亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        UHMWPE纖維的表面處理技術(shù)進展

        2016-03-13 17:31:56劉曉巧孟家光
        合成纖維工業(yè) 2016年6期
        關(guān)鍵詞:電暈偶聯(lián)劑接枝

        劉曉巧,孟家光,田 萌

        (1.西安工程大學(xué) 紡織與材料學(xué)院,陜西 西安 710048;2.廣州纖維產(chǎn)品檢測院,廣東 廣州 510000)

        ?

        UHMWPE纖維的表面處理技術(shù)進展

        劉曉巧1,孟家光1,田 萌2

        (1.西安工程大學(xué) 紡織與材料學(xué)院,陜西 西安 710048;2.廣州纖維產(chǎn)品檢測院,廣東 廣州 510000)

        詳細介紹了超高相對分子質(zhì)量聚乙烯(UHMWPE)纖維的表面改性方法、改性原理及改性效果,并提出了UHMWPE纖維的表面處理技術(shù)的新進展及展望。UHMWPE纖維的表面改性方法主要有氧化處理法、化學(xué)交聯(lián)法、電暈放電法、輻照引發(fā)表面接枝法、等離子體處理法等;目前,電暈放電法已經(jīng)應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn),其他方法難以實現(xiàn)工業(yè)化;今后,硅烷偶聯(lián)劑化學(xué)交聯(lián)法有較好的工業(yè)化應(yīng)用前景,采用兩種或多種方法并用對UHMWPE纖維進行表面改性將會得到較好的發(fā)展。

        超高相對分子質(zhì)量聚乙烯纖維 表面改性 電暈放電 化學(xué)交聯(lián) 界面粘結(jié)性

        在復(fù)合材料中,增強材料的主要作用是承受外界載荷,增加復(fù)合材料的強度, 改善其力學(xué)性能,尤其對于結(jié)構(gòu)材料來說,其高比強度和比剛度等特性均來自于增強纖維[1]。超高相對分子質(zhì)量聚乙烯(UHMWPE)纖維作為目前全球高科技纖維之一,具有優(yōu)異的綜合性能,并已作為重要的增強材料廣泛應(yīng)用于復(fù)合材料[2-5]。但是由于UHMWPE纖維化學(xué)性能不活潑,表面非常光滑,所以纖維與基體之間的粘結(jié)性差,界面結(jié)合力較低,這些都嚴重限制了UHMWPE纖維在復(fù)合材料中的應(yīng)用[6-7]。為使UHMWPE纖維能夠更好地應(yīng)用于復(fù)合材料中,需要減弱UHMWPE纖維表面的化學(xué)惰性,增加UHMWPE纖維的表面粗糙度,改善UHMWPE纖維和基體之間的界面強度,必須對UHMWPE纖維進行表面改性。作者綜述了UHMWPE纖維各種表面改性方法、原理和效果,并對其改性新技術(shù)提出了展望。

        1 UHMWPE纖維表面改性方法

        1.1 氧化處理法

        氧化處理法改性UHMWPE纖維就是將強氧化劑作用于纖維表面,此時氧化劑與纖維基體聚合物之間發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)就會使纖維表面被刻蝕,粗糙度增大,極性基團含量增多,從而改善纖維與基體樹脂間的粘結(jié)性[8-9]。按照處理時所采用的介質(zhì)不同可以將此方法分為氣相氧化法和液相氧化法。氣相氧化法常用的介質(zhì)有臭氧和光,方法是將UHMWPE纖維進行表面清潔,放置于介質(zhì)中,待反應(yīng)一段時間后,用去離子水對其進行清洗,最后烘干即可。液相氧化法常用雙氧水、高錳酸鉀、鉻酸等[10]試劑作為介質(zhì),方法是在規(guī)定溫度下,將經(jīng)過清潔處理的UHMWPE纖維置于上述溶液中,待處理一段時間后取出,用水清洗纖維表面,直至其表面呈中性,接著用超純水對UHMWPE纖維表面進行再次清洗,最后烘干即可。UHMWPE纖維經(jīng)鉻酸80 ℃處理2 min后,與環(huán)氧樹脂之間的粘結(jié)強度較未處理纖維提高63%,纖維粘結(jié)性能改善效果明顯[11]。

