出版時(shí)間:2010-9 出版社:化學(xué)工業(yè)出版社 作者:賀福 頁數(shù):543 字?jǐn)?shù):956000
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前言
材料是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。隨著新技術(shù)的發(fā)展,對(duì)新材料不斷提出新要求,這也促進(jìn)了新材料的發(fā)展。這也就是說,市場(chǎng)的需求是新材料發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力,碳纖維、石墨纖維及其復(fù)合材料就是在高新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下發(fā)展起來的新型材料。碳纖維,顧名思義,具有碳石墨材料固有的本征特性又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性,是新一代增強(qiáng)纖維。碳纖維是含碳量在90%以上 的無機(jī)高分子纖維,其中含碳量高于99%的稱石墨纖維。它們與各種基體經(jīng)復(fù)合工藝制得的復(fù)合材料性能優(yōu)異,已廣泛用于航天航空和尖端軍事工業(yè)以及民用領(lǐng)域,成為當(dāng)今新材料領(lǐng)域中的佼佼者。碳纖維和石墨纖維仍在發(fā)展,質(zhì)量在不斷提升,有望使拉伸強(qiáng)度達(dá)到10GPa和斷裂伸長(zhǎng)率達(dá)到5%左右,脆性得到改善,韌性得到增加。應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬?! ∧壳?,我國(guó)碳纖維和石墨纖維的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化處于歷史最好時(shí)期。但是,聚丙烯腈原絲質(zhì)量仍是發(fā)展歷程中的一個(gè)瓶頸。因此,本書用相當(dāng)大的篇幅論述原絲,以供同行們參考。同時(shí),石墨纖維已納入發(fā)展規(guī)劃,本書也對(duì)此作了詳盡敘述。本書的另一個(gè)特點(diǎn)是對(duì)生產(chǎn)碳纖維全過程中的分析測(cè)試和性能表征作了詳細(xì)說明,力求做到可測(cè)可控,有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定生產(chǎn)。換言之,嚴(yán)格質(zhì)量檢控和質(zhì)量管理是成功的關(guān)鍵之一。碳纖維測(cè)試方法國(guó)內(nèi)外都有標(biāo)準(zhǔn),國(guó)標(biāo)為GB 3362~3366—82《碳纖維檢驗(yàn)方法》,日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為JIS S 7601—1982碳素纖維試驗(yàn)方法;碳纖維和石墨纖維的結(jié)構(gòu)參數(shù)測(cè)試方法國(guó)內(nèi)外多采用日本的“學(xué)振法”(人造石墨的晶格參數(shù)和微晶大小的測(cè)試方法),限于本書篇幅,不再贅述,如有需要請(qǐng)參閱相關(guān)文獻(xiàn)。
內(nèi)容概要
碳纖維和石墨纖維是軍民兩用新材料,隨著需求量的日益增長(zhǎng),已被列為國(guó)家化纖行業(yè)重點(diǎn)扶持的新產(chǎn)品,成為國(guó)內(nèi)新材料行業(yè)研發(fā)的熱點(diǎn)。本書系統(tǒng)闡述了碳纖維和石墨纖維及其復(fù)合材料的性能、生產(chǎn)工藝及應(yīng)用,主要內(nèi)容包括碳纖維和石墨纖維工業(yè)的概況、聚丙烯腈纖維(原絲)、預(yù)氧化工藝與設(shè)備、碳化工藝及設(shè)備、石墨纖維、碳纖維和石墨纖維的表面處理、碳纖維和石墨纖維上漿劑及其表征方法、碳纖維和石墨纖維的結(jié)構(gòu)、碳纖維和石墨纖維的性質(zhì)、碳纖維復(fù)合材料、碳纖維在航天航空和軍事領(lǐng)域中的應(yīng)用、碳纖維復(fù)合材料在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用。
