸法15-16 该法是基于 TipContact法的原理而开发的,纺丝过程如图 2 所示。本法是将 UHMWPE粉末(分子量一般为 1106以上)以十氢萘、石蜡油或煤油为溶剂,加适量抗氧化剂,制成稀溶液,经喷丝孔挤出后骤冷成凝胶原丝,再对凝胶原丝进行萃取和干燥,随后超倍拉伸可制得实验室最高强度为 60cN/dtex、模量为 2205cN/dtex的 UHMWPE 纤维。UHMWPE 的溶解是大分子解缠的过程。而凝胶原丝的形成实际上是UHMWPE大分子在凝胶原丝中保持解缠状态,该状态为其后的大分子充分伸展奠定了基础。超倍拉伸不仅使纤维的结晶度、取向度得到
12、提高,而且又使呈折叠链的片晶结构向伸直链转化,从而极大的改善了制得纤维的强度和模量。在上述 4 种 UHMWPE 纤维的制备方法中,凝胶纺丝热拉伸法已成为相对成熟的工业化生产的技术,已商品化的 Spectra 纤维和 Dyneema 纤维都是采用此法制成的。2 UHMWPE 纤维增强复合材料 2 UHMWPE 纤维增强复合材料 2.1 UHMWPE 纤维的表面处理 2.1 UHMWPE 纤维的表面处理 复合材料的性能不仅仅依赖于纤维和基体的性能,而且依赖于它们之间界面的粘合。好的界面粘合是通过化学键合、可润湿性、粗糙的表面间的机械咬合以及较强的范德华力来获得的。UHMWPE 纤维的化学组成只含
13、有亚甲基基团,所以其与任何基体之间的粘合都比较差,并且这种非极性的性质使他们很难润湿,不可能与基体发生化学键合。限制了 UHMWPE 纤维在复合材料等方面的应用。因此对 UHMWPE 纤维的表面进行改性处理,提高其和基体的粘接性能,扩大在复合材料中的应用一直是 UHMWPE 纤维研究重点。文献报道的 UHMWPE 纤维表面处理方法有物理方法、化学方法、等离子体、辐射交联、电晕、光氧化、光致交联等。http:/ 物理处理方法主要是依据高分子的结晶不完整性,即高分子材料不可能达到100%结晶,非结晶部分容易溶于二甲苯中,结晶部分不溶于二甲苯,经二甲苯处理后在UHMWPE纤维表面产生刻蚀现象,形成凸
14、凹不平的表面,增大了纤维与树脂的接触面积,增加了纤维与树脂基体的结合力17。化学处理主要利用强氧化剂对UHMWPE纤维进行处理,在其表面形成活性点或极性基团,增加UHMWPE纤维和基体之间的粘接性。化学法处理常用的处理剂有铬酸、有机过氧化物、氯磺酸、硝酸、高锰酸钾、磷酸等。等离子处理超高分子量聚乙烯纤维表面,常用的等离子体系有氦气、氮气、氧气、氩气、空气和氨等离子体。等离子处理方法有等离子焊接法和等离子紫外接枝法两种 18。等离子紫外接枝法是在进行等离子焊接处理后,用紫外灯辐照使之与丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、马来酸酐(MAH)、甲基丙烯酸环氧酯(GMA)引发接枝聚合19。从接枝效果看,
15、等离子紫外接枝法优于等离子焊接法,但等离子焊接法的处理过程简单。电晕处理法是使纤维通过高频电场,电场频率为 1030kHz,按 0.010.15Vmin/m2的剂量断续照射,总的照射剂量为 0.53.0Vmin/m2。经过电晕法处理后其与环氧树脂的粘附性有了大幅度的提高,但实际拉伸强度只是理论值的一半,原因在于进行表面处理时引起了聚乙烯纤维分子量降低19-21。辐射接枝处理(紫外线辐照处理、射线辐射处理和电子束辐射处理)、光氧化表面处理及光致交联处理都可以较大地提高与环氧树脂等基体的粘接性,同时不使纤维的力学性能降低。2.2 UHMWPE 纤维增强复合材料种类 2.2 UHMWPE 纤维增强复
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