        采用氣相氧化法改性UHMWPE纖維,雖然方法簡單易行,并可持續(xù)進行,然而卻很難控制UHMWPE纖維表面的氧化程度,有可能因為氧化程度過深造成纖維強度下降。液相氧化法雖然較容易控制,然而方法復(fù)雜繁瑣,而且會對環(huán)境造成很大的污染。綜上可知,氧化處理法的優(yōu)點是可改善UHMWPE纖維復(fù)合材料的界面性能,缺點是會影響UHMWPE纖維的斷裂強度,而且在設(shè)備及操作方面也需繼續(xù)完善[12]。

        1.2 化學(xué)交聯(lián)處理法

        化學(xué)交聯(lián)法是用引發(fā)劑引發(fā)單體在纖維表面接枝,或者直接采用單體對纖維進行處理?,F(xiàn)階段采用硅烷偶聯(lián)劑比較多。在過氧化物引發(fā)下,用硅烷偶聯(lián)劑對UHMWPE纖維進行改性,經(jīng)過硅烷改性處理后,纖維的表面變得粗糙,纖維表面的官能團數(shù)量和極性增加,提高了纖維和基體樹脂間的粘結(jié)性能及層間剪切強度,同時,改性后纖維的力學(xué)性能和抗蠕變性能也有很大提高。張一等[13]用硅烷偶聯(lián)劑KH-550,KH-560和鈦酸酯偶聯(lián)劑NDZ-201改性UHMWPE纖維, 3種偶聯(lián)劑改性后的纖維的性能比未改性纖維均有較大的提高。其中,硅烷偶聯(lián)劑KH-550改性效果最好,其改性纖維與樹脂基體間的層間剪切強度與未改性纖維相比增幅達到87.8%,斷裂強度比未改性纖維提高了6.9%,模量提高了32.6%。綜上所述,使用硅烷偶聯(lián)劑改性處理UHMWPE纖維,改性工序比較簡單、方便實用,且偶聯(lián)劑價格也低廉,容易實現(xiàn)工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)。

        1.3 電暈放電處理法

        電暈放電處理法是把干凈的UHMWPE纖維放在兩端施加2~100 kV,2~10 kHz高頻電壓的電極之間,此時電極周圍電場非常強,周圍的一些空氣會被局部擊穿而發(fā)生電離,電離產(chǎn)生大量的等離子體粒子就會作用在UHMWPE纖維表面對其進行處理[14-15]。

        采用該方法改性UHMWPE纖維會刻蝕其表面, 從而增大纖維的表面粗糙度和比表面積,因此把處理之后的UHMWPE纖維用作復(fù)合材料增強體,就會使得其與樹脂基體的界面性能得到很大改善。研究表明,經(jīng)電暈處理后,UHMWPE纖維斷裂強度約為處理前的32%,纖維與樹脂的粘結(jié)強力提高了67%[16]。雖然采用電暈放電法處理UHMWPE纖維操作過程比較簡單,時間也較短,目前已經(jīng)用于一些工業(yè)產(chǎn)品的表面處理,但是由于其改善纖維的粘結(jié)性能是有限度的,而且電暈放電處理法不能持續(xù)用于UHMWPE纖維的處理,因此要用此方法進行連續(xù)的工業(yè)化生產(chǎn)還存在非常大的困難[17-18]。

        1.4 輻照引發(fā)表面接枝法

        輻照引發(fā)表面接枝法改性UHMWPE纖維是對纖維表面進行輻射,從而誘發(fā)第二單體進行聚合反應(yīng),此時UHMWPE纖維表面會產(chǎn)生與其性質(zhì)不同的物質(zhì),由此來提高UHMWPE纖維和基體樹脂間的粘結(jié)性[19]。通常所用的輻射源為電子束[20]、γ射線[21]和紫外光等,其中紫外光法最常用。該方法首先激活光敏劑(如丙烯酸),然后利用光敏劑把單體接枝到UHMWPE纖維表面,從而增大UHMWPE纖維表面的粗糙度,且不會損傷纖維的力學(xué)性能[22-23]。實驗表明:經(jīng)紫外光輻照后的UHMWPE纖維拉伸強度降低了4.8%,單絲拔出力提高29.6%;經(jīng)電子束輻照后的UHMWPE纖維拉伸強度降低了19.4%,單絲拔出力提高了12.3%。因此,紫外光輻照與電子束輻照相比,紫外光輻照對纖維力學(xué)性能的影響較小,界面性能提高更加明顯[24]。理論上紫外光引發(fā)表面接枝法改性UHMWPE纖維能夠連續(xù)化進行,因此這種方法在工業(yè)上具有一定的應(yīng)用前景[25]。但是,輻射交聯(lián)工藝復(fù)雜,對設(shè)備及實驗條件要求高,還需要研究人員進行不斷地探索。