本書可供從事碳纖維和石墨纖維研究和生產(chǎn)的科研人員、技術(shù)人員使用,也可供高等院校和科研單位材料科學(xué)、材料工程專業(yè)師生和科研人員參考。
書籍目錄
第1章碳纖維和石墨纖維的發(fā)展概況
1.1碳纖維及石墨纖維的發(fā)展簡(jiǎn)史
1.1.1研發(fā)碳纖維的先驅(qū)者——斯旺和愛迪生
1.1.2聚丙烯腈基碳纖維發(fā)明者——進(jìn)藤昭男
1.1.3從東麗公司碳纖維發(fā)展歷程看原絲的重要性
1.1.4我國(guó)研制PAN基碳纖維的歷程
1.2當(dāng)前世界PAN基碳纖維的主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)品性能
1.2.1小絲束PAN基碳纖維
1.2.2大絲束碳纖維
1.3碳纖維的發(fā)展趨勢(shì)
1.4應(yīng)用領(lǐng)域
參考文獻(xiàn)
第2章聚丙烯腈纖維(原絲)
2.1聚丙烯腈的晶態(tài)及其多重結(jié)構(gòu)
2.1.1聚丙烯腈的晶胞及構(gòu)象
2.1.2聚丙烯腈的球晶及其多重結(jié)構(gòu)
2.1.3聚丙烯腈的構(gòu)型
2.2聚合
2.2.1均相溶液自由基聚合原理
2.2.2分子量調(diào)節(jié)劑
2.2.3共聚單體及其競(jìng)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脫單、脫泡
2.3紡絲
2.3.1凝固成纖過程中的相分離
2.3.2凝固過程中的雙擴(kuò)散
2.3.3濕法紡絲
2.3.4干噴濕紡
2.3.5噴絲板
2.3.6牽伸與取向
2.3.7干燥致密化
2.3.8松弛熱定型
2.3.9陶瓷導(dǎo)絲及其導(dǎo)輥
2.3.10紡絲用的定位溝槽輥
2.4分析測(cè)試及表征(聚合·紡絲·原絲)
2.4.1用核磁共振測(cè)定聚合物的組成及其立構(gòu)規(guī)整度
2.4.2用紅外光譜法測(cè)定共聚物的組成
2.4.3特性黏度[η]的測(cè)定方法及其與重均分子量(Mw)的關(guān)系
2.4.4用滲透壓法測(cè)定聚合物的數(shù)均分子量(Mn)及其分子量分布
2.4.5用凝膠滲透色譜(GPC)測(cè)定分子量及其分子量分布
2.4.6轉(zhuǎn)化率的測(cè)定方法
2.4.7臨界濃度的測(cè)定方法
2.4.8紡絲液與凝固液之間潤(rùn)濕性的測(cè)定方法
2.4.9紡絲液黏度斑(黏度CV值)的測(cè)定方法
2.4.10用TEM觀察原纖(fibril)直徑——細(xì)晶化的源頭
2.4.11凝固絲條拉伸模量及凝固絲條纖度的測(cè)定方法
2.4.12用壓汞法測(cè)定凝固絲條的孔隙率及其平均孔徑
2.4.13用DSC法測(cè)定凝固絲條的孔徑尺寸
2.4.14密度法測(cè)定原絲的孔隙率
2.4.15用小角X射線散射測(cè)定凝固絲條中的微孔數(shù)目
2.4.16相分離與膨潤(rùn)度及其測(cè)定方法
2.4.17水洗后絲條中殘留溶劑量的測(cè)定方法
2.4.18用二次離子質(zhì)譜儀測(cè)定原絲中硼(B)的徑向分布
2.4.19用WAXD測(cè)定PAN原絲的結(jié)晶取向度
2.4.20PAN原絲的結(jié)晶度和微晶尺寸的測(cè)定方法
2.4.21用密度法計(jì)算非晶區(qū)的密度
2.4.22用X射線衍射儀(粉末法)測(cè)定PAN原絲的晶間距
2.4.23用紅外二色法測(cè)定氰基的總?cè)∠?br />2.4.24用染料二色法測(cè)定PAN原絲非晶區(qū)的取向度
2.4.25聲速法測(cè)定纖維的總?cè)∠?br />2.4.26玻璃化溫度及其測(cè)定方法
2.4.27纖維密度與相對(duì)密度的測(cè)定方法
2.4.28PAN原絲的致密性測(cè)定方法
2.4.29失透度及測(cè)試方法
2.4.30纖度及其CV值的測(cè)定方法
2.4.31沸水收縮率的測(cè)定
2.4.32纖維含水量的測(cè)定
2.4.33單絲直徑及其CV值的測(cè)定
