Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Разработка процессов получения углеродных волокнистых материалов с использованием пиролитических добавок

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В настоящее время значительно возрос интерес и спрос на среднеи низкомодульные углеродные волокнистые материалы (УВМ), что свидетельствует о расширении сфер применения этого вида продукции. Такие материалы используют в различных областях современной промышленности, науки, техники и медицины, прежде всего в качестве наполнителей полимер — углеродных и углерод — углеродных композиционных… Читать ещё >

Содержание

  • 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Теоретические аспекты высокотемпературной обработки полимерных материалов
      • 1. 1. 1. Термическое разложение полимеров и характеристики получаемых углеродных материалов
      • 1. 1. 2. Влияние химической структуры полимера на выход углеродного материала
      • 1. 1. 3. Термодинамические и кинетические особенности процессов высокотемпературной обработки полимерных материалов
  • Способы получения углеродных материалов
    • 1. 1. 4. Структурные изменения полимерных материалов в процессе высокотемпературной обработки. Переходные формы углерода и структурная модель углеродного волокнистого материала
    • 1. 1. 5. Влияние надмолекулярной структуры полимерного волокнистого материала на образующиеся переходные формы углерода
    • 1. 2. Получение углеродных волокнистых материалов на основе различных прекурсоров
    • 1. 2. 1. Подготовка к высокотемпературной обработке
    • 1. 2. 2. Высокотемпературная обработка различных волокон — прекурсоров в защитной среде
    • 1. 2. 3. Влияние пиролитических добавок на процессы высокотемпературной обработки целлюлозных волокнистых материалов, их выход и свойства
    • 1. 2. 4. Среда высокотемпературной обработки
    • 1. 2. 5. Вытягивание волокнистых материалов при высокотемпературной обработке
    • 1. 2. 6. Температурно-временные режимы получения углеродных волокон 63 2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТ
    • 2. 1. Объекты исследования
    • 2. 1. 1. Материалы на основе гидратцеллюлозных волокон
    • 2. 1. 2. Материалы на основе полиоксадиазольных волокон
    • 2. 1. 3. Вещества, используемые в качестве пиролитических добавок
    • 2. 2. Методы исследований
    • 2. 2. 1. Термогравиметрический анализ
    • 2. 2. 2. Оценка физико-механических свойств
    • 2. 2. 3. Термовалюметрический анализ
    • 2. 2. 4. Определение приведенной зольности
    • 2. 2. 5. Элементный анализ
    • 2. 2. 6. Инфракрасная спектроскопия
    • 2. 2. 7. Рентгеноструктурный анализ
    • 2. 2. 8. Определение влажности материала
    • 2. 2. 9. Электронно-микроскопические исследования
    • 2. 2. 10. Оценка сорбционных характеристик по сорбции красителя метиленового голубого
    • 2. 2. 11. Определение сорбционной активности по йоду
    • 2. 2. 12. Определение предельного объема сорбционного пространства по парам бензола
    • 2. 2. 13. Определение удельного объемного электрического сопротивления
  • 3. ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИДРАТЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН
    • 3. 1. Изучение процессов получения углеродных волокнистых материалов с использованием различных пиролитических добавок
    • 3. 2. Изучение влияния предокисления исходных волокон на выход и свойства углеродных волокнистых материалов
    • 3. 3. Получение углеродных волокнистых материалов с использованием пиролитических добавок в условиях производства
    • 3. 4. Исследование пиролиза гидратцеллюлозных волокон и механизма воздействия пиролитических добавок на этот процесс
  • 4. ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОКСАДИАЗОЛЬНЫХ ВОЛОКОН
    • 4. 1. Изучение процесса пиролиза полиоксадиазольных волокон
    • 4. 2. Получение углеродных волокнистых материалов в условиях производства
  • ВЫВОДЫ
  • СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

Разработка процессов получения углеродных волокнистых материалов с использованием пиролитических добавок (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В настоящее время значительно возрос интерес и спрос на среднеи низкомодульные углеродные волокнистые материалы (УВМ), что свидетельствует о расширении сфер применения этого вида продукции. Такие материалы используют в различных областях современной промышленности, науки, техники и медицины, прежде всего в качестве наполнителей полимер — углеродных и углерод — углеродных композиционных материалов, термозащитных элементов, носителей катализаторов, сорбентов и токопроводящих материалов. Однако в силу больших удельных затрат сырья и энергии, низкого выхода готового продукта, стоимость выпускаемых УВМ сравнительно велика, что сдерживает их распространение в России и странах СНГ. Выход углеродных волокнистых материалов (отношение масс готового и исходного волокна) является важным технико-экономическим показателем производства, зависящим от свойств и условий подготовки исходного сырья, использования специальных пиролитических добавок и условий высокотемпературной обработки.