        1.5 等離子體處理法

        等離子體處理UHMWPE纖維的原理是利用等離子體產(chǎn)生的高能粒子轟擊纖維表面,從而使得纖維表面變得粗糙,同時高能粒子的轟擊還會使纖維表面變得活潑,此時表面的一些活性分子就會發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生新的基團。目前等離子處理法是UHMWPE纖維表面改性的最佳方式之一,該方法又分成兩種方法,即等離子接枝和低溫等離子改性。等離子接枝的方法是利用等離子體處理設(shè)備對在單體溶液中浸泡過的潔凈UHMWPE纖維進行處理,處理之后的纖維表面變得活潑,引起附著在UHMWPE纖維表面的單體與該纖維發(fā)生聚合反應(yīng),從而形成表面的涂層。低溫等離子體改性方法是把干凈的UHMWPE纖維放在等離子處理設(shè)備真空腔內(nèi)的試樣臺上,開啟儀器,設(shè)置所需參數(shù),如:處理壓強、處理時間和處理功率等,對UHMWPE纖維表面進行改性處理[26-28]。

        現(xiàn)階段使用等離子體對UHMWPE纖維進行表面改性是一種較為理想的方法,因為等離子體能量較低,作用強度卻很高,反應(yīng)溫度低,穿透力較小,只會作用于纖維表面,而且不會對UHMWPE纖維的基本性能產(chǎn)生影響,因此該方法應(yīng)用較為廣泛[29]。

        1.6 其他處理法

        除了以上5種處理方法,目前還出現(xiàn)了一些其他方法,如涂層處理法、激光處理法、壓延處理法等。

        涂層處理法就是在UHMWPE纖維表面涂一層化學(xué)試劑。通常此方法可分為兩類:一類是在UHMWPE纖維表面涂抹一層可以消除界面殘余應(yīng)力的高聚物,從而形成可塑層;另一類方法是所涂界面層可以使纖維與樹脂粘合非常穩(wěn)定,能夠很大程度減弱UHMWPE纖維復(fù)合材料的樹脂基體在固化時在界面處所產(chǎn)生的殘余應(yīng)力,從而改善UHMWPE纖維增強樹脂基復(fù)合材料的力學(xué)性能[30]。激光處理法改性UHMWPE纖維與電暈放電處理法相似,就是利用激光的高能量處理纖維表面,從而提高UHMWPE纖維表面的極性和浸潤性,同時還可以提高其層間剪切強度,但是處理之后UHMWPE纖維的力學(xué)性能會有所降低。壓延處理法就是在特定溫度下把UHMWPE纖維放在壓延機的兩輥之間進行碾壓,碾壓之后的纖維截面就會由未碾壓時的圓形變成扁平狀,這時UHMWPE纖維比表面積增大,其與基體樹脂的接觸面積也會隨之增加,纖維與基體樹脂的界面性能就會得到改善[31]。

        2 最新研究進展

        目前,除了上述幾種處理方法外,UHMWPE纖維的表面改性也有了最新的研究進展,出現(xiàn)了使用兩種或多種方法并用來處理UHMWPE纖維,如將電暈和紫外接枝并用處理UHMWPE 纖維,處理后纖維與樹脂的粘結(jié)性也得到了提高?;蛘邚脑线M行改性以增加分子間作用力,或者在纖維成形階段加入極性萃取劑,均可獲得有較好粘接性的 UHMWPE 纖維。李剛[32]采用鉻酸與偶聯(lián)劑二者復(fù)合方式處理UHMWPE纖維,與未處理纖維相比,復(fù)合處理方法處理的單纖維接觸角降低74.6%。代棟梁等[33]研究發(fā)現(xiàn),超臨界CO2預(yù)處理對UHMWPE纖維的輻照交聯(lián)起到了重要的促進作用,使其抗蠕變性能得到很大程度的改善。當(dāng)然在進行纖維表面改性的同時也要注重改性效果和成本。

