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贺福 著 / 化学工业出版社 / 2010-09 / 平装
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碳纤维及石墨纤维
《碳纤维及石墨纤维》碳纤维和石墨纤维是军民两用新材料,随着需求量的日益增长,已被列为国家化纤行业重点扶持的新产品,成为国内新材料行业研发的热点。《碳纤维及石墨纤维》系统阐述了碳纤维和石墨纤维及其复合材料的性能、生产工艺及应用,主要内容包括碳纤维和石墨纤维工业的概况、聚丙烯腈纤维(原丝)、预氧化工艺与设备、碳化工艺及设备、石墨纤维、碳纤维和石墨纤维的表面处理、碳纤维和石墨纤维上浆剂及其表征方法、碳纤维和石墨纤维的结构、碳纤维和石墨纤维的性质、碳纤维复合材料、碳纤维在航天航空和军事领域中的应用、碳纤维复合材料在工业领域中的应用。
《碳纤维及石墨纤维》可供从事碳纤维和石墨纤维研究和生产的科研人员、技术人员使用,也可供高等院校和科研单位材料科学、材料工程专业师生和科研人员参考。
第1章碳纤维和石墨纤维的发展概况1.1碳纤维及石墨纤维的发展简史1.1.1研发碳纤维的先驱者——斯旺和爱迪生1.1.2聚丙烯腈基碳纤维发明者——进藤昭男1.1.3从东丽公司碳纤维发展历程看原丝的重要性1.1.4我国研制PAN基碳纤维的历程1.2当前世界PAN基碳纤维的主要生产厂家及产品性能1.2.1小丝束PAN基碳纤维1.2.2大丝束碳纤维1.3碳纤维的发展趋势1.4应用领域参考文献第2章聚丙烯腈纤维(原丝)2.1聚丙烯腈的晶态及其多重结构2.1.1聚丙烯腈的晶胞及构象2.1.2聚丙烯腈的球晶及其多重结构2.1.3聚丙烯腈的构型2.2聚合2.2.1均相溶液自由基聚合原理2.2.2分子量调节剂2.2.3共聚单体及其竞聚率2.2.4聚合方法2.2.5氨化2.2.6混批和混合2.2.7脱单、脱泡2.3纺丝2.3.1凝固成纤过程中的相分离2.3.2凝固过程中的双扩散2.3.3湿法纺丝2.3.4干喷湿纺2.3.5喷丝板2.3.6牵伸与取向2.3.7干燥致密化2.3.8松弛热定型2.3.9陶瓷导丝及其导辊2.3.10纺丝用的定位沟槽辊2.4分析测试及表征(聚合?纺丝?原丝)2.4.1用核磁共振测定聚合物的组成及其立构规整度2.4.2用红外光谱法测定共聚物的组成2.4.3特性黏度[η]的测定方法及其与重均分子量(Mw)的关系2.4.4用渗透压法测定聚合物的数均分子量(Mn)及其分子量分布2.4.5用凝胶渗透色谱(GPC)测定分子量及其分子量分布2.4.6转化率的测定方法2.4.7临界浓度的测定方法2.4.8纺丝液与凝固液之间润湿性的测定方法2.4.9纺丝液黏度斑(黏度CV值)的测定方法2.4.10用TEM观察原纤(fibril)直径——细晶化的源头2.4.11凝固丝条拉伸模量及凝固丝条纤度的测定方法2.4.12用压汞法测定凝固丝条的孔隙率及其平均孔径2.4.13用DSC法测定凝固丝条的孔径尺寸2.4.14密度法测定原丝的孔隙率2.4.15用小角X射线散射测定凝固丝条中的微孔数目2.4.16相分离与膨润度及其测定方法2.4.17水洗后丝条中残留溶剂量的测定方法2.4.18用二次离子质谱仪测定原丝中硼(B)的径向分布2.4.19用WAXD测定PAN原丝的结晶取向度2.4.20PAN原丝的结晶度和微晶尺寸的测定方法2.4.21用密度法计算非晶区的密度2.4.22用X射线衍射仪(粉末法)测定PAN原丝的晶间距2.4.23用红外二色法测定氰基的总取向2.4.24用染料二色法测定PAN原丝非晶区的取向度2.4.25声速法测定纤维的总取向2.4.26玻璃化温度及其测定方法2.4.27纤维密度与相对密度的测定方法2.4.28PAN原丝的致密性测定方法2.4.29失透度及测试方法2.4.30纤度及其CV值的测定方法2.4.31沸水收缩率的测定2.4.32纤维含水量的测定2.4.33单丝直径及其CV值的测定2.4.34单丝形貌2.4.35纤维的光泽度及其测定方法2.4.36用扫描电镜测定湿纺PAN原丝的表面粗糙系数2.4.37评价PAN原丝的最大牵伸率装置参考文献第3章预氧化工艺与设备3.1预氧化过程中的变化3.1.1物理变化3.1.2化学反应3.1.3结构转化3