高分子材料第2章ppt课件.ppt
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1、在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么第三节第三节纤纤 维维在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么1.1.1.1.概述概述概述概述纤维是指柔韧、纤细,具有相当长度、强度、弹性和吸湿性的丝状物。纤维是指柔韧、纤细,具有相当长度、强度、弹性和吸湿性的丝状物。纤维是指柔韧、纤细,具有相当长度、强度、弹性和吸湿性的丝状物。纤维是指柔韧、纤细,具有相当长度、强度、弹性和吸湿性的丝状物。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一
2、点点算不了什么2.2.2.2.纤维的分类与特征纤维的分类与特征纤维的分类与特征纤维的分类与特征大多数是不溶于水的有机高分子化合物,少数是无机物。根据来源大多数是不溶于水的有机高分子化合物,少数是无机物。根据来源大多数是不溶于水的有机高分子化合物,少数是无机物。根据来源大多数是不溶于水的有机高分子化合物,少数是无机物。根据来源可以分为天然纤维和化学纤维两大类。可以分为天然纤维和化学纤维两大类。可以分为天然纤维和化学纤维两大类。可以分为天然纤维和化学纤维两大类。化学化学纤维纤维人造纤维人造纤维合成纤维合成纤维黏胶纤维黏胶纤维铜氨纤维铜氨纤维醋酸纤维醋酸纤维纤维素纤维纤维素纤维锦纶系列纤维锦纶系列纤
3、维蛋白质纤维蛋白质纤维涤纶系列纤维涤纶系列纤维腈纶系列纤维腈纶系列纤维聚乙烯醇系列纤维聚乙烯醇系列纤维聚烯烃纤维聚烯烃纤维含氯纤维含氯纤维耐高温纤维耐高温纤维其他纤维其他纤维在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么q纤维的主要性能指标纤维的主要性能指标纤维的主要性能指标纤维的主要性能指标纤度纤度纤度纤度断裂强度断裂强度断裂强度断裂强度断裂伸长率断裂伸长率断裂伸长率断裂伸长率弹性模量弹性模量弹性模量弹性模量回弹率回弹率回弹率回弹率吸湿性吸湿性吸湿性吸湿性支数支数支数支数细度细度细度细度旦旦旦旦在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现
4、象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么3.3.成纤高聚物的特征成纤高聚物的特征(1 1 1 1)分子结构)分子结构)分子结构)分子结构 高聚物的品种很多,但并不是所有高聚物都能用于纺丝,而是具有如下特征高聚物的品种很多,但并不是所有高聚物都能用于纺丝,而是具有如下特征高聚物的品种很多,但并不是所有高聚物都能用于纺丝,而是具有如下特征高聚物的品种很多,但并不是所有高聚物都能用于纺丝,而是具有如下特征的高聚物都能进行纺丝。的高聚物都能进行纺丝。的高聚物都能进行纺丝。的高聚物都能进行纺丝。成纤高聚物均为线型高分子成纤高聚物均为线型高分子成纤高聚物均为线型高分子成纤高聚物均为
5、线型高分子用这类高分子纺制的纤维能沿纤维纵轴方向拉用这类高分子纺制的纤维能沿纤维纵轴方向拉用这类高分子纺制的纤维能沿纤维纵轴方向拉用这类高分子纺制的纤维能沿纤维纵轴方向拉伸而有序排列。当纤维受到拉力时,大分子能同时承受作用力,使纤维具有较高伸而有序排列。当纤维受到拉力时,大分子能同时承受作用力,使纤维具有较高伸而有序排列。当纤维受到拉力时,大分子能同时承受作用力,使纤维具有较高伸而有序排列。当纤维受到拉力时,大分子能同时承受作用力,使纤维具有较高的拉伸强度和适宜的延伸度及其他物理的拉伸强度和适宜的延伸度及其他物理的拉伸强度和适宜的延伸度及其他物理的拉伸强度和适宜的延伸度及其他物理-力学性能。力