        3 結(jié)語

        UHMWPE纖維表面改性方法已經(jīng)有很多種,但是真正能夠用于工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)的并不多。氧化處理法是研究最為成熟的方法,其中鉻酸處理UHMWPE纖維效果相對最佳,但是存在處理后纖維強度下降,反應(yīng)不易控制且生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢液易造成環(huán)境污染等問題。電暈放電處理對纖維本體的損傷小,無污染,現(xiàn)階段已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。輻照引發(fā)表面接枝法,尤其是低溫等離子體處理對設(shè)備及實驗條件要求高,難以工業(yè)化應(yīng)用。使用硅烷偶聯(lián)劑這類試劑對UHMWPE纖維進行化學(xué)交聯(lián)處理,操作簡單且成本不高,比較適合于工業(yè)化生產(chǎn)。在UHMWPE 纖維紡制成形階段進行改進,從而賦予UHMWPE 纖維好的表面粘接性而不降低纖維強度,是今后UHMWPE纖維改性的發(fā)展方向。當(dāng)然,隨著科技的發(fā)展,UHMWPE纖維的處理方法會越來越完善。

        [1] 汪家銘. 超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景[J]. 化學(xué)工業(yè), 2014,32(8): 32-38.

        Wang Jiaming. Ultra-high molecular weight polyethylene fiber industry status and market prospect[J]. Chem Ind, 2014, 32(8): 32-38.

        [2] 趙剛, 趙莉, 謝雄軍. 超高分子量聚乙烯纖維的技術(shù)與市場發(fā)展[J]. 纖維復(fù)合材料, 2011 (3): 50-56.

        Zhao Gang, Zhao Li, Xie Xiongjun. Ultra high molecular weight polyethylene fiber material technology and market development prospect[J]. Fiber Compos, 2011 (3): 50-56.

        [3] 黃安平, 朱博超, 賈軍紀, 等. 超高分子量聚乙烯的研發(fā)及應(yīng)用[J]. 高分子通報, 2012(4): 127-132.

        Huang Anping, Zhu Bochao, Jia Junji, et al. Research progress and application of ultra high molecular weight polyethylene[J]. Polym Bull, 2012(4): 127-132.

        [4] 劉英, 劉萍, 陳成泗,等. 超高分子量聚乙烯的特性及應(yīng)用進展[J]. 國外塑料, 2015,23(11): 36-40.

        Liu Ying, Liu Ping, Chen Chengsi, et al. Characteristic and application progress of UHMWPE[J]. World Plast, 2015,23(11): 36-40.

        [5] Lu Shenghua, Liang Guozheng, He Yang, et al. The research progress of ultra high molecular weight polyethylene fiber [J]. New Chem Mater, 2002, 30(8):11-14.

        [6] 尹文梅, 黃安平, 賈軍紀, 等. 超高相對分子質(zhì)量聚乙烯的生產(chǎn)應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 合成纖維, 2013, 42(4): 7-10.

        Yin Wenmei, Huang Anping, Jia Junji, et al. Present situation of production and application of UHMWPE fiber[J]. Syn Fiber Chin, 2013, 42(4): 7-10.

        [7] Zhu Dan,Wang Yaoxian, Zhang Xinglu, et al. Interfacial bond property of UHMWPE composite [J]. Polym Bull, 2010, 65(1):35-44.

        [8] 金軍, 張慧萍, 晏雄. 超高分子量聚乙烯纖維的表面改性研究[J]. 產(chǎn)業(yè)用紡織品, 2010, 28(2): 36-40.

        Jin Jun, Zhang Huiping, Yan Xiong. Study on surface-treatment of UHMWPE fiber[J]. Tech Text, 2010, 28(2): 36-40.

        [9] 趙英翠, 李金鷹, 高大鵬, 等. 淺談超高分子量聚乙烯纖維的表面處理[J]. 化工科技, 2012,20(5): 64-67.

        Zhao Yingcui, Li Jinying, Gao Dapeng, et al. Surface treatment of ultra high molecular weight polyethylene fiber[J]. Sci Tech Chem Ind, 2012, 20(5):64-67.

