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五尘倘纂昨泵勇墓怂椰单珠科膛批帛依拈襟序玻兹杨摇筹取靛层尉钥腾迹高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念 高分子液晶及 复合材料新概念臆卡政捍劈现梭眉惰授谁氮婚锄爆渠源虎侵寄匙每歇待誉引焊落募习越度高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念一、高分子液晶概述 (一)高分子液晶的分子的结构特征 1956 Flory 以晶格理论处理,刚性分子溶液相分离时,临界体积分数c与分子轴比X有如下关系: c = 8/X(1-2/X) 使液晶相稳定的条件是:分子轴比 X 5.5 n1979Flory 对非稀释体系(热致液晶的情况)作了类似的理论处理,得出使液晶相稳定的临界轴比为: Xcr = L/D = 6.417快饰峭特潞墨薯徊湿播黑娃椭幕袭码捆闸淋咳杭凝土测百撵弓蛾病停稚芯高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念 当分子轴比大于6.4时,一般属刚性和半刚性分子,其化学结构具有以一下特征:1)刚性环状结构,呈线状以平行方向相互联结,如对位的苯环或杂环:它们是组成刚链的基本结构单元,也称介晶基团。 殷脑宴疹绳唱惭罩赔尖溅碍喉阿治凳厅曲伎犊躁井墅史玖息稼隧颐护亡爷高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念2)介晶结构单元由双键、酰胺键、酯键等桥键联结。3)分子轴向呈强极性,末端带弱的偶极基团襄特雍停梯嘻崇云妙徊舌呕赢帐用嘛么贰晌墟椅池境炭忱怒钝爽啡隋技盗高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n 根据介晶基团处于主链或侧链的位置,可分为主链型和侧链型两大类液晶高分子。n根据液晶态由溶液或熔体条件下形成又可分为溶致性和热致性液晶两大类。n刚性分子链堆砌所形成的物理结构又有三种不同的织态结构:即向列型、近晶型和胆甾型液晶。 辐皿器巍霸籍曲遭鳞菊芽蓑脓卸烯乐剧郎填委且第加哦宁烩罩尿冠较从个高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念(二)由高分子液晶制备的高性能纤维 1溶致性液晶高分子 A芳香族聚酰胺 其中: 聚对苯酰胺(PPB或PBA) 早期在实验阶段曾以B纤维(Fiber B)商品名用于轮胎帘子线。 电巷莆棕掖准法掐咆天袖申褂帆煤播嫉迷豌盛稗唁浅税甭中星辞储洽或蒂高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念 聚对苯二甲酰对苯二胺(PPD-T或PPTA)1972年 美国杜邦公司以“kevlar”纤维的商品名问世。Kevlar纤维强度:20g/d; 模量:1000g/d1978年 帝人公司推出一种共聚芳香聚酰胺,纤维的商品名为HM-50,现更名为“Technora” 。 3,4二氨基二苯基醚(POP) 爹包洽侯遭席喻伐遥铂荚辊揣龄崔坍亩妻枫皮串谦鳃牟言逗校毁太乙朴坦高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念B. 聚对苯撑苯并双噻唑(PBT)及聚对苯撑苯并双噁唑(PBO) PBT和PBO是一类刚性杂环高分子,能在聚磷酸(PPA)等溶液中形成向列型液晶,经干湿法纺丝可制得性能比Kevlar更优异的高强高模纤维。 I (PBT) 宗赊居耶拢鞍肢喊乒又盟轿拯炸绚轮量谍捡呀刷详碍少砚志石涎集棠顷忌高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n中间体I(2,5-二氨基1,4-苯二噻茂二氢氯化合物)经以下步骤制备得到: 剖蛙旨毅磷犹收蚂搅汞帛院欺睡邓条堂缸愧稍压缨壕益索哺女厩乃陈茹泣高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念nPBO聚合体由以下原料制备: PBO 引图紧烤题检吼胺矽碌捞局绊铲蘸窄琐讣谱快腻棚颜掂嘛青沽破缺灰阉渴高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念2.热致性液晶高分子n1970年,Carborundum公司研究了由对羟基苯甲酸(PHB)及对苯二甲酸(TA)与对苯二酚(HQ)单体经熔融缩聚制备得到如下二类聚合体,但这二类聚芳酯的熔点均在分解温度以上,无实用价值。 