6、学性能。力学性能。力学性能。成纤维高聚物具有适宜的分子量和分布成纤维高聚物具有适宜的分子量和分布成纤维高聚物具有适宜的分子量和分布成纤维高聚物具有适宜的分子量和分布线型高聚物分子链的长度对纤维的线型高聚物分子链的长度对纤维的线型高聚物分子链的长度对纤维的线型高聚物分子链的长度对纤维的物理物理物理物理-力学性能影响很大,尤其是对纤维的机械强度、耐热性和溶解性的影响更力学性能影响很大,尤其是对纤维的机械强度、耐热性和溶解性的影响更力学性能影响很大,尤其是对纤维的机械强度、耐热性和溶解性的影响更力学性能影响很大,尤其是对纤维的机械强度、耐热性和溶解性的影响更大。相对分子质量的高低均不好,高者不易加工
7、,低者性能不好。常见的主要成大。相对分子质量的高低均不好,高者不易加工,低者性能不好。常见的主要成大。相对分子质量的高低均不好,高者不易加工,低者性能不好。常见的主要成大。相对分子质量的高低均不好,高者不易加工,低者性能不好。常见的主要成纤高聚物的相对分子质量如下表所示。纤高聚物的相对分子质量如下表所示。纤高聚物的相对分子质量如下表所示。纤高聚物的相对分子质量如下表所示。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么主要成纤高聚物的相对分子质量主要成纤高聚物的相对分子质量主要成纤高聚物的相对分子质量主要成纤高聚物的相对分子质量高聚物高聚
8、物高聚物高聚物相对分子质量相对分子质量相对分子质量相对分子质量高聚物高聚物高聚物高聚物相对分子质量相对分子质量相对分子质量相对分子质量聚酰胺聚酰胺聚酰胺聚酰胺-6-6或或或或-66-66聚酯聚酯聚酯聚酯聚丙烯腈聚丙烯腈聚丙烯腈聚丙烯腈16000-2200016000-2200016000-2000016000-2000050000-8000050000-80000聚乙烯醇聚乙烯醇聚乙烯醇聚乙烯醇全同聚丙烯全同聚丙烯全同聚丙烯全同聚丙烯60000-8000060000-80000180000-300000180000-300000分子量分布分子量分布分子量分布分子量分布缩聚型,缩聚型,缩聚型,缩
9、聚型,HI=1.5-3.0HI=1.5-3.0加聚型,加聚型,加聚型,加聚型,HI=5-7HI=5-7(PPPP)在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么成纤高聚物的分子链间必须有足够的次价力成纤高聚物的分子链间必须有足够的次价力成纤高聚物的分子链间必须有足够的次价力成纤高聚物的分子链间必须有足够的次价力高聚物的物理高聚物的物理高聚物的物理高聚物的物理-力力力力学性能与次价力有密切关系。分子间次价力越大,纤维的强度越高,学性能与次价力有密切关系。分子间次价力越大,纤维的强度越高,学性能与次价力有密切关系。分子间次价力越大,纤维的强
10、度越高,学性能与次价力有密切关系。分子间次价力越大,纤维的强度越高,次价力大于次价力大于次价力大于次价力大于20.9220.9220.9220.92kJ/molkJ/molkJ/molkJ/mol的高聚物适宜作纤维材料。的高聚物适宜作纤维材料。的高聚物适宜作纤维材料。的高聚物适宜作纤维材料。成纤高聚物应具有可溶性和熔融性成纤高聚物应具有可溶性和熔融性成纤高聚物应具有可溶性和熔融性成纤高聚物应具有可溶性和熔融性只有这样才能将高聚物溶解只有这样才能将高聚物溶解只有这样才能将高聚物溶解只有这样才能将高聚物溶解或熔融成溶液或熔体,再经纺丝、凝固或冷却形成纤维,否则就不或熔融成溶液或熔体,再经纺丝、凝固