        [10] 賀建強, 于俊榮, 張秀雨, 等. 鉻酸氧化法改善超高分子量聚乙烯纖維表面粘結(jié)性能[J]. 高分子材料科學(xué)與工程, 2014,(5): 57-61.

        He Jianqiang, Yu Junrong, Zhang Xiuyu, et al. Surface adhesion of UHMWPE fibers improved by chromic acid oxidation[J]. Polym Mater Sci Eng, 2014(5):57-61.

        [11] 曹濤, 李顯波. 鉻酸處理超高分子量聚乙烯性能分析[J]. 山東紡織科技, 2014(2): 53-56.

        Cao Tao, Li Xianbo. Research on adhesion of UHMWPE fiber treated by chromic acid[J]. Shandong Text Sci Tech, 2014(2):53-56.

        [12] 宋俊, 肖長發(fā). UHMWPE纖維的表面改性研究進展[J]. 紡織導(dǎo)報, 2006,27(12):46-48.

        Song Jun, Xiao Changfa. The development of research on surface modification of UHMWPE fiber[J]. Chin Text Lead, 2006,27(12): 46-48.

        [13] 張一, 于俊榮, 黃獻聰,等. 偶聯(lián)劑改性 UHMWPE纖維表面性能的研究[J]. 合成纖維工業(yè), 2009, 32(1): 1-3.

        Zhang Yi, Yu Junrong, Huang Xiancong, et al. Study on surface properties of UHMWPE fiber modified with coupling agent[J]. Chin Syn Fiber Ind, 2009, 32(1): 1-3.

        [14] Ren Yuanlin, Cheng Bowen. Modification and application of ultra-high molecular weight polyethylene fiber [J]. Hi-tech Fiber Appl, 2005, 3(5): 192-198.

        [15] 吳濤. 電暈法處理超高相對分子質(zhì)量聚乙烯纖維[J]. 高科技纖維與應(yīng)用,2005,30(6): 14-16.

        Wu Tao. Surface modification of ultrahigh molecular weight polyethylene(UHMWPE) fiber by chemical etching method[J]. Hi-tech Fiber Appl,2005,30(6): 14-16.

        [16] 李焱, 李常勝, 黃獻聰. 電暈處理對UHMWPE纖維的性能影響[J]. 合成纖維工業(yè), 2010, 33(3): 36-38.

        Li Yan, Li Changsheng, Huang Xiancong. Effect of corona treatment on properties of UHMWPE fiber[J].Chin Syn Fiber Ind, 2010, 33(3): 36-38.

        [17] 趙曉琳, 杜建華, 楊宏偉, 等. 超高分子量聚乙烯纖維的表面改性[J]. 粉末冶金技術(shù), 2015, 33(1): 58-63.

        Zhao Xiaolin, Du Jianhua, Yang Hongwei, et al. Study on adhesive property of ultra-high molecular weight polyethylene fiber[J]. Powder Metall Technol, 2015, 33(1): 58-63.

        [18] 朱文苑, 曾金芳, 王斌. 電暈方法在聚合物表面處理中的應(yīng)用進展[J]. 化工新型材料, 2008, 36(7): 7-8,47.

        Zhu Wenyuan, Zeng Jinfang, Wang Bin. Application and development of corona methods on polymer surface treatment[J]. New Chem Mater, 2008, 36(7): 7-8,47.

        [19] 夏晉程. 超高分子量聚乙烯的表征與性能研究[D]. 上海: 華東理工大學(xué),2014.

        Xia Jincheng. Study on characterization and properties of ultrahigh molecular weight polyethylene[D]. Shanghai: East China University of Science and Technology, 2014.

        [20] Wu Xinfeng, Wu Chao, Wang Genlin, et al. A crosslinking method of UHMWPE irradiated by electron beam using TMPTMA as radiosensitizer [J]. J Appl Polym Sci,2013, 127(1):111-119.

        [21] Zhao Yanning, Wang Mouhua, Tang Zhongfeng, et al. ESR study of free radicals in UHMW-PE fiber irradiated by gamma rays[J]. Radiation Phys Chem, 2010, 79(4): 429-433.