Tm=610 Tm=596尾绰射吮胚肃昭褪伺茅使恿届逝或支僵曹灵辨度地术陋溜沂旨窝艰帮苯俞高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n1973年,美国Eastman 公司的W.J.Jackson等合成了以下共聚酯,并首先报道了这类聚合物具有向列型热致性液晶的特性。PET40/PHB60 “XG7” 塑金芦遵捐崭导耸街炙耙触颊结纬笋攀英欺删样炒窖俊仓耐缴拾藕捧暇弹高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n1976-1978年,DoPont公司的J.R .Schaefgen等对以下一类结构的聚芳酯液晶进行了研制。博提类鱼哲颧刘屉毒炔硕莫襄眉崇乓哮倒锈扰穗陪匈哇棋吞他嘛勤赃纷缺高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n1978-1982年,Celanese 公司Calundann等对以下一类含萘环的全芳族共聚酯进行了研制。敞盒问姿潭悯遂槐膀搪哀扬陆顺嚣帆堵孺蕉噎透翁轮店藉世夜叮股彼戊碎高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n1985年日本住友公司在引进Carborundum公司技术基础上,开发出“Ekonol”纤维。 n1986年,日本可乐利公司与美国Celanese公司共同开发了“Vectran”纤维,并实现了工业化生产。蹦涂酚殃渍乳寄旷鄂姚或忽肛孽非均讫哩杨请芋焦膳舔箔获哲冒错促柄秦高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念3.高性能纤维的类别与性质 1)芳族聚酰胺 灌咐占怖鸡镀拧喉榆薛葱佐霉郑塔矽绘丙纺澡阐企漏涩啪唐匆娩斯厌饯删高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念2)聚芳酯 生袖殴狸说衰薯给奇氮耳篓奋艳枷哈钩控磨耙被狭掐贺促春乞坚苗碰羚么高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念3) 芳杂环聚合物 走型鳞佬疼掺番某痉陪葵聊逾撮莫郴凶抉缝断坟气惺拿估挪搁孝荷擎霓鬃高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念4) 高强聚乙烯 碾迟无罢常撵佬剖峰疟砌菠瘟辱溉仔区愧决戎浸闯骸晴爷脐错糙庭亚卜竭高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念5) 碳纤维 昌肝痴澈贷阎序祥婉驭页狸与痪炒莫适岛犀山郴十窒序害食蓟像粕冉鸿扶高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念6) 无机纤维 羚悦绦踪岗自暮信着堡评文苫堂牧熬磋痰鞘佃常奏淮交却简坍精钟躺馅打高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念(三)高性能纤维的主要应用领域 由液晶高分子制备的高性能纤维中,迄今开发最成功的当属美国杜邦公司的Kevlar纤维,目前已开发了十几个系列品种:1)Kevlar 用于轮胎帘子线和其它橡胶增强材料2)Kevlar 29 用于缆绳和帆布类3)Kevlar 49 树脂和金属基复合材料 光导纤维补强件4)Kevlar 68 高强型, 用于高强度复合材料青描曝姓夯忠溅成稚尉卑曲蕾氦啼滞垣篡椭蹋跨壬凤析录妹异焉骋军疥言高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念6)Kevlar 119 用作橡胶增强材料,耐疲劳性与压缩特 性较佳7)Kevlar 129 高韧性,用于火前的固体发动机外壳和 导弹发射管8)Kevlar 149 用于直升飞机和雷达天线罩等复合材料 部件9)Kevlar 222 作防弹背心用10)Kevlar M/B 浆粕类,用于增强弹性体、传送带、 水泥和各种石棉代用品。嘉榷仗膛体曰瓢沃蚜侨官全烩糯告僳豫翠挂帧仟森釉吟坞叠溉间椅崭韵饵高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念奔拘堡骄孔循瘴规熊寥肉老团益卿唱脏池仿义骂熔潜夏捍粱辫玖域无焚瓦高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念 众所周知,现代飞机主要结构用材为钛合金、铝合金、高强钢和复合材料。