11、或冷却形成纤维,否则就不或熔融成溶液或熔体,再经纺丝、凝固或冷却形成纤维,否则就不或熔融成溶液或熔体,再经纺丝、凝固或冷却形成纤维,否则就不能进行纺丝。能进行纺丝。能进行纺丝。能进行纺丝。成纤高聚物高分子链立体结构具有一定的规整性成纤高聚物高分子链立体结构具有一定的规整性成纤高聚物高分子链立体结构具有一定的规整性成纤高聚物高分子链立体结构具有一定的规整性使其可能形成使其可能形成使其可能形成使其可能形成最佳的超分子结构。为了制得具有最佳综合性能的纤维,成纤高聚最佳的超分子结构。为了制得具有最佳综合性能的纤维,成纤高聚最佳的超分子结构。为了制得具有最佳综合性能的纤维,成纤高聚最佳的超分子结构。为了
12、制得具有最佳综合性能的纤维,成纤高聚物应具有形成半结晶结构的能力,高聚物中无定型区决定了纤维的物应具有形成半结晶结构的能力,高聚物中无定型区决定了纤维的物应具有形成半结晶结构的能力,高聚物中无定型区决定了纤维的物应具有形成半结晶结构的能力,高聚物中无定型区决定了纤维的弹性、染色性,对各种物质的吸收性等重要性能。弹性、染色性,对各种物质的吸收性等重要性能。弹性、染色性,对各种物质的吸收性等重要性能。弹性、染色性,对各种物质的吸收性等重要性能。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么(2 2 2 2)形态结构)形态结构)形态结构)形态
13、结构 纤维多重原纤结构和表面形态纤维多重原纤结构和表面形态纤维多重原纤结构和表面形态纤维多重原纤结构和表面形态 a.a.a.a.多重原纤结构多重原纤结构多重原纤结构多重原纤结构 大分子链大分子链大分子链大分子链 基原纤基原纤基原纤基原纤 微原纤微原纤微原纤微原纤 原纤原纤原纤原纤 大原纤大原纤大原纤大原纤 纤维纤维纤维纤维 b.b.b.b.表面形态表面形态表面形态表面形态 纤维横截面形状和皮芯结构纤维横截面形状和皮芯结构纤维横截面形状和皮芯结构纤维横截面形状和皮芯结构 a.a.a.a.纤维横截面形状纤维横截面形状纤维横截面形状纤维横截面形状 b.b.b.b.皮芯结构皮芯结构皮芯结构皮芯结构 纤
14、维中的孔洞纤维中的孔洞纤维中的孔洞纤维中的孔洞在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么 将成纤聚合物的熔体或浓溶液,用纺丝泵将成纤聚合物的熔体或浓溶液,用纺丝泵(或称计量泵或称计量泵)连续、定量而均匀地从喷丝头连续、定量而均匀地从喷丝头(或喷丝板或喷丝板)的毛细孔挤出,的毛细孔挤出,而成为液态细流,再在空气、水或特定的凝固浴中固化成而成为液态细流,再在空气、水或特定的凝固浴中固化成为初生纤维的过程称作为初生纤维的过程称作“纤维成型纤维成型”,或称,或称“纺丝纺丝”。工业上常用的纺丝方法主要有两大类:工业上常用的纺丝方法主要有两大类
15、:熔体纺丝法熔体纺丝法和和溶液溶液纺丝法纺丝法。在溶液纺丝法中,根据凝固方式的不同,又分为在溶液纺丝法中,根据凝固方式的不同,又分为湿法纺湿法纺丝和干法纺丝丝和干法纺丝。化学纤维生产中绝大部分采用上述三种纺。化学纤维生产中绝大部分采用上述三种纺丝方法。丝方法。此外,还有一些特殊的纺丝方法,如此外,还有一些特殊的纺丝方法,如乳液纺丝、悬浮乳液纺丝、悬浮纺丝、干湿法纺丝、冻胶纺丝、液晶纺丝、相分离纺丝和纺丝、干湿法纺丝、冻胶纺丝、液晶纺丝、相分离纺丝和反应纺丝法反应纺丝法等,用这些方法生产的纤维量很少。等,用这些方法生产的纤维量很少。4.4.纤维加工工艺纤维加工工艺纤维加工工艺纤维加工工艺在日常生