        [22] 李志, 張煒, 吳向陽. 超髙分子量聚乙烯纖維表面紫外接枝聚合改性研究[J]. 化工新型材料, 2011,39(11):46-49.

        Li Zhi, Zhang Wei, Wu Xiangyang. Surface modification of ultra high molecular weight polyethylene fibers via the UV-induced graft polymerization[J]. New Chem Mater, 2011, 39(11):46-49.

        [23] 邢哲, 王謀華, 劉偉華, 等. 輻射接枝改性對UHMWPE纖維性能的影響[J]. 高分子材料科學(xué)與工程, 2013,29(10): 36-40.

        Xing Zhe, Wang Mouhua, Liu Weihua, et al. Effect of radiation grafting polymerization on the properties of UHMWPE fiber[J]. Polym Mater Sci Eng, 2013,29(10): 36-40.

        [24] 石凌飛, 楊旭, 朱晨瑜, 等. 輻射改性對超高分子量聚乙烯防彈性能影響的研究[J]. 中國個體防護裝備, 2015(2): 8-14.

        Shi Lingfei, Yang Xu, Zhu Chenyu. Research on the impact of irradiation modification on the ballistic performance of UHMWPE[J]. Chin Personal Protect Equip, 2015(2): 8-14.

        [25] Wang Jieliang, Liang Guozheng, Zhao Wen, et al. Studies on surface modification of UHMWPE fibers via UV initiated grafting [J]. Appl Surf Sci, 2006, 253(2): 668-673.

        [26] 洪劍寒,潘志娟.氧氣等離子體處理對超高分子量聚乙烯纖維力學(xué)性能的影響[J].產(chǎn)業(yè)用紡織品,2013,31(2):29-32.

        Hong Jianhan, Pan Zhijuan.Mechanical property of UHMWPE fiber treated by oxygen plasma[J]. Tech Text,2013,31(2):29-32.

        [27] 楊建忠,田孟琪.低溫等離子體處理對高強聚乙烯纖維表面影響的研究[J]. 高科技纖維與應(yīng)用,2014,39(4):32-35.

        Yang Jianzhong, Tian Mengqi. Effects of high strength polyethylene fiber surface treated by low temperature plasma[J]. High-Tech Fiber Appl, 2014, 39(4):32-35.

        [28] Wang Wenyu, Jin Xin, Wang Bo, et al. Effects of oxygen-plasma treatment time on the properties of UHMWPE fiber [J]. Adv Mater Res, 2013(781/782/783/784): 2 605-2 608.

        [29] 李娟, 陳強, 楊麗珍. 等離子體技術(shù)表面改性高分子材料的研究進展[J]. 北京印刷學(xué)院學(xué)報,2008, 16(6):77-79.

        Li Juan, Chen Qiang, Yang Lizhen. The progress of surface modification on polymer by plasma technology[J]. J Beijing Instit Graphic Commun,2008,16(6):77-79.

        [30] Jin Xin,Wang Wenyu,Bian Lina,et al.The effect of polypyrrole coatings on the adhesion and structure properties of UHMWPE fiber[J].Synth Metal,2011,161(11/12):984-989.

        [31] 景強. 超高分子量聚乙烯纖維的表面處理[J]. 化學(xué)工業(yè)與工程技術(shù), 2008, 29(3): 24-27.

        Jing Qiang.Surface modification of ultra-high molecular weight polyethylene fiber[J].J Chem Ind Eng,2008,29(3):24-27.

        [32] 李剛.UHMWPE纖維表面復(fù)合處理對水泥砂漿性能的影響[J].工程與建設(shè),2014,28(4):513-515.

        Li Gang. Effect of UHMWPE fiber surface composite treatment on properties of cement mortar[J]. Eng Constr, 2014,28(4):513-515.

        [33] 代棟梁,施楣梧.超臨界CO2預(yù)處理對UHMWPE纖維電子束輻照效果的影響[J]. 合成纖維,2016,45(6):31-37.

        Dai Dongliang, Shi Meiwu. Influence of supercritical CO2pretreatment on the effects of UHMWPE fibers irradiated by electron beam[J]. Syn Fiber Chin, 2016,45(6):31-37.