2.4.34單絲形貌
2.4.35纖維的光澤度及其測(cè)定方法
2.4.36用掃描電鏡測(cè)定濕紡PAN原絲的表面粗糙系數(shù)
2.4.37評(píng)價(jià)PAN原絲的最大牽伸率裝置
參考文獻(xiàn)
第3章預(yù)氧化工藝與設(shè)備
3.1預(yù)氧化過程中的變化
3.1.1物理變化
3.1.2化學(xué)反應(yīng)
3.1.3結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化
3.2預(yù)氧化機(jī)理
3.2.1結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化與顏色變化
3.2.2預(yù)氧化過程中的主要反應(yīng)
3.3預(yù)氧化過程中的物性變化
3.3.1牽伸與收縮
3.3.2溫度和溫度梯度
3.3.3纖維強(qiáng)度的下降
3.3.4密度的變化
3.4預(yù)氧化過程中的質(zhì)量控制指標(biāo)之一(氧的徑向分布與均質(zhì)預(yù)氧絲)
3.5預(yù)氧化設(shè)備及其工藝參數(shù)
3.5.1概述
3.5.2預(yù)氧化爐
3.6頭尾銜接技術(shù)
3.7預(yù)氧絲的質(zhì)量檢測(cè)及其相關(guān)的測(cè)定方法
3.7.1預(yù)氧絲中含氧量的測(cè)定方法
3.7.2預(yù)氧絲含濕量(含水量)的測(cè)定方法
3.7.3預(yù)氧絲相對(duì)密度和密度的測(cè)定方法
3.7.4用XRD測(cè)定芳構(gòu)化指數(shù)
3.7.5用紅外光譜測(cè)定相對(duì)環(huán)化度
3.7.6用紅外分光法測(cè)定預(yù)氧絲中殘留氰基
3.7.7用DSC測(cè)定環(huán)化度(芳構(gòu)化指數(shù))
3.7.8皮芯結(jié)構(gòu)的測(cè)定方法
3.7.9甲酸溶解度
3.7.10用二次離子質(zhì)譜儀測(cè)定纖維中O、Si、B的徑向分布
3.7.11極限氧指數(shù)的測(cè)定方法
3.7.12失控氧化溫度的測(cè)定方法
3.7.13火焰收縮保持率的測(cè)定方法
3.7.14預(yù)氧化爐內(nèi)水分的測(cè)定方法
參考文獻(xiàn)
第4章碳化工藝及設(shè)備
4.1固相碳化機(jī)理
4.1.1聚丙烯腈碳化機(jī)理
4.1.2固相碳化的主要反應(yīng)
4.2孔隙產(chǎn)生規(guī)律及其對(duì)碳纖維性能的影響
4.2.1孔隙的變化規(guī)律及其對(duì)碳纖維拉伸強(qiáng)度的影響
4.2.2密度與孔隙率
4.2.3孔隙尺寸和形狀對(duì)碳纖維拉伸強(qiáng)度的影響
4.3碳化過程中結(jié)構(gòu)演變
4.3.1皮芯結(jié)構(gòu)
4.3.2結(jié)構(gòu)參數(shù)的變化
4.4低溫碳化工藝與設(shè)備
4.4.1碳化概述
4.4.2低溫碳化設(shè)備
4.4.3非接式迷宮密封裝置
4.4.4焦油的產(chǎn)生及其排除方法
4.4.5廢氣處理
4.4.6密封氮?dú)馀c載氣氮?dú)?br />4.4.7牽伸機(jī)組及槽輥
4.5高溫碳化爐
4.5.1高溫碳化爐的發(fā)熱體
4.5.2設(shè)計(jì)高溫碳化爐的其他幾個(gè)技術(shù)要素
4.5.3高溫碳化爐的種類
4.5.4牽伸
4.5.5定位槽輥
4.6碳纖維的測(cè)定方法
4.6.1超聲波脈沖法在線測(cè)定碳纖維的模量
4.6.2用熒光X射線法測(cè)定碳纖維的硅含量
4.6.3用激光拉曼光譜測(cè)定碳纖維結(jié)晶性的徑向分布
4.6.4用電子自旋共振(ESR)研究碳纖維的結(jié)構(gòu)特征
4.6.5用電子能量損失譜測(cè)定氮的徑向分布
4.6.6在線測(cè)定絲束寬度的方法與裝置
4.6.7高溫碳化爐的內(nèi)壓測(cè)定方法
參考文獻(xiàn)
第5章石墨纖維
5.1石墨化機(jī)理
5.1.1固相石墨化
5.1.2石墨微晶的形狀因子
5.1.3石墨化敏感溫度
5.1.4層間距d002與HTT的關(guān)系及其(002)晶格圖像