16、活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么(1)(1)(1)(1)熔体纺丝熔体纺丝熔体纺丝熔体纺丝加热熔融聚合物熔体,纺丝泵定量加热熔融聚合物熔体,纺丝泵定量加热熔融聚合物熔体,纺丝泵定量加热熔融聚合物熔体,纺丝泵定量压送到纺丝组件,过滤后从喷丝板压送到纺丝组件,过滤后从喷丝板压送到纺丝组件,过滤后从喷丝板压送到纺丝组件,过滤后从喷丝板的毛细孔中压出而成为细流,在空的毛细孔中压出而成为细流,在空的毛细孔中压出而成为细流,在空的毛细孔中压出而成为细流,在空气或水中冷却成纤维的方法称为熔气或水中冷却成纤维的方法称为熔气或水中冷却成纤维的方法称为
17、熔气或水中冷却成纤维的方法称为熔体纺丝。熔体纺丝示意图见图体纺丝。熔体纺丝示意图见图体纺丝。熔体纺丝示意图见图体纺丝。熔体纺丝示意图见图4-34-34-34-3。熔体纺丝工艺过程比较简单,但熔体纺丝工艺过程比较简单,但熔体纺丝工艺过程比较简单,但熔体纺丝工艺过程比较简单,但其首要条件是聚合物在熔融温度下其首要条件是聚合物在熔融温度下其首要条件是聚合物在熔融温度下其首要条件是聚合物在熔融温度下不分解,并具有足够的稳定性。几不分解,并具有足够的稳定性。几不分解,并具有足够的稳定性。几不分解,并具有足够的稳定性。几种主要成纤聚合物的热分解温度和种主要成纤聚合物的热分解温度和种主要成纤聚合物的热分解温
18、度和种主要成纤聚合物的热分解温度和熔点见表。熔点见表。熔点见表。熔点见表。化学纤维的纺丝化学纤维的纺丝化学纤维的纺丝化学纤维的纺丝在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么 几种主要成纤聚合物的热分解温度和熔点几种主要成纤聚合物的热分解温度和熔点几种主要成纤聚合物的热分解温度和熔点几种主要成纤聚合物的热分解温度和熔点聚合物聚合物聚合物聚合物 热分解温度热分解温度热分解温度热分解温度熔点熔点熔点熔点聚乙烯聚乙烯聚乙烯聚乙烯等规聚丙烯等规聚丙烯等规聚丙烯等规聚丙烯聚丙烯腈聚丙烯腈聚丙烯腈聚丙烯腈聚氯乙烯聚氯乙烯聚氯乙烯聚氯乙烯聚乙烯醇聚
19、乙烯醇聚乙烯醇聚乙烯醇聚己内酰胺聚己内酰胺聚己内酰胺聚己内酰胺聚对苯二甲酸乙二酯聚对苯二甲酸乙二酯聚对苯二甲酸乙二酯聚对苯二甲酸乙二酯纤维素纤维素纤维素纤维素醋酸纤维素酯醋酸纤维素酯醋酸纤维素酯醋酸纤维素酯350350400400350350380380200200250250150150200200200200220220300300350350300300350350180180220220200200230230138138176176320320170170220220225225230230215215265265在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费
20、,也许你认为浪费这一点点算不了什么 (2)(2)(2)(2)湿法纺丝湿法纺丝湿法纺丝湿法纺丝 凝固介质为液体凝固介质为液体凝固介质为液体凝固介质为液体 纺丝溶液经混合、过滤和脱泡等纺前准备后,送至纺丝机,纺丝溶液经混合、过滤和脱泡等纺前准备后,送至纺丝机,纺丝溶液经混合、过滤和脱泡等纺前准备后,送至纺丝机,纺丝溶液经混合、过滤和脱泡等纺前准备后,送至纺丝机,通过纺丝泵计量,经烛形滤器、鹅颈管进入喷丝头通过纺丝泵计量,经烛形滤器、鹅颈管进入喷丝头通过纺丝泵计量,经烛形滤器、鹅颈管进入喷丝头通过纺丝泵计量,经烛形滤器、鹅颈管进入喷丝头(帽帽帽帽),从喷,从喷,从喷,从喷丝头毛细孔中挤出的溶液细流进