        Progress in surface modification technology of UHMWPE fiber

        Liu Xiaoqiao1, Meng Jiaguang1, Tian Meng2

        (1.SchoolofTextilesandMaterials,Xi′anPolytechnicUniversity,Xi′an710048; 2.GuangzhouFiberProductTestingInstitute,Guangzhou510000)

        The surface modification techniques, principles and effects were introduced in details for ultrahigh relative molecular mass polyethylene (UHMWPE) fiber. The progress and outlook of the surface modification techniques for UHMWPE fiber were put forward. The surface modification techniques for UHMWPE fiber dominantly comprise oxidation modification, chemical crosslinking modification, corona discharge modification, irradiation induced surface grafting modification, plasma modification, etc. The corona discharge modification has been applied in the commercial production by now, but other modification techniques are difficult being commercialized. The chemical crosslinking modification with silane coupling agent is expected to be of a wonderful commercial application prospect in the future. The combination of two or manifold techniques would be well developed for the surface modification of UHMWPE fiber.

        ultrahigh relative molecular mass polyethylene fiber; surface modification; corona discharge; chemical crosslinking; interface adhesion

        2016- 06-16; 修改稿收到日期:2016- 09-20。

        劉曉巧(1990—),女,碩士研究生,研究方向為紡織新材料、新工藝和新技術(shù)。E-mail:18092862376@163.com。

        陜西省2011產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)同創(chuàng)新中心科研項目(2015ZX-02)。

        TQ342+.7

        A

        1001- 0041(2016)06- 0050- 05

        猜你喜歡
        電暈偶聯(lián)劑接枝
        丙烯酸丁酯和聚丙二醇二甲基丙烯酸酯水相懸浮接枝PP的制備
        SBS接枝MAH方法及其改性瀝青研究
        石油瀝青(2019年4期)2019-09-02 01:41:54
        偶聯(lián)劑表面改性對膨脹阻燃聚丙烯性能的影響
        中國塑料(2016年10期)2016-06-27 06:35:18
        高接枝率PP—g—MAH的制備及其在PP/GF中的應(yīng)用
        中國塑料(2016年3期)2016-06-15 20:30:03
        硅烷偶聯(lián)劑對PE-HD基木塑復(fù)合材料力學(xué)性能的影響
        中國塑料(2016年7期)2016-04-16 05:25:50
        電暈籠內(nèi)導(dǎo)線交流電暈起始電壓判斷方法
        鈦酸脂偶聯(lián)劑與硬脂酸復(fù)配對重鈣的影響
        電暈籠內(nèi)導(dǎo)線三維電場強度分布淺析
        偶聯(lián)劑對稀土熒光竹塑復(fù)合材料發(fā)光性能和流變性能的影響
        中國塑料(2015年12期)2015-10-16 00:57:23
        EPDM接枝共聚物對MXD6/PA6/EPDM共混物性能的影響
        中國塑料(2015年1期)2015-10-14 00:58:41
        人妻精品在线手机观看| 蜜桃在线播放免费一区二区三区 | 伊人蕉久中文字幕无码专区| 女的把腿张开男的猛戳出浆| 精品丝袜一区二区三区性色| 国产爽快片一区二区三区| 国产成人自拍高清在线| 国产又粗又黄又爽的大片| 精品在线视频在线视频在线视频 | 国产七十六+老熟妇| 永久免费av无码网站yy| 日本激情网址| 久久亚洲国产精品五月天| 国产精品丝袜美腿诱惑| 午夜一区二区视频在线观看| 国产综合精品一区二区三区 | 日本在线观看一区二区三| 国模无码一区二区三区| 免费无码av片在线观看| 亚洲午夜无码久久久久软件| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 久草青青91在线播放| 国产高清av首播原创麻豆| 久久精品国产亚洲AV成人公司| 免费精品美女久久久久久久久久 | 国产a v无码专区亚洲av| 免费人人av看| 亚洲综合在不卡在线国产另类| 日韩精品无码一区二区三区四区| 国产真实老熟女无套内射| 国产自产c区| 日本一区不卡在线观看| 亚洲视频网站大全免费看| 久久精品人妻无码一区二区三区| 大地资源中文第三页| 亚洲成av人片在线天堂无| 国产一区二区av免费观看| 台湾佬中文娱乐网22| 爽爽午夜影视窝窝看片| 伊人不卡中文字幕在线一区二区| 亚洲av成人一区二区|