5.1.5用HRSEM觀察石墨纖維的結(jié)構(gòu)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硼的引入途徑
5.3石墨化爐及種類
5.3.1塔姆式電阻爐
5.3.2感應(yīng)石墨化爐
5.3.3射頻石墨化爐
5.3.4等離子體石墨化爐
5.3.5光能石墨化爐
5.4石墨化度及其評(píng)價(jià)方法
5.4.1石墨化度
5.4.2磁阻
5.4.3石墨纖維的皮芯結(jié)構(gòu)
參考文獻(xiàn)
第6章碳纖維和石墨纖維的表面處理
6.1界面?zhèn)鬟f效率
6.1.1潤(rùn)濕與接觸角
6.1.2表面處理與表面能
6.2復(fù)合材料的界面
6.2.1界面層的生成原理
6.2.2機(jī)械嵌合(錨定效應(yīng))
6.2.3化學(xué)鍵合
6.3碳纖維的表面處理方法之一——陽極氧化法
6.3.1陽極電解氧化法原理
6.3.2連續(xù)直接通電式陽極氧化裝置
6.3.3脈沖通電的陽極氧化裝置
6.3.4非接觸式通電的陽極電解氧化裝置
6.3.5陽極氧化的主要工藝參數(shù)
6.4臭氧表面處理法
6.4.1臭氧及其主要性質(zhì)
6.4.2臭氧表面處理方法
6.5表面處理效果的評(píng)價(jià)方法
6.5.1層間剪切強(qiáng)度的測(cè)試方法
6.5.2界面剪切強(qiáng)度的測(cè)試方法
參考文獻(xiàn)
第7章碳纖維和石墨纖維上漿劑及其表征方法
7.1上漿劑
7.1.1上漿劑及其界面性能
7.1.2上漿劑的作用及要求
7.2上漿劑的組成
7.2.1碳纖維的上漿主劑——雙酚A環(huán)氧樹脂
7.2.2雙酚A環(huán)氧樹脂的改性
7.2.3上漿輔劑
7.3乳液型上漿劑的配制方法——轉(zhuǎn)相法
7.4碳纖維的上漿方法
7.4.1上漿裝置的擴(kuò)幅機(jī)構(gòu)
7.4.2具有空氣流動(dòng)場(chǎng)的上漿裝置
7.4.3具有吹氣狹縫的上漿裝置
7.4.4具有循環(huán)系統(tǒng)的上漿裝置
7.5幾種上漿劑的配制
7.5.1組合型功能上漿劑
7.5.2乳化型上漿劑
7.5.3納米改性型上漿劑
7.5.4油溶性上漿劑
7.5.5增韌改性的上漿劑
7.6上漿的性能指標(biāo)及其評(píng)價(jià)方法
7.6.1開纖性評(píng)價(jià)裝置
7.6.2乳液型上漿劑的粒徑測(cè)定方法
7.6.3上漿劑的時(shí)效穩(wěn)定性的測(cè)定方法
7.6.4上漿量的測(cè)定方法
7.6.5毛絲數(shù)的測(cè)定方法
7.6.6摩擦系數(shù)的測(cè)定方法
7.6.7浸潤(rùn)性的評(píng)價(jià)方法
7.6.8懸垂值D及其測(cè)定方法
7.6.9含水率與平衡含水率
7.6.10用Wilhelmy吊片法測(cè)定上漿性能
參考文獻(xiàn)
第8章碳纖維和石墨纖維的結(jié)構(gòu)
8.1碳的豐度及性質(zhì)
8.2碳原子的雜化軌道及成鍵原理
8.2.1SP3雜化
8.2.2SP2雜化
8.2.3SP雜化
8.3碳的結(jié)晶結(jié)構(gòu)
8.3.1金剛石
8.3.2石墨
8.3.3卡賓
8.4碳的相圖和碳的升華
8.4.1碳的相圖
8.4.2碳的升華
8.5碳的多種形態(tài)結(jié)構(gòu)
8.6碳纖維的結(jié)構(gòu)
8.6.1碳纖維的皮芯結(jié)構(gòu)
8.6.2碳纖維的孔結(jié)構(gòu)
8.6.3碳纖維的結(jié)構(gòu)模型
8.7測(cè)試方法
8.7.1用XRD測(cè)定碳纖維的結(jié)構(gòu)參數(shù)
8.7.2用電子顯微鏡研究碳纖維的結(jié)構(gòu)
8.7.3用XRD測(cè)定取向度
8.7.4用ESR研究碳纖維的微細(xì)結(jié)構(gòu)
8.7.5用Raman光譜研究碳纖維結(jié)構(gòu)的多相性
8.8碳纖維和石墨纖維的形態(tài)結(jié)構(gòu)與性能
8.8.1纓狀原纖彎曲度
8.8.2碳纖維的結(jié)構(gòu)參數(shù)及其性能
8.8.3碳纖維結(jié)構(gòu)的非均質(zhì)性
8.8.4高強(qiáng)高模型碳纖維(MJ系列)
