[发明专利]一种经过氨化改性原丝的PAN基碳纤维的制备方法有效
申请号: | 201310128473.5 | 申请日: | 2013-04-15 |
公开(公告)号: | CN103184589A | 公开(公告)日: | 2013-07-03 |
发明(设计)人: | 李崇俊;高峰阁;李英志;张增强;许东 | 申请(专利权)人: | 西安康本材料有限公司 |
主分类号: | D01F9/22 | 分类号: | D01F9/22 |
代理公司: | 西北工业大学专利中心 61204 | 代理人: | 慕安荣 |
地址: | 710089 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 经过 氨化 改性 pan 碳纤维 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及聚丙烯腈(PAN)基碳纤维炭化领域,具体是一种通过氨化加速预氧化并提高PAN基碳纤维性能的制备方法。
背景技术
碳纤维及其复合材料是重要的军民两用新材料,也是敏感的战略物资。近年来,我国碳纤维的市场需求正在逐步扩大,PAN基碳纤维作为最重要的应用最广泛的一种碳纤维而其开发和应用受到业内的普遍关注。PAN基碳纤维的制备分为主要分为两个过程,原丝的制备和预氧化、炭化过程。其中原丝的制备是最重要的过程,原丝的性能决定最终碳纤维的性能;优质PAN原丝是制造高性能碳纤维的首要必备条件,改善PAN基原丝性能可以通过聚合、纺丝、凝固浴条件、水洗条件等实现,而聚合氨化是其中一种重要的方法。预氧化过程是在一定的温度、牵伸率和预氧化时间条件下PAN基原丝的线型分子链经预氧化转化为预氧化纤维的耐热梯形结构,形成预氧化纤维。预氧化过程是碳纤维制备过程中最耗时且对最终碳纤维性能影响明显的过程,炭化过程分为低温炭化和高温炭化两个过程,预氧化纤维依次经低温炭化和高温炭化过程转化为乱层石墨结构碳纤维。在预氧化、炭化过程中节约成本,缩短预氧化、炭化时间,提高生产效率是目前产业化生产高性能碳纤维的关键。
近年来,不少碳纤维方面的专家学者研究了氨化对PAN原丝结构演变与微观结构的影响,以及纺丝过程中工艺条件的变化对PAN原丝性能的影响。有文献和专利报道了向聚合后的纺丝液中通入一定量的氨气能提高原丝和最终碳纤维的性能,并能加速预氧化进程,但是并没有报道针对氨化PAN原丝的炭化方法。且这些研究偏重于理论知识的研究,且研究的是氨化对碳纤维制备过程中单点影响因素的研究,没有形成系统、整体的氨化PAN原丝的预氧化、炭化方法,而由于碳纤维制备过程的复杂性,其理论探索对产业化生产的指导作用有限。本发明既从产业化生产出发,以提高生产效率和提高碳纤维力学性能为目标,通过缩短预氧化时间和提高预氧化速率而生产出高性能的碳纤维。
发明内容
为提高PAN基碳纤维产品的生产效率及其力学性能,本发明提出了一种经过氨化改性原丝的PAN基碳纤维的制备方法。
本发明具体过程为:
步骤1,氨化PAN原丝的预氧化:通过4个温度区进行预氧化;第1温度区至第4温度区由低温到高温形成温度梯度,氨化PAN原丝由低温向高温运行。氨化PAN原丝在预氧化过程中的运行速度为3~5m/min,在各温度区的预氧化时间分别为10.0~16.5min。氨化PAN原丝经过预氧化后的总牵伸率为-2%。
步骤2,炭化:炭化分为低温炭化和高温碳化两个步骤,其中:
第一步,低温炭化。对得到的预氧化纤维低温炭化过程为:所述低温炭化炉内共设置6个温度区,预氧化纤维在牵伸辊的牵引下连续运行,依次经过各温度区。低温炭化的总时间为90~150s,低温炭化牵伸率为7‰。得到低温炭化纤维。
第二步,高温碳化。对得到的低温炭化纤维进行高温炭化。所述高温炭化炉内共设置4个温度区,低温炭化纤维在牵伸辊的牵引下连续运行,依次经过各温度区进行高温炭化处理。高温炭化的总时间为60~100s,高温炭化牵伸率为-4%。得到最终产品PAN基碳纤维。
所述氨化PAN原丝预氧化的中4个温度区分别有3个温度段,其中:第1温区的3个温度段分别为195℃、200℃和205℃;第2温度区的3个温度段分别为210℃、215℃和220℃;第3温度区的3个温度段分别为235℃、245℃和255℃;第4温度区的3个温度段分别为265℃、270℃和270℃。
对得到的预氧化纤维进行低温炭化的6个温度区的温度分别是400℃、400℃、520℃、625℃、750℃和750℃。
对得到的预氧化纤维进行高温炭化的4个温度区的温度分别是800℃、1000℃、1200℃和1400℃。
所述的低温炭化和高温炭化均是在氧含量≤1ppm的氮气介质中进行。
为验证产品性能,对碳纤维进行了力学性能测试。测试设备为3365系列万能材料试验机,标距200mm,速率为0.5cm/min,并以十个碳纤维样品的力学性能测试数值来计算平均值。经分析测试所得碳纤维强度值由3608MPa提高到4538MPa。
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