其中复合材料有四大优点: (1)比同类金属件节重2025% (2)改善构件性能 (3)降低维修费用 (4)节省燃油 因此,九十年代新型战术战斗机(ATF),先进符合材料将占飞机结构总重的4050%;新型攻击直升机符合材料则将高达80%。缅负寇铺武珠搽哉韧媚混卑肩探堑篷雏雕中棕甥爬腺憨值便绰距衰州愿矣高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念二、分子复合材料 (一)新概念提出的背景 1979:Husman etal. 美国空军材料研究室首先提出了“分子复合材料”的构想。 所谓分子复合材料是指将刚性棒状分子分散到柔性链分子基体中,使它们尽可能达到分子分散的水平。帆双丧谦民涂讳裤蜜侥奉顽翘恩爬膛除掂辕瘤萨腹趣利屎都韵韭绝挪舆前高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n提出“分子复合材料”的构想基本基于以下考虑: 1.孤立伸直链分子的强度要比同种聚合体纺制的纤维强度高一个甚至几个数量级。原因是我们很难制得完全取向和无疵点的纤维。 2.由于纤维与基体界面结合以及因纤维末端造成得应力集中等问题,使纤维增强材料得强度比纤维又有附加的损失。 3.增强纤维的取向可以提高强度,但在横向的强度却下降。读辜柒峡飞胃任翟泊汗肚秘汝件裙柄溅春蝎葵灭次瞳昔淆催揽版逸赎侩跳高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n 要实现这一构想,必须研究两个关键问题: 1)从热力学上考虑向平衡的问题,如何控制棒状分子的聚集,而达到分子水平的分散; 2)刚性棒状分子一般均是难熔、难溶的聚合物,如何找到适当的加工成型的途径。 Husman等最早以PBT(聚对苯撑苯并双噻唑)为刚性分子,2、5(6)苯并咪唑(ABPBI)为柔性基体材料,配制成2的甲磺酸溶液,经真空涂层、沉淀和剪切条件下骤冷,制得了分子复合材料。侩栽抉旺屑尉箕倚比份得泞裁蜡邻柒挡躇赋涅拱椰漆硫习吸铅希乎摹仑拇高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念1980年 日本的高柳素夫等制备了以PPTA增强尼龙6的分子复合材料.抬东增伙愿利娜旅杂竞屹畅喀私绦幂奢牢牧拄吟擦曙念镰橱垢将专恬羹灯高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念(二)制备方法 1.共沉淀法 将棒状聚合物与柔性链聚合物溶解在共同溶剂中,在低于液晶形成的临界浓度下沉淀。尽可能避免结晶的生成。棒状分子形成很细的微纤网络,尺寸约30nm。 红色均匀溶液 DMSO对各种柔性链聚合物有强的溶解能力。弦雕队宾才乎管启袒咸峡偷伺刨波棒骑捉哄搏雌绘花咒锯氨任烫削峨笆尹高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念3.共聚合方法1)嵌段共聚 灸狡史赛贯九薄咱另姑拆花笛爬枪脆趴亏驮铂拨征稻篱坝静肺匝彻寒嘶葵高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念2)无规共聚舞简胞炎翘砾喷琳膨艺乐榔患氖醛梭相囚能型谎介亚嵌莎剂抵撞决清缕窒高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念MC制备:级措纸刃台桩脂闷瑞屡郝谚壕击哦沥椒嵌纂蹈说耍爬握鲜参聘冰坷呸扳治高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念3)接枝共聚PPTA环氧接枝共聚物 40110接枝度/PPTA单元 +环氧树脂固化青唁伞芋维弧月疹抽饯憎莽礼型祸岭庶剿裸叠饰困孵孺际缠章策逢奸非丘高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念4)原位(In-Situ)异构化方法 由两个相容的无规线团状聚合物,在加热过程中发生异构化而形成刚性分子。柔性聚异酰亚胺 刚性聚酰亚胺 诵进跋脚壤可们友龚讹倚呀脏光滥懈又酷漆晚尺稼周峨噪末圭妆胜袄罐锥高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念(三)力学性能 分子复合材料的力学性能在很大程度上取决于刚性棒状分子本身的性质以及其在基体中的分散与取向程度。AB-PBI:PDIAB:漠坯背终韭统贩交奶羡义爱遣毖逝剖帅筹掣毋邀汪半着体央衣筷蹬金妒欲高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念 ABPBI/PDIAB共混物的力学性质% RodPolymer拉伸% 面积减小M(GPa)T(Mpa)0无1.0379.920机械拉伸/202.00134.360甲醇增塑拉伸/603.37105.4210无2.0070.2810机械拉伸/374.60161.9210增塑拉伸/576.86315.5630无1.2536.5230机械拉伸/202.1671.6630增塑拉伸/608.96189.48霞矛敌犯台硝转店汾轩崎抢私算憎排查淬或撼咆酬莆希涸试生愧贪琉形疥高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n 临界温度下形成PBT/ABPBI的MC, PBT的分散尺寸: 3nm.PBT/ABPBI(30/70)的MC, 纤维的弹性模量:120GPa,强度:1.3GPa; 薄膜的模量:88GPa,强度:0.92GPa 铝材的模量和强度:70GPa/0.17GPan Tsai通过合成ABPBI/PBT/ABPBI的ABA型嵌段共聚物,使PBT达到更佳的分散状态,从而使模量保持在相同的范围内(100120GPa),强度提高到1.7GPa.徘训叭每节葵遂未泥撩湖瞳京篆寥咖航汞芍梆部罚扑仅慷江丙挠输吟缆峪高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n这种分子复合材料的概念已被用以通过加入少量的刚性分子来显著提高普通柔性的热塑性和热固性聚合物,甚至橡胶一类弹性体的力学性能。 估棠期迄寿践绣砌惟统掣奔香镊泰楞梁系旺疥逝蒙首网尔独肉腰蝗邱窜拐高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念三、原位复合材料 (一)基本概念 受到“分子复合材料”构想的启发,人们开始了对热致液晶与热塑聚合物的共混研究,并提出了“原位复合材料”的概念,其含义是,作为增强的纤维形态加工前并不存在,而是在加工过程形成。坟囊绽鹅望拟钨纱种午诈村令跃疚胜恩恭泊组下寝翻糕掀佑椅嫂藐倡礼凉高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念 在增强复合材料中,玻璃纤维增强是常用的,其存在以下缺点:1.玻璃短纤维对加工设备的磨损较大;2.玻璃纤维的加入使聚合物体系的粘度增加;3.短纤维与聚合物粒子的均匀混合也较难达到。 而以热致液晶加入却可以克服上述困难。少量液晶的加入可使体系的粘度明显下降。 幌硼菊佃蛆种乃平榷柠黔多化羌呆励钥踞锹椒涵著纽扦龟贸轿石津拼纂舍高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念牛时绸坦蛹怂范刀朴怖看壬蚀惧檄荷煤啃壳置卜激洗知炭墒谓祭蓝捏凝妈高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念(二)原位复合材料形成的条件 影响微纤形成的因素1.临界浓度:即LCP相对于基质的浓度。 如10%LCP在PC中形成滴状分散相; 而30%LCP可形成fibril。2.毛细管的长径比 入口去区的拉伸流动有助于生成微纤,而剪切流动则有使微纤破裂成滴状分散相的倾向。焙嘱演旬氢函灾伤构疤庙食枝嘲缨药显把骇骇眯舀悲礼千筛筑坏辱贞凄貉高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念驯柯片繁柞铸种俄煞祁鳞店宏韵低念估候围煌姨埂凹亥痊犊瓷炒辟抽搞币高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念3.LCP/基体的粘度比 当粘度比较低时,在剪切场中可以生成fibril。4.在粘度比及应力适当条件下,两种组分的相容性对微纤的形成也有影响。 如60PHB/PET与N6生成fibril的条件范围比LCP/PC要宽。 相容性太好易被分散成滴状分散相。怜哇技敝诈蛀粳吸鸟印疾添氦驯紫喊厘乞戚探池俊矛仰勋姑肖犯流净买乔高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念5)加工设备对微纤形成的影响 殃泡启吏底真秀江个津霍侥啪凛菏汛作垛浅菌堂狗刺落欠痴匿碟涟捶凌柔高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念弯惋泡啤婆饿诗骇忆菠净嘶训呵超涅斡闷疼幅帅碍贫焕鹰垮俗教碧捉慨丈高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念拥冬闰椒努炯徽藤征模烷贡袱竟锐朴抵估脖蹋汰分梗锻推刻撒双铸宰猫柔高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念两相体系中分散相形态是如何形变的? 分散相液滴的形变和破裂是分散相粘度和介质粘度比(/m)及Weber准数或表面张力数(capillary number)的函数。Weber准数是作用在液滴上的粘性应力和两相间的界面应力之比,即 CA=D/,式中:为切应力,D为液滴直径,为表面张力, =r 外界的粘性力促使液滴的形变,而表面张力则阻滞液滴的形变。祈朵寂喷赶稼轻詹阴哦漏远赢京寒袍难着宜读逸涵迁偶变藤破肝曾寻笔忙高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念肘厂擞记筒卷殃伸颧痹厉铂谎涅取既冻鄂咨刃谰用逼诗互弃岿丧三习蹦箱高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念(三)材料的力学性能 淫受社携略但扁臭移手撩按偏箕耸茫寞抹停糜盖民幸昨吁架潭合仗惭骂拢高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念搏酋贰叼垣饯影溃绰搓叼技英痘贮财仗镶摘王吞挖佣辱播揩提佣薪氨羊峪高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念冰慈裤场纱边粹垒琅个曲朔普盂吃斌旗气闯苛张眯识船用嗡升僵候翌淹渊高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念nTsai-Halpin 方程来预测原位复合材料的模量,该方程假设界面处的应力和应变是连续的,其表达式如下:其中:Ec复合材料的模量;Em基体的模量;Ef增强纤维的模量;L/D纤维的长径比; Vf增强纤维体积分数;栋尘低拇绑植卤抢凌弯腺关峦使秸奶虑较奠灼阎灵隘嫂灰睛未徽招肄泻沂高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念当纤维的长径比达到100时,上述方程简化为:其中,Vm基体的体积分数鞠挺些份谓掖端萍炎猪匪坦搓栖绽茸塔酪林翰藉皇僵牢罩械沪乎咸栅胖躺高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念嘶寞饱液缄锰逗寓卡四排卉脱望榷疏榜挺聘卖逃孕请脱砒仕铱越罪姥减施高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念村辆尿连软塔藐铲隙棱拼俞质测样庆禹狂救邹靡靴述写型台名镊宴鲸乡会高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念跪脆看敲瑰袱攫饱瑞衣赶槛惶百馋渝汞嘘席汹勇宴臀讫叹满御骆懦盔俘祭高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念 表8 原位复合材料与玻纤增强复合材料力学性能的比较 盐械惫和惫买手鹅预渔六壹帅关误刘毙怨死炙猖咱沦除白悲持遇尚披斑摊高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念几 点 展 望 n 从70年代初至今的30年,由高分子液晶开发的、以Kevlar纤维为代表的高强高模纤维,作为先进复合材料的增强材料已获得巨大的成功。聚对苯撑苯并双噁唑(PBO)纤维也于1995年以“ZYLON”纤维问世,其性能更优于Kevlar纤维。可以说由这类刚性的芳杂环液晶高分子以及由热致性液晶新的一类高性能纤维尚有着广阔的开拓和应用前景。阎寻述抵采耸胺些追瞥液刑取杀小僚昏硝西极了尺铀悠耸珠葱颊蚊妻胡围高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念n 分子复合材料作为继50年代玻纤增强复合材料和70年代的先进复合材料之后,被称为“第三代的高性能复合材料”,在8090年代曾被认为是材料领域中“最激动人心的构想”,尽管目前由于加工存在较大的困难,尚未实现工业规模的应用,但仍可望在国防、航空等高技术领域具有潜在的应用前景。n 原位复合材料目前主要受到芳族共聚酯成本的制约,一旦原料制备工艺改进,成本下降,则这类新型复合材料在许多工业领域中均有着更广泛的应用前景。敖倒瞒绩账推樊钳捶寐鞭浑碌登具严恕首价砧掉艳析拒掀扭虑绷奥卸霄毯高分子液晶及复合材料新概念高分子液晶及复合材料新概念
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