參考文獻(xiàn)
第9章碳纖維和石墨纖維的性質(zhì)
9.1拉伸強(qiáng)度與缺陷
9.1.1格拉菲斯微裂紋理論
9.1.2缺陷類型
9.1.3碳纖維拉伸強(qiáng)度的分散性及其表征方法
9.2碳纖維和石墨纖維的壓縮強(qiáng)度
9.2.1壓縮強(qiáng)度
9.2.2碳纖維復(fù)合材料的壓縮強(qiáng)度
9.2.3測(cè)定壓縮強(qiáng)度的方法
9.3拉伸模量
9.4熱性能
9.4.1熱膨脹
9.4.2熱導(dǎo)率
9.4.3熱容量
9.4.4復(fù)合材料的熱性能
9.4.5熱氧化
9.5碳纖維的電性能
9.5.1導(dǎo)電原理
9.5.2碳纖維的電阻率及其影響因素
9.5.3碳纖維電阻率的測(cè)定方法
9.6磁性能
9.6.1磁阻
9.6.2磁化率
參考文獻(xiàn)
第10章碳纖維復(fù)合材料
10.1碳纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料
10.1.1熱固性基體樹脂
10.1.2成型技術(shù)
10.1.3預(yù)成型中間物
10.1.4熱塑性基體樹脂
10.2碳/碳復(fù)合材料
10.2.1碳/碳復(fù)合材料的制造
10.2.2短切碳纖維制造C/C復(fù)合材料
10.2.3抗氧化處理
10.3碳纖維增強(qiáng)陶瓷復(fù)合材料
10.3.1碳纖維增強(qiáng)碳化硅(CFRSiC)復(fù)合材料
10.3.2碳纖維增強(qiáng)氮化硅復(fù)合材料
10.4碳纖維增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料
10.4.1兩相界面層
10.4.2碳纖維表面的防護(hù)方法
10.4.3碳纖維增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料(CF/Al)
10.4.4碳纖維增強(qiáng)銅基復(fù)合材料(CF/Cu)
10.5碳纖維紙和碳纖維布
10.5.1造紙用碳纖維的前處理
10.5.2高級(jí)碳纖維紙的制造工藝
10.5.3碳纖維布
10.6碳纖維增強(qiáng)橡膠材料
10.6.1碳纖維的選擇
10.6.2RFL乳液
參考文獻(xiàn)
第11章碳纖維在航天航空和軍事領(lǐng)域中的應(yīng)用
11.1在航天及軍工領(lǐng)域方面的應(yīng)用
11.1.1航天飛機(jī)
11.1.2宇宙探測(cè)器
11.1.3人造衛(wèi)星
11.1.4火箭與導(dǎo)彈
11.1.5艦艇方面的應(yīng)用
11.1.6石墨炸彈
11.1.7濃縮鈾與原子彈
11.2在航空和軍工領(lǐng)域中的應(yīng)用
11.2.1戰(zhàn)斗機(jī)
11.2.2直升機(jī)
11.2.3無人飛機(jī)
11.2.4民航客機(jī)及大飛機(jī)
11.2.5制動(dòng)剎車材料
11.2.6隱身材料與隱身戰(zhàn)機(jī)
參考文獻(xiàn)
第12章碳纖維復(fù)合材料在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用
12.1在汽車工業(yè)中的應(yīng)用
12.1.1汽車輕量化,節(jié)能降耗
12.1.2壓縮氣罐(瓶)
12.2碳纖維復(fù)合材料輥筒
12.3在新能源領(lǐng)域中的應(yīng)用
12.3.1風(fēng)力發(fā)電
12.3.2太陽能發(fā)電
12.3.3碳纖維復(fù)合芯電纜
12.3.4海洋油田方面的應(yīng)用
12.3.5核能方面的應(yīng)用
12.4在基礎(chǔ)設(shè)施和土木建筑方面的應(yīng)用
12.4.1應(yīng)用形式和性能的匹配
12.4.2碳纖維復(fù)合材料繩索
12.5電熱、抗靜電和耐熱制品
12.5.1電熱制品
12.5.2抗靜電制品
12.5.3耐熱制品
12.6文體休閑器材
12.7碳纖維在醫(yī)療器械、生物材料和醫(yī)療器材方面的應(yīng)用
12.7.1醫(yī)療器械
12.7.2生物材料
12.7.3醫(yī)療器材
12.8碳纖維修復(fù)水生態(tài)環(huán)境
12.9其他方面的應(yīng)用
12.9.1軌道交通工具
12.9.2機(jī)器人部件
12.9.3筆記本電腦
12.9.4宇宙望遠(yuǎn)鏡的構(gòu)件
12.9.5盤根及密封環(huán)
12.9.6音響設(shè)備和樂器
參考文獻(xiàn)
章節(jié)摘錄
再由吉林碳素廠碳化所得碳纖維并進(jìn)行測(cè)試,最后由航天科技集團(tuán)第一研究院703所復(fù)測(cè)。由表1.3 列出的數(shù)據(jù)可知,力學(xué)性能指標(biāo)已接近T300的水平,但批間分散性比T300大得多,表明聚合、紡絲以及預(yù)氧化、碳化工藝參數(shù)穩(wěn)定性差,重復(fù)性差,使批間的分散系數(shù)(CV值)太大,應(yīng)用受到一定程度的限制。如果說20世紀(jì)70年代,國(guó)產(chǎn)碳纖維質(zhì)量比國(guó)外差,但差距不是十分大;80年代使差距愈來愈大。近年來,國(guó)外碳纖維質(zhì)量得到大幅度提高,并進(jìn)入大批量生產(chǎn)階段,而國(guó)內(nèi)在80年代、90年代和21世紀(jì)初直到今天,仍在攻堅(jiān)原絲質(zhì)量和批量生產(chǎn)技術(shù)。究其原因,還是國(guó)產(chǎn)PAN原絲質(zhì)量還沒有真正過關(guān),原絲質(zhì)量仍是制約我國(guó)碳纖維發(fā)展的瓶頸。同時(shí),忽視了關(guān)鍵設(shè)備的研制。設(shè)備滿足不了工藝條件的要求,工藝拖著設(shè)備走,影響到整體前進(jìn)的步伐。直到今天,先進(jìn)設(shè)備還引不進(jìn)來,還得靠國(guó)人的努力。 當(dāng)前,我國(guó)研制碳纖維的條件要比過去好得多。這些條件是:①經(jīng)過漫長(zhǎng)的研制歷程,對(duì)核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)識(shí)比過去深得多,技術(shù)攻關(guān)的針對(duì)性更強(qiáng),效果更好。因此,碳纖維的研發(fā)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步;②國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)碳纖維的需求量與日俱增,年用量已達(dá)數(shù)千噸,但95%靠進(jìn)口,碳纖維國(guó)產(chǎn)化已是勢(shì)在必行;③經(jīng)過改革開放,國(guó)力大增,對(duì)碳纖維的支持力度大幅度提高,再加上有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)介入,研制經(jīng)費(fèi)得到大大改善。這也就是說,產(chǎn)業(yè)化已不是經(jīng)費(fèi)問題,而是技術(shù)的成熟程度和可靠性。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前大約有15個(gè)單位投入億元以上從事碳纖維產(chǎn)業(yè)化,生產(chǎn)能力將達(dá)到5000~6000噸/年。其中,不僅有百噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)線,還有千噸級(jí)生產(chǎn)線。例如,吉林石化碳纖維生產(chǎn)廠建成百噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)線,并已鑒定。中復(fù)神鷹碳纖維有限責(zé)任公司和威海拓展纖維責(zé)任有限公司的千噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)線正在試車。這些廠有一個(gè)共同特點(diǎn),一條龍生產(chǎn)線,即聚合、紡絲、預(yù)氧化、碳化和表面處理都在一個(gè)廠進(jìn)行,便于質(zhì)量的提升和質(zhì)量管理。
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