一种高模量聚对苯撑苯并二噁唑纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN114134595B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210024377.5

    申请日:2022-01-10

    Abstract: 本发明属于高性能纤维领域,具体涉及一种高模量聚对苯撑苯并二噁唑纤维的制备方法,该方法包括以下步骤:先制备PBO预聚物溶液,再经聚合、纺丝获得PBO纤维,其中,制备PBO预聚物溶液的步骤为:在氮气的条件下,加入多聚磷酸溶剂,然后将氧化处理后的碳纳米管加入到多聚磷酸溶液中搅拌分散均匀,然后加入五氧化二磷和4,6‑二氨基间苯二酚盐酸盐,搅拌,再加入对苯二甲酸,搅拌,待升温至120~150℃,完成预聚,得到PBO预聚物溶液,PBO预聚物溶液中预聚物固含量为13%~18%。本发明制备的高模量PBO纤维的拉伸断裂强度为6.0~6.8GPa,拉伸模量为280~320GPa。

    一种PBO纳米纤维膜的制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117265772A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311346494.4

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本发明属于新材料领域,特别涉及一种PBO纳米纤维膜的制备方法,具体包括如下步骤:(1)制备前驱体4,6‑二异丙氧基‑聚羟基酰胺(ipr‑PHA)溶液;(2)将ipr‑PHA溶液倒入去离子水中,沉淀、抽滤、洗涤,得到ipr‑PHA聚合物;(3)将ipr‑PHA聚合物在溶剂中重新溶解,进行静电纺丝,得到ipr‑PHA纳米纤维膜;(4)将ipr‑PHA纳米纤维膜进行高温热处理,得到PBO纳米纤维膜。上述方法显著提升了PHA在有机溶剂中的溶解能力,改善了PHA溶液的可纺性,并且ipr‑PHA热稳定性更好,提高了PHA向PBO的转化率,制备的PBO纳米纤维膜综合性能更佳。

    一种表面接枝改性PBO纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN114108317B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111608937.3

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明属于高性能纤维改性领域,具体涉及一种表面接枝改性PBO纤维的制备方法。将PBO纤维清洗,再经过真空干燥得到洁净的PBO纤维。通过对洁净PBO纤维预处理得到表面含有氨基的纤维;将4,4‑六氟亚异丙基‑邻苯二甲酸酐(6FDA)加入到有机溶剂中溶解,然后将表面含氨基的PBO纤维再加入到混合溶液中,接枝反应结束后经去离子水清洗、真空梯度升温加热,得到一种表面接枝有极性基团和酰亚胺环结构的改性PBO纤维。本发明制备的改性PBO纤维表面含有大量的极性基团和抗紫外辐照性强的基团,表面粗糙度增加,明显改善纤维与树脂基体的界面粘结性能,并且在一定程度上改善了纤维的抗紫外老化性能。

    一种用于制备浆粕的PBO沉析纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN113882185B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202111461223.4

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明属于高性能纸基纤维材料制造领域,特别涉及一种用于制备浆粕的PBO沉析纤维的制备方法,其主要步骤如下:(1)在非质子极性溶剂中合成聚羟基酰胺(PHA)前驱体聚合物;(2)将上述PHA溶液过滤、脱泡后通过注入到高速搅拌的沉析浴中,得到PHA微细纤维悬浮液;(3)将上述PHA悬浮液抽滤、洗涤、绝对干燥,得到PHA沉析纤维浆粕;(4)将PHA沉析纤维浆粕进行高温热处理,得到PBO沉析纤维浆粕;上述方法以前驱体PHA进行打浆,PHA中含大量极性基团,在沉析液中分散效果更好,最终制备的PBO沉析纤维浆粕表面呈毛羽状,微纤丛生,具有更大的比表面积,性能更佳。

    一种PBO纤维表面处理方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118932730A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411275677.6

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明属于高性能材料领域,公开了一种PBO纤维表面处理方法,该方法先在PBO纤维表层配位过渡金属离子,然后以过渡金属离子作为活性中心接枝多巴胺小分子,碱性条件下发生氧化自聚合形成聚多巴胺(PDA)大分子链负载PBO纤维表面,得到高表面性能的耐紫外PBO纤维。上述处理方法原料低廉,制备简便,对PBO纤维原有的力学性能与热稳定性能损害较小,可以显著增强PBO纤维的耐紫外光老化性能,延长其使用寿命并拓展其应用领域;且存在大量的活性位点,有助于实现PBO纤维的功能化;纤维表面含有大量的酚羟基和氨基等极性基团,可提高PBO纤维与树脂基体的界面剪切强度,有利于提高PBO纤维复合材料的界面粘接性。

Patent Agency Ranking