Уважаемые пользователи, просим вас не печатать статьи и инструкции по использованию сервисов ВГТУ. Материалы постоянно изменяются и дополняются, поэтому бумажные версии очень быстро потеряют свою актуальность.

Арамидные волокна: различия между версиями

Материал из ВГТУ:wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Aramid.png|200px|thumb|left|Структура макромолекулы волокна кевлар]]Арамидные волокна относятся к классу ароматических полиамидных волокон. Они представляют собой химические волокна полученные на основе линейных волокнообразующих полиамидов в которых не менее 85%  амидных групп непосредственно связано с двумя ароматическими кольцами. Такие волокна отличаются высокими значениями прочности, модуля упругости, теплостойкости и хемостойкости. Впервые они стали известны под маркой «кевлар».
+
[[Файл:struktura.png|200px|thumb|left|Структура макромолекулы волокна кевлар]]
 +
Арамидные волокна относятся к классу ароматических полиамидных волокон. Они представляют собой химические волокна полученные на основе линейных волокнообразующих полиамидов в которых не менее 85%  амидных групп непосредственно связано с двумя ароматическими кольцами. Такие волокна отличаются высокими значениями прочности, модуля упругости, теплостойкости и хемостойкости. Впервые они стали известны под маркой «кевлар».
  
 
----
 
----

Версия 22:54, 29 февраля 2016

Структура макромолекулы волокна кевлар

Арамидные волокна относятся к классу ароматических полиамидных волокон. Они представляют собой химические волокна полученные на основе линейных волокнообразующих полиамидов в которых не менее 85% амидных групп непосредственно связано с двумя ароматическими кольцами. Такие волокна отличаются высокими значениями прочности, модуля упругости, теплостойкости и хемостойкости. Впервые они стали известны под маркой «кевлар».


Получение арамидных волокон

Арамидные волокнообразующие полимеры получают методом поликонденсации в растворе при низкой температуре (5-10 °C). Полимер получают добавлением к раствору реагентов при интенсивном перемешивании. Полимер выделяется из исходного раствора в виде геля или крошки, затем промывается и высушивается. Полученный полимер растворяется в одной из сильных кислот например в концентрированной серной кислоте. Из раствора полимера методом экструзии через фильеры формуются волокна и нити. Температура формования 50-100 °C. Экструдированные волокна проходят небольшую воздушную прослойку (5-20 мм) и попадают в осадительную ванну с холодной водой (менее 4 °C). Волокно промывается, собирается на приемном устройстве и высушивается. На выходе из осадительной ванны волокно может подвергаться дополнительной обработке (вытягиванию, термообработке) для повышения его механических характеристик. Свойства волокон могут зависеть от состава исходного сырья, свойств использованных растворителей, условий технологического процесса получения волокон и условий термообработки сформованных нитей. Волокно кевлар представляет собой кристаллизующийся полимер. Химическая структура волокна отличается высокой степенью ориентированности и жесткости. Эти характеристики, в частности, обусловлены наличием в структуре большого количества ароматических (бензольных) колец. По своей структуре волокно кевлар может быть отнесено к сетчатым полимерам. Жесткие полимерные цепи находятся в распрямленном состоянии, образуют очень плотную упаковку в объеме волокна, что определяет высокие механические свойства волокна типа кевлар. Кристаллическая природа полимера обеспечивает высокую термическую стабильность волокон, а наличие ароматических колец в структуре макромолекулы обусловливает химическую стабильность волокон. Благодаря жесткой сетчатой структуре макромолекул арамидные волокна при нагревании не испытывают никаких фазовых превращений вплоть до температуры термического разложения. Волокна кевлар производятся в виде технических нитей с различной линейной плотностью и структурой. Число элементарных волокон в типичных нитях может меняться от 130 до 1000 при изготовлении тканей и от 500 до 10000 при изготовлении канатов и корда. Кевлар выпускается также в виде пряжи ровинга и тканей. Волокна непрозрачны их обычный диаметр - около 11 мкм.