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      碳纖維等離子體表面處理改善親水性能

      • 分類:公司動態
      • 作者:等離子清洗機-CRF plasma等離子設備-等離子表面處理機廠家-誠峰智造
      • 來源:
      • 發布時間:2020-09-24
      • 訪問量:

      【概要描述】碳纖維作為一種重要纖維材料,碳纖維具有高比強度、高比模量、耐高溫、耐腐蝕等優良性能,在國防軍工、航空航天、武器裝備、交通運輸、生物醫藥等高新技術產業中有著廣泛的應用。但是,由于碳纖維是由片狀石墨微晶等有機纖維沿纖維軸向堆徹而成的微晶石墨材料,其表面呈高度晶化、無極性的石墨片層結構,具有化學惰性,導致其表界面性能較差,嚴重影響后續復合材料的綜合性能,在特定工況下的應用受到很大限制,等離子體表面處理技術可以改善其問題。 ? ? ? ? 當前,碳纖維的表面改性已經成為碳纖維生產過程中不可或缺的重要環節。碳纖維生產企業,如日本東麗公司、日本三菱麗陽公司和德國西格里公司,已經把表面改性效果作為衡量碳纖維質量的重要指標。所以對碳纖維進行表面改性,從而提高其表界面親水等性能,是碳纖維生產和應用的關鍵。 ? ? ? ? 在過去的幾年中,國內外學者和工業界對碳纖維的表面改性進行了大量的研究。在這些因素中,提高碳纖維表面粗糙度、增加表面化學官能團是改善纖維表面界面性能的關鍵。碳纖維表面改性的常用方法主要有表面氧化、表面涂層、高能射線照射、超臨界流體表面接枝及等離子體表面改性等。電化學氧化工藝具有生產連續性強,工藝條件易于控制等特點,已在工業上得到了實際應用。但是它仍然需要使用大量的化學劑,消耗大量的能量,產生大量的廢水和廢液,而且對于高模量碳纖維來說,氧化困難,需要延長處理時間。 ? ? ? ? 相對于傳統工藝等離子體表面處理改性技術具有清潔環保、省時高效等優點,是目前應用很廣泛的方法。等離子體表面處理工作原理主要包括兩個方面:一方面,通過活性顆粒使纖維表面形成自由基和極性基團,從而提高纖維表面的自由能和浸潤性清水性;另一方面,通過蝕刻增加纖維的表面積和表面粗糙度,以清除纖維表面的污染物。 ? ? ? ? 通過常壓等離子體清洗機表面處理對水溶液中碳纖維進行表面改性,利用等離子體中的活性粒子與水分子之間的相互作用,在去除碳纖維表面漿料的同時對其進行親水改性。

      碳纖維等離子體表面處理改善親水性能

      【概要描述】碳纖維作為一種重要纖維材料,碳纖維具有高比強度、高比模量、耐高溫、耐腐蝕等優良性能,在國防軍工、航空航天、武器裝備、交通運輸、生物醫藥等高新技術產業中有著廣泛的應用。但是,由于碳纖維是由片狀石墨微晶等有機纖維沿纖維軸向堆徹而成的微晶石墨材料,其表面呈高度晶化、無極性的石墨片層結構,具有化學惰性,導致其表界面性能較差,嚴重影響后續復合材料的綜合性能,在特定工況下的應用受到很大限制,等離子體表面處理技術可以改善其問題。

      ? ? ? ? 當前,碳纖維的表面改性已經成為碳纖維生產過程中不可或缺的重要環節。碳纖維生產企業,如日本東麗公司、日本三菱麗陽公司和德國西格里公司,已經把表面改性效果作為衡量碳纖維質量的重要指標。所以對碳纖維進行表面改性,從而提高其表界面親水等性能,是碳纖維生產和應用的關鍵。

