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聚焦智成纖維

超級纖維——PBO纖維,你了解過嗎?

作者: 編輯: 智成纖維 來源: 色尚坊布博士 發布日期: 2019.12.26
信息摘要:
你了解過嗎?其實聚對苯撐苯并二噁唑(PBO)纖維是有機高性能纖維中力學性能和耐熱性最高的品種!它的強度、模量、耐熱性、抗燃性、耐沖擊性、耐摩…

你了解過嗎?其實聚對苯撐苯并二噁唑(PBO)纖維是有機高性能纖維中力學性能和耐熱性最高的品種!它的強度、模量、耐熱性、抗燃性、耐沖擊性、耐摩擦性和尺寸穩定性均很優異,并且質輕而柔軟,是極其理想的紡織原料。

一根直徑為1毫米的PBO細絲可吊起 450千克的重量,其極限氧指數(LOI)68% ,密度為1.54-1.56g/cm3,是高強度的不燃纖維。PBO的工業化生產始于上世紀末的 1998年,因其優異的性能一出現就引起極大關注,被稱為“21世紀超級纖維”。

01PBO纖維的發展史

 

PBO最初是由美國空軍材料實驗室于上個世紀70年代作為一種耐高溫性能的材料進行開發的,但是一直受到合成工藝的限制,不能合成大分子量的 PBO聚合物,其優越的性能也難以體現出來。直到80年代中期,由DOW 化學公司開發出了一種新的單體合成、聚合及紡絲技術,1991年又與東洋紡織公司開始聯合研究開發PBO纖維,并于 1995年,由東洋紡織公司在DOW化學公司的專利許可下開始了試生產,1998 10月開始商業化生產,注冊商標為Zylon

直至目前,日本東洋紡仍然也是全球最大的商業化生產PBO纖維的公司。不過近年來,我國不斷加大PBO 纖維的產業化研究,20193 22日,成都新晨新材料科技有限公司年產380噸高性能聚對苯撐苯并二噁唑纖維(PBO) 裝置的順利投產,標志著我國PBO纖維行業取得了突破性的進展。我國由此繼日本東洋紡公司之后,成為全球第二個能大批量生產高性能PBO 纖維的國家。

1我國聚對苯撐苯并二噁唑纖維(PBO)行業發展進程

 

 

02性能特點

 

PBO纖維的強度和模量是Kevlar纖維的 1. 8倍以上,熱分解溫度高達650℃。,耐熱性比對位芳綸高100 ℃,極限氧指數(LOI)68,是不燃纖維。而其密度為 1.54-1.56g/cm3,比碳纖維輕(碳纖維密度1.80-1.87g/cm3) 。強度為5.8GPa(德國有報道為5.2GPa),模量 180GPa,在現有的化學纖維中最高;耐化學性優良,只溶于濃硫酸、多聚磷酸等少數酸。

日本Toyobo公司將其PBO纖維分為兩種,紡織性的絲稱為 AS;而為提高彈性模量經熱處理的絲稱為HM。

PRO纖維同其他幾種纖維的性能對比

 

PBO纖維的缺陷

 

PBO纖維的抗壓性能和表面枯結性能較差,可通過各種改性方法來提高。

03制備方法

 

PBO纖維的制備一般包括單體合成、聚合體合成和纖維紡絲三個步驟。目前國內外關于PBO纖維的生產方法很多,其中文獻涉及的較優方法是使 4,6-二氨基間苯二酚與對苯二甲酸在多聚磷酸溶劑和縮合劑中進行溶液加熱聚合,所得聚合液為液晶狀態,經脫泡和過濾后可直接進行干噴紡而制得初紡絲。PBO纖維制造的工藝流程如圖:

1. 單體合成:PBO聚合體合成中, 4,6-二氨基間苯二酚(DAR)鹽酸鹽是必需的中間體。DAR 單體鹽的質量是影響最終纖維產品性能的主要因素之一。目前主要的合成路線和方法有三氯苯法、間苯二酚法、苯胺法、間苯二酚磺化氯化法、間苯二酚磺化法、l,3-二氯苯法等。

美國陶氏(DOW)化學公司開發成功的以三氯苯為起始原料進行合成DRA 單體,在合成過程中不會生成異構體,收率很高,對PBO的工業化生產起到了很大的作用,但存在原料不易獲取、成本高的問題。此合成反應式如圖所示:

2. 聚合體合成:1981年,美國 Wolfe等人首先報道了PBO的合成方法。經過20 年的研究發展,在Wolfe對聚合方法的改善以及在Lysenko發明了單體合成路線的基礎上, PBO的研究工作取得了長足的進步。目前合成PBO聚合體的路線和方法主要有對苯二甲酸法( 又稱多磷酸法)、對苯二甲酰氯法、三甲基硅烷基化法、中間相聚合法等,而最常用的是對苯二甲酸法和對苯二甲酰氯法,這兩種方法分別以多聚磷酸(PPA) 和甲磺酸(MSA)為溶劑。對苯二甲酸法是以4,6-二氨基間苯二酚的鹽酸鹽為單體原料,與對苯二甲酸 (TPA)混合,經過中和反應、脫色處理、干燥后制成復合鹽,再以多聚磷酸為溶劑,添加五氧化二磷和抗氧化劑,PPA既是溶劑,也是縮聚催化劑,經過預聚合反應制備出 PBO聚合物,反應式如圖所示:

3. 纖維紡絲:PBO聚合物纖維紡絲采用目前最為成熟的是干噴濕紡一水洗干燥液晶紡絲技術,所選的紡絲溶劑有多聚磷酸、甲磺酸、甲磺酸 /氯磺酸、硫酸、三氯化鋁、三氯化鈣/硝基甲烷等,一般多選用多聚磷酸為紡絲溶劑。PBO 在多聚磷酸中的縮聚溶液即可作為紡絲原液,溶質的質量分數調整到l5%以上,紡絲原液溶至液晶性,經脫泡和過濾,通過雙螺桿擠出機擠出,經過空氣層,在噴頭進行一次拉伸,大分子鏈沿著纖維的軸向取向,形成剛性伸直鏈原纖結構,在磷酸水溶液中凝固成型。采用磷酸水溶液可以減緩磷酸脫除的速度,有利于纖維內部孔隙的閉合,形成致密結構的纖維。紡絲再經過洗滌除去纖維中的磷酸,干燥后卷繞成型。采用干噴濕紡法液晶紡絲裝置,空氣層為 20mm,稍有噴頭拉伸,就能得到直鏈結構的抗拉強度為37cN/dtex、抗拉模量1148cN/dtex 的初生絲,由于紡絲時剛直的分子鏈經空氣層時已高度取向,因此不需要象通用纖維那樣再經過牽伸工序。纖維抗拉強度測試條件為夾持距離10mm,速度10mm/min 。如果要制備高抗拉模量的纖維,可將初生絲在張力下600℃左右的高溫進行熱處理,纖維彈性模量上升為1760cN/dtex ,而抗拉強度不下降得到高模絲,經過熱處理的高模絲表面呈金黃色的金屬光澤。

PBO纖維的表面改性

04PBO纖維的應用

PBO纖維的主要特點是耐熱性好、強度和模量高,故應用廣泛。

 

(1)長絲的應用,可用于輪胎、膠帶(運輸帶)、膠管等橡膠制品的補強材料;各種塑料和混凝土等的補強材料;彈道導彈和復合材料的增強組分;纖維光纜的受拉件和光纜的保護膜;電熱線、耳機線等各種軟線的增強纖維;繩索和纜繩等高拉力材料;高溫過濾用耐熱過濾材料;導彈和子彈的防護設備、防彈背心、防彈頭盔和高性能航行服;網球、快艇、賽艇等體育器材;高級擴音器振動板、新型通訊用材料;航空航天用材料等。

 

(2)短切纖和和漿粕的應用,可用于摩擦材料和密封墊片用補強纖維;各種樹脂、塑料的增強材料等。

 

(3)紗線的應用,可用于消防服;爐前工作服、焊接工作服等處理熔融金屬現場用的耐熱工作服;防切傷的保護服、安全手套和安全鞋;賽車服、騎手服;各種運動服和活動性運動裝備;Carrace飛行員服;防割破裝備等。

 

(4)短纖維的應用,主要用于鋁材擠壓加工等用的耐熱緩沖墊氈;高溫過濾用耐熱過濾材料;熱防護皮帶

 

05PBO纖維的發展前景

 

  近年來,歐美、日本等發達國家及其地區的高層建筑、大型橋梁、海洋工程等建筑領域廣泛使用高性能纖維復合增強材料,將纖維布浸漬環氧樹脂粘貼于混凝土表面,可以大幅度提高原結構的承載能力和抗地震能力。此外,在橋梁建筑方面,鋼絲纜繩由于其自重不能用于長度較長的橋梁,而希望采用質量輕、強度高的纜繩,比強度高、尺寸穩定性好的由PBO纖維制作的纜繩就是最好的選擇。

 

PBO纖維在耐熱材料領域中正在逐步替代傳統材料石棉,且目前還在探索用PBO纖維在350℃以下的應用領域替代芳香族聚酰胺等難燃纖維。在350℃以上的應用替代不銹鋼纖維或陶瓷纖維等無機纖維,由于無機纖維較硬,制品易出現傷痕,影響其使用性能,而PBO纖維完全有可能克服無機纖維的不足。以往的有機纖維耐熱性不夠(多在400℃以下),從而限制了有機纖維的應用發展,而PBO纖維分解溫度達到650℃,是所有有機纖維中耐熱溫度最高的。因此,對以前難以使用有機纖維在350℃以上的應用領域,用PB0纖維取而代之是完全可能的,并使PB0纖維耐熱材料的應用得以拓寬與發展。

 

  國外研究表明:在其他領域如電絕緣材料、衛星探測、輕質材料、汽車工業和深海油田開發等方面,PBO纖維還有很多的用武之地。PBO纖維作為高速列車車體不僅可減輕車身質量,還可以使車身強度增加;利用PBO纖維耐化學腐蝕性,可制成各種耐腐蝕防護服;在宇航方面為減輕有限的負擔,PBO纖維適合于做宇宙空間使用的扣子、帶子等;在從-10℃到地表溫度460℃這樣范圍的宇宙空間環境下,它還可用作耐熱性探測氣球的材料;在體育競技賽艇用帆方面主要用高強高模纖維制成的片狀薄板式材料制作,為使帆布在受到風吹時具有最小限度的變形程度,就必須尋求模量最高的PBO纖維來制作賽艇用帆;鑒于PBO纖維優良的力學性能,它也是制造高爾夫球桿、網球拍、滑雪杖、滑雪板、沖浪板、射箭弓弦、自行車賽車最好的材料。

 

PBO纖維關鍵技術研發與產業化發展,可以使我國PBO纖維擺脫長期受制于國外技術壟斷與控制的困境,走上一條自主創新、前景光明、應用廣闊的PBO纖維國產化、規?;l展之路,有助于我國航天航空、國防軍工及民用工業等高性能PBO材料的開發應用與可持續發展。

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