• 聚丙烯腈

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    聚丙烯腈

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    聚丙丙烯 (PAN),也稱為聚氰乙烯和 Creslan 61,是一種合成的半結晶有機聚合物樹脂,具有線性分子式 (C3H3N)n。 雖然它是熱塑性塑料,但在正常條件下不會熔化。 它在熔化前降解。 如果加熱速率為每分鐘 50 度或以上,它會在 300 °C 以上熔化。 幾乎所有的PAN脂都是由以丙烯腈為主要單體的單體混合物制成的共聚物。 它是一種用途廣泛的聚合物,可用于生產多種產品,包括超濾膜、用于反滲透的中空纖維紡織品纖維和氧化 PAN 纖維。 PAN 纖維是優質碳纖維的化學前體。 PAN 首先在 230 °C 的空氣中熱氧化形成氧化 PAN 纖維,然后在惰性氣氛中以 1000 °C 以上的溫度碳化,制成用于各種高科技和日常應用(例如民用和軍用飛機)的碳纖維 主要和次要結構、導彈、固體推進劑火箭發動機壓力容器釣魚竿、網球拍自行車車架。 它是幾種重要共聚物中的組分重復單元,例如苯乙烯-丙烯腈 (SAN) 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 塑料

    歷史

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    聚丙叔醇 (PAN) 于 1930 年由 Hans Fikentscher 和 Claus Heuck 在德國化學集團 IG Farben 的路德維希港工廠首次合成。 然而,由于 PAN 不可熔,并且不溶于當時使用的任何工業溶劑,因此停止了對該材料的進一步研究。 1931 年,IG Farben Bitterfeld 工廠的聚合物纖維化學負責人 Herbert Rein 在參觀路德維希港工廠時獲得了 PAN 樣品。 他發現離子液體吡啶鎓芐基氯會溶解 PAN。 1938年,他紡出xxx根基于PAN的纖維,生產過程中使用季銨氰酸鈉和高氯酸鋁的水溶液,并考慮了包括DMF在內的其他溶劑。 然而,由于戰時對基礎設施的壓力、無法在不降解的情況下熔化聚合物以及尚不清楚允許溶液加工的溶劑,商業引入被推遲。美國化學集團杜邦公司于 1946 年首次大規模生產 PAN 纖維。 德國的知識產權在回形針行動中被盜。 該產品的品牌名稱為 Orlon,它是基于一項幾乎完全相同的德國聲明后 7 天提交的專利。 在德意志民主共和國 (GDR),由于 Wolcrylon 集體(de:Max Duch、Herbert Lehnert 等人)的初步工作,工業聚丙烯腈纖維生產于 1956 年在 VEB Film- und Chemiefaserwerk Agfa Wolfen 開始。 在此之前,Buna Werke Schkopau (聚乙累叔) 和 Leuna 工廠 (二甲基甲酰胺) 已經具備生產原材料先決條件。 同年,集體獲東德國家科學技術二等獎。

    物理性質

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    玻璃化轉變溫度約為 95 °C,熔化溫度為 322 °C。 PAN 可溶于極性溶劑,如二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯,以及硫氰酸鈉、氯化鋅或硝酸的水溶液。 溶解度參數:26.09 MPa1/2 (25 °C) 為 25.6 至 31.5 J1/2 cm?3/2。 介電常數:5.5(1 kHz,25 °C),4.2(1 MHz,25 °C)。可以表現為支化和線性聚合物。

    綜合

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    大多數用于合成 PAN 的商業方法都是基于丙烯腈的自由基聚合。 在大多數情況下,根據最終應用,還會使用少量其他乙烯基共聚單體 (1–10%) 和 AN。 陰離子聚合也可用于合成PAN。 對于紡織應用,使用的分子量范圍為 40,000 至 70,000。 為了生產碳纖維,需要更高的分子量。

    聚丙烯腈

    在生產含有 600 tex (6k) PAN 絲束的碳纖維時,長絲線密度為 0.12 tex,長絲直徑為 11.6 μm,生產的碳纖維長絲強度為 417 kgf/mm2,粘合劑含量為 38.6 %。 該數據顯示在 PAN 前體和由其制成的碳纖維的實驗批次索引表中。

    應用

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    聚丙烯腈的均聚物已用作熱氣體過濾系統、室外遮陽篷、游艇帆和纖維增強混凝土中的纖維。 含有聚丙烯腈的共聚物通常用作纖維來制造針織服裝,如襪子和毛衣,以及戶外產品,如帳篷和類似物品。 如果一件衣服的標簽上寫著亞克力,那么它就是用聚丙烯腈的某種共聚物制成的。 它于 1942 年在杜邦公司被制成紡絲纖維,并以 Orlon 的名義銷售

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    詞條目錄
    1. 聚丙烯腈
    2. 歷史
    3. 物理性質
    4. 綜合
    5. 應用

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