21、入凝固浴,聚合物从中析出成丝头毛细孔中挤出的溶液细流进入凝固浴,聚合物从中析出成丝头毛细孔中挤出的溶液细流进入凝固浴,聚合物从中析出成丝头毛细孔中挤出的溶液细流进入凝固浴,聚合物从中析出成为初生纤维。为初生纤维。为初生纤维。为初生纤维。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么 湿法纺丝中的扩散和凝固不仅是一般的物理化学过程,湿法纺丝中的扩散和凝固不仅是一般的物理化学过程,湿法纺丝中的扩散和凝固不仅是一般的物理化学过程,湿法纺丝中的扩散和凝固不仅是一般的物理化学过程,对某些化学纤维如粘胶纤维还同时发生化学变化。因此,对某些化学纤维如
22、粘胶纤维还同时发生化学变化。因此,对某些化学纤维如粘胶纤维还同时发生化学变化。因此,对某些化学纤维如粘胶纤维还同时发生化学变化。因此,湿法纺丝的成型过程比较复杂,纺丝速度受溶剂和凝固剂湿法纺丝的成型过程比较复杂,纺丝速度受溶剂和凝固剂湿法纺丝的成型过程比较复杂,纺丝速度受溶剂和凝固剂湿法纺丝的成型过程比较复杂,纺丝速度受溶剂和凝固剂的双扩散、凝固浴的流体阻力等因素限制,所以纺丝速度的双扩散、凝固浴的流体阻力等因素限制,所以纺丝速度的双扩散、凝固浴的流体阻力等因素限制,所以纺丝速度的双扩散、凝固浴的流体阻力等因素限制,所以纺丝速度比熔体纺丝低得多。比熔体纺丝低得多。比熔体纺丝低得多。比熔体纺丝低
23、得多。目前腈纶、维纶、氯纶、粘胶纤维以及某些由刚性大分目前腈纶、维纶、氯纶、粘胶纤维以及某些由刚性大分目前腈纶、维纶、氯纶、粘胶纤维以及某些由刚性大分目前腈纶、维纶、氯纶、粘胶纤维以及某些由刚性大分子构成的成纤聚合物都需要采用湿法纺丝。子构成的成纤聚合物都需要采用湿法纺丝。子构成的成纤聚合物都需要采用湿法纺丝。子构成的成纤聚合物都需要采用湿法纺丝。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么(3)(3)干法纺丝干法纺丝干法纺丝干法纺丝 凝固介质为干态的气相介凝固介质为干态的气相介凝固介质为干态的气相介凝固介质为干态的气相介质质质质 从
24、喷丝头毛细孔中挤出的纺丝溶液从喷丝头毛细孔中挤出的纺丝溶液从喷丝头毛细孔中挤出的纺丝溶液从喷丝头毛细孔中挤出的纺丝溶液不进入凝固浴,而进入纺丝甬道。通不进入凝固浴,而进入纺丝甬道。通不进入凝固浴,而进入纺丝甬道。通不进入凝固浴,而进入纺丝甬道。通过甬道中热空气的作用,使溶液细流过甬道中热空气的作用,使溶液细流过甬道中热空气的作用,使溶液细流过甬道中热空气的作用,使溶液细流中的溶剂快速挥发,并被热空气流带中的溶剂快速挥发,并被热空气流带中的溶剂快速挥发,并被热空气流带中的溶剂快速挥发,并被热空气流带走。溶液细流在逐渐脱去溶剂的同时走。溶液细流在逐渐脱去溶剂的同时走。溶液细流在逐渐脱去溶剂的同时走
25、。溶液细流在逐渐脱去溶剂的同时发生浓缩和固化,并在卷绕张力的作发生浓缩和固化,并在卷绕张力的作发生浓缩和固化,并在卷绕张力的作发生浓缩和固化,并在卷绕张力的作用下伸长变细而成为初生纤维。用下伸长变细而成为初生纤维。用下伸长变细而成为初生纤维。用下伸长变细而成为初生纤维。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么 采用干法纺丝时,首要的问题是选择溶剂。因为纺丝速度主采用干法纺丝时,首要的问题是选择溶剂。因为纺丝速度主采用干法纺丝时,首要的问题是选择溶剂。因为纺丝速度主采用干法纺丝时,首要的问题是选择溶剂。因为纺丝速度主要取决于溶剂的挥
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