.2预氧化机理3.2.1结构转化与颜色变化3.2.2预氧化过程中的主要反应3.3预氧化过程中的物性变化3.3.1牵伸与收缩3.3.2温度和温度梯度3.3.3纤维强度的下降3.3.4密度的变化3.4预氧化过程中的质量控制指标之一(氧的径向分布与均质预氧丝)3.5预氧化设备及其工艺参数3.5.1概述3.5.2预氧化炉3.6头尾衔接技术3.7预氧丝的质量检测及其相关的测定方法3.7.1预氧丝中含氧量的测定方法3.7.2预氧丝含湿量(含水量)的测定方法3.7.3预氧丝相对密度和密度的测定方法3.7.4用XRD测定芳构化指数3.7.5用红外光谱测定相对环化度3.7.6用红外分光法测定预氧丝中残留氰基3.7.7用DSC测定环化度(芳构化指数)3.7.8皮芯结构的测定方法3.7.9甲酸溶解度3.7.10用二次离子质谱仪测定纤维中O、Si、B的径向分布3.7.11极限氧指数的测定方法3.7.12失控氧化温度的测定方法3.7.13火焰收缩保持率的测定方法3.7.14预氧化炉内水分的测定方法参考文献第4章碳化工艺及设备4.1固相碳化机理4.1.1聚丙烯腈碳化机理4.1.2固相碳化的主要反应4.2孔隙产生规律及其对碳纤维性能的影响4.2.1孔隙的变化规律及其对碳纤维拉伸强度的影响4.2.2密度与孔隙率4.2.3孔隙尺寸和形状对碳纤维拉伸强度的影响4.3碳化过程中结构演变4.3.1皮芯结构4.3.2结构参数的变化4.4低温碳化工艺与设备4.4.1碳化概述4.4.2低温碳化设备4.4.3非接式迷宫密封装置4.4.4焦油的产生及其排除方法4.4.5废气处理4.4.6密封氮气与载气氮气4.4.7牵伸机组及槽辊4.5高温碳化炉4.5.1高温碳化炉的发热体4.5.2设计高温碳化炉的其他几个技术要素4.5.3高温碳化炉的种类4.5.4牵伸4.5.5定位槽辊4.6碳纤维的测定方法4.6.1超声波脉冲法在线测定碳纤维的模量4.6.2用荧光X射线法测定碳纤维的硅含量4.6.3用激光拉曼光谱测定碳纤维结晶性的径向分布4.6.4用电子自旋共振(ESR)研究碳纤维的结构特征4.6.5用电子能量损失谱测定氮的径向分布4.6.6在线测定丝束宽度的方法与装置4.6.7高温碳化炉的内压测定方法参考文献第5章石墨纤维5.1石墨化机理5.1.1固相石墨化5.1.2石墨微晶的形状因子5.1.3石墨化敏感温度5.1.4层间距d002与HTT的关系及其(002)晶格图像5.1.5用HRSEM观察石墨纤维的结构形貌5.2催化石墨化5.2.1催化石墨化及其效果5.2.2硼及其催化石墨化5.2.3硼的引入途径5.3石墨化炉及种类5.3.1塔姆式电阻炉5.3.2感应石墨化炉5.3.3射频石墨化炉5.3.4等离子体石墨化炉5.3.5光能石墨化炉5.4石墨化度及其评价方法5.4.1石墨化度5.4.2磁阻5.4.3石墨纤维的皮芯结构参考文献第6章碳纤维和石墨纤维的表面处理6.1界面传递效率6.1.1润湿与接触角6.1.2表面处理与表面能6.2复合材料的界面6.2.1界面层的生成原理6.2.2机械嵌合(锚定效应)6.2.3化学键合6.3碳纤维的表面处理方法之一——阳极氧化法6.3.1阳极电解氧化法原理6.3.2连续直接通电式阳极氧化装置6.3.3脉冲通电的阳极氧化装置6.3.4非接触式通电的阳极电解氧化装置6.3.5阳极氧化的主要工艺参数6.4臭氧表面处理法6.4.1臭氧及其主要性质6.4.2臭氧表面处理方法6.5表面处理效果的评价方法6.5.1层间剪切强度的测试方法6.5.2界面剪切强度的测试方法参考文献第7章碳纤维和石墨纤维上浆剂及其表征方法7.1上浆剂7.1.1上浆剂及其界面性能7.1.2上浆剂的作用及要求7.2上浆剂的组成7.2.1碳纤维的上浆主剂——双酚A环氧树脂7.2.2双酚A环氧树脂的改性7.2.3上浆辅剂7.3乳液型上浆剂的配制方法——转相法7.4碳纤维的上浆方法7.4.1上浆装置的扩幅机构7.4.2具有空气流动场的上浆装置7.4.3具有吹气狭缝的上浆装置7.4.4具有循环系统的上浆装置7.5几种上浆剂的配制7.5.1组合型功能上浆剂7.5.2乳化型上浆剂7.5.3纳米改性型上浆剂7.5.4油溶性上浆剂7.5.5增韧改性的上浆剂7.6上浆的性能指标及其评价方法7.6.1开纤性评价装置7.6.2乳液型上浆剂的粒径测定方法7.6.3上浆剂的时效稳定性的测定方法7.6.4上浆量的测定方法7.6.5毛丝数的测定方法7.6.6摩擦系数的测定方法7.6.7浸润性的评价方法7.6.8悬垂值D及其测定方法7.6.9含水率与平衡含水率7.6.10用Wilhelmy吊片法测定上浆性能参考文献第8章碳纤维和石墨纤维的结构8.1碳的丰度及性质8.2碳原子的杂化轨道及成键原理8.2.1SP3杂化8.2.2SP2杂化8.2.3SP杂化8.3碳的结晶结构8.3.1金刚石8.3.2石墨8.3.3卡宾8.4碳的相图和碳的升华8.4.1碳的相图8.4.2碳的升华8.5碳的多种形态结构8.6碳纤维的结构8.6.1碳纤维的皮芯结构8.6.2碳纤维的孔结构8.6.3碳纤维的结构模型8.7测试方法8.7.1用XRD测定碳纤维的结构参数8.7.2用电子显微镜研究碳纤维的结构8.7.3用XRD测定取向度8.7.4用ESR研究碳纤维的微细结构8.7.5用Raman光谱研究碳纤维结构的多相性8.8碳纤维和石墨纤维的形态结构与性能8.8.1缨状原纤弯曲度8.8.2碳纤维的结构参数及其性能8.8.3碳纤维结构的非均质性8.8.4高强高模型碳纤维(MJ系列)参考文献第9章碳纤维和石墨纤维的性质9.1拉伸强度与缺陷9.1.1格拉菲斯微裂纹理论9.1.2缺陷类型9.1.3碳纤维拉伸强度的分散性及其表征方法9.2碳纤维和石墨纤维的压缩强度9.2.1压缩强度9.2.2碳纤维复合材料的压缩强度9.2.3测定压缩强度的方法9.3拉伸模量9.4热性能9.4.1热膨胀9.4.2热导率9.4.3热容量9.4.4复合材料的热性能9.4.5热氧化9.5碳纤维的电性能9.5.1导电原理9.5.2碳纤维的电阻率及其影响因素9.5.3碳纤维电阻率的测定方法9.6磁性能9.6.1磁阻9.6.2磁化率参考文献第10章碳纤维复合材料10.1碳纤维增强树脂基复合材料10.1.1热固性基体树脂10.1.2成型技术10.1.3预成型中间物10.1.4热塑性基体树脂10.2碳/碳复合材料10.2.1碳/碳复合材料的制造10.2.2短切碳纤维制造C/C复合材料10.2.3抗氧化处理10.3碳纤维增强陶瓷复合材料10.3.1碳纤维增强碳化硅(CFRSiC)复合材料10.3.2碳纤维增强氮化硅复合材料10.4碳纤维增强金属基复合材料10.4.1两相界面层10.4.2碳纤维表面的防护方法10.4.3碳纤维增强铝基复合材料(CF/Al)10.4.4碳纤维增强铜基复合材料(CF/Cu)10.5碳纤维纸和碳纤维布10.5.1造纸用碳纤维的前处理10.5.2高级碳纤维纸的制造工艺10.5.3碳纤维布10.6碳纤维增强橡胶材料10.6.1碳纤维的选择10.6.2RFL乳液参考文献第11章碳纤维在航天航空和军事领域中的应用11.1在航天及军工领域方面的应用11.1.1航天飞机11.1.2宇宙探测器11.1.3人造卫星11.1.4火箭与导弹11.1.5舰艇方面的应用11.1.6石墨炸弹11.1.7浓缩铀与原子弹11.2在航空和军工领域中的应用11.2.1战斗机11.2.2直升机11.2.3无人飞机11.2.4民航客机及大飞机11.2.5制动刹车材料11.2.6隐身材料与隐身战机参考文献第12章碳纤维复合材料在工业领域中的应用12.1在汽车工业中的应用12.1.1汽车轻量化,节能降耗12.1.2压缩气罐(瓶)12.2碳纤维复合材料辊筒12.3在新能源领域中的应用12.3.1风力发电12.3.2太阳能发电12.3.3碳纤维复合芯电缆12.3.4海洋油田方面的应用12.3.5核能方面的应用12.4在基础设施和土木建筑方面的应用12.4.1应用形式和性能的匹配12.4.2碳纤维复合材料绳索12.5电热、抗静电和耐热制品12.5.1电热制品12.5.2抗静电制品12.5.3耐热制品12.6文体休闲器材12.7碳纤维在医疗器械、生物材料和医疗器材方面的应用12.7.1医疗器械12.7.2生物材料12.7.3医疗器材12.8碳纤维修复水生态环境12.9其他方面的应用12.9.1轨道交通工具12.9.2机器人部件12.9.3笔记本电脑12.9.4宇宙望远镜的构件12.9.5盘根及密封环12.9.6音响设备和乐器参考文献
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开播时间:09月02日 10:30