      ? ? ? ? 在過去的幾年中,國內外學者和工業界對碳纖維的表面改性進行了大量的研究。在這些因素中,提高碳纖維表面粗糙度、增加表面化學官能團是改善纖維表面界面性能的關鍵。碳纖維表面改性的常用方法主要有表面氧化、表面涂層、高能射線照射、超臨界流體表面接枝及等離子體表面改性等。電化學氧化工藝具有生產連續性強,工藝條件易于控制等特點,已在工業上得到了實際應用。但是它仍然需要使用大量的化學劑,消耗大量的能量,產生大量的廢水和廢液,而且對于高模量碳纖維來說,氧化困難,需要延長處理時間。

      ? ? ? ? 相對于傳統工藝等離子體表面處理改性技術具有清潔環保、省時高效等優點,是目前應用很廣泛的方法。等離子體表面處理工作原理主要包括兩個方面:一方面,通過活性顆粒使纖維表面形成自由基和極性基團,從而提高纖維表面的自由能和浸潤性清水性;另一方面,通過蝕刻增加纖維的表面積和表面粗糙度,以清除纖維表面的污染物。

      ? ? ? ? 通過常壓等離子體清洗機表面處理對水溶液中碳纖維進行表面改性,利用等離子體中的活性粒子與水分子之間的相互作用,在去除碳纖維表面漿料的同時對其進行親水改性。


      • 分類:公司動態
      • 作者:等離子清洗機-CRF plasma等離子設備-等離子表面處理機廠家-誠峰智造
      • 來源:
      • 發布時間:2020-09-24 09:14
      • 訪問量:
      詳情

      碳纖維等離子體表面處理改善親水性能:

              碳纖維作為一種重要纖維材料,碳纖維具有高比強度、高比模量、耐高溫、耐腐蝕等優良性能,在國防軍工、航空航天、武器裝備、交通運輸、生物醫藥等高新技術產業中有著廣泛的應用。但是,由于碳纖維是由片狀石墨微晶等有機纖維沿纖維軸向堆徹而成的微晶石墨材料,其表面呈高度晶化、無極性的石墨片層結構,具有化學惰性,導致其表界面性能較差,嚴重影響后續復合材料的綜合性能,在特定工況下的應用受到很大限制,等離子體表面處理技術可以改善其問題。

              當前,碳纖維的表面改性已經成為碳纖維生產過程中不可或缺的重要環節。碳纖維生產企業,如日本東麗公司、日本三菱麗陽公司和德國西格里公司,已經把表面改性效果作為衡量碳纖維質量的重要指標。所以對碳纖維進行表面改性,從而提高其表界面親水等性能,是碳纖維生產和應用的關鍵。

              在過去的幾年中,國內外學者和工業界對碳纖維的表面改性進行了大量的研究。在這些因素中,提高碳纖維表面粗糙度、增加表面化學官能團是改善纖維表面界面性能的關鍵。碳纖維表面改性的常用方法主要有表面氧化、表面涂層、高能射線照射、超臨界流體表面接枝及等離子體表面改性等。電化學氧化工藝具有生產連續性強,工藝條件易于控制等特點,已在工業上得到了實際應用。但是它仍然需要使用大量的化學劑,消耗大量的能量,產生大量的廢水和廢液,而且對于高模量碳纖維來說,氧化困難,需要延長處理時間。

              相對于傳統工藝等離子體表面處理改性技術具有清潔環保、省時高效等優點,是目前應用很廣泛的方法。等離子體表面處理工作原理主要包括兩個方面:一方面,通過活性顆粒使纖維表面形成自由基和極性基團,從而提高纖維表面的自由能和浸潤性清水性;另一方面,通過蝕刻增加纖維的表面積和表面粗糙度,以清除纖維表面的污染物。

              通過常壓等離子體清洗機表面處理對水溶液中碳纖維進行表面改性,利用等離子體中的活性粒子與水分子之間的相互作用,在去除碳纖維表面漿料的同時對其進行親水改性。

      碳纖維等離子體表面處理

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