Теория и практика получения УВМ показывает, что среди наиболее важных путей совершенствования процессов и технологий их получения следует выделить: расширение круга исходных волокон — прекурсоровприменение новых добавок, способствующих повышению выхода готовых продуктов и снижению продолжительности и температуры получения УВМмодификацию волокнообразующих полимеров перед и/или в процессе высокотемпературной обработки.

Комплексный подход, учитывающий все особенности получения УВМ, позволяет не только увеличить экономическую эффективность процесса, но и улучшить их технические и потребительские свойства.

Научный интерес работы состоит в том, что впервые изучены закономерности пиролиза как исходных, так и предварительно импрегнированных пиролитическими добавками полиоксадиазольных волокнистых материалов, и предложена обоснованная модель физико-химических преобразований, происходящих в процессе термообработки данного полимера в инертной среде. Вместе с тем, изучены особенности процессов, происходящих в предварительно импрегнированных пиролитическими добавками и их системами гидратцеллюлозных волокнистых материалах при термолизе в инертной среде. Выявлен синергический характер воздействия исследуемых пиролитических систем на процесс пиролиза полимерных волокон. На основании комплексных исследований предложены и обоснованы модели физических преобразований в процессе пиролиза гидратцеллюлозных волокнистых материалов в отсутствии и в присутствии пиролитических добавок. Установлен характер влияния предварительного окисления исходных и импрегнированных пиролитическими добавками волокон — прекурсоров на выход и прочность УВМ. Впервые для характеристики выхода углеродных волокнистых материалов предложен параметр К (выход нетто), определяющий количество обеззоленного пекового остатка, непосредственно формирующего структуру волокна.

Практическим результатом исследований является разработка технологий получения различного вида УВМ из гидратцеллюлозных (ГЦ) и полиоксадиазольных (ПОД) прекурсоров, позволяющих получать углеродные материалы с высоким выходом и регулируемой прочностью. Опытные партии углеродных материалов получены в производственных условиях. Приоритет углеродных волокнистых материалов и разработанных способов их получения защищены патентами и заявками на патенты.

Настоящая работа является продолжением серии экспериментов, связанных с разработкой технологических режимов и поиском дешевых и эффективных прекурсоров и пиролитических добавок, позволяющих получать углеродные материалы с высокими выходом, физико-механическими свойствами и/или высокими сорбционными характеристиками.

Диссертационная работа ориентирована на выпуск полномасштабных партий готовой продукции на действующем оборудовании ПО «Химволокно» (г. Светлогорск, Беларусь).

Тематика работы включена в совместную межгосударственную программу Россия — Беларусь «Создание и организация серийного производства оборудования для выпуска химических волокон» (код 111 010) и Координационного плана РАН по научно-исследовательским и опытно-промышленным работам по синтезу, исследованию и применению адсорбентов (тема 2.15.3).

Выполненная диссертационная работа прошла широкую апробацию на профильных конференциях и семинарах, новизна исследования подтверждена патентами и заявками на изобретения, по теме диссертации опубликовано 10 научно-технических печатных работ.

Автор выражает глубокую благодарность за поддержку и обсуждение результатов д.х.н., проф. Грибанову A.B., к.т.н. Асташкиной О. В., Басок М.О.- студентам и сотрудникам кафедры ТХВ и КМ за помощь в написании работы.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

1. Изучено влияние различных пиролитических добавок и систем пиролитических добавок на процессы получения углеродных волокнистых материалов из гидратцеллюлозного сырья.

2. Показано, что применение систем пиролитических добавок приводит к синергическому эффекту воздействия на выход и/или прочность углеродных волокон. Наиболее эффективной системой добавок, является система неорганических солей КН4С1:>Ш4ВР4, позволяющая получить углеродные волокнистые материалы с выходом 44,5% и прочностью 43 сН/текс.

3. Впервые исследованы закономерности пиролиза полиоксадиазольных волокон и рассмотрено влияние пиролитических добавок, предварительного окисления и изотермической выдержки на выход и прочность углеродных продуктов. С использованием пиролитических добавок получены углеродные волокна с различными конечными температурами обработки, высоким выходом — до 58,1% и прочностью — до 54,5 сН/текс.

4. На основании комплексных исследований предложены модельные представления о преобразованиях, происходящих в гидратцеллюлозных и полиоксадиазольных прекурсорах в ходе пиролиза, как в отсутствии, так и в присутствии добавок. Это позволяет теоретически обосновать и дать практические рекомендации по проведению высокотемпературной обработки этих полимерных материалов.

5. В условиях производства апробированы разработанные способы получения углеродных волокнистых материалов, наработаны опытные 1 партии углеродных материалов.

6. Предложено оценивать выход углеродных материалов с помощью новой характеристики — выхода нетто, определяющей количество обеззоленного пекового остатка, непосредственно формирующего структуру волокна.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой