[发明专利]一种高性能中间相沥青基石墨纤维的制备方法有效

专利信息
申请号: 201910422136.4 申请日: 2019-05-21
公开(公告)号: CN110230127B 公开(公告)日: 2021-09-07
发明(设计)人: 刘金水;黄东;叶崇;刘玲;余洋;伍孝 申请(专利权)人: 湖南东映碳材料科技有限公司
主分类号: D01F9/155 分类号: D01F9/155;D01F1/10;D01F9/15
代理公司: 广州市红荔专利代理有限公司 44214 代理人: 吝秀梅
地址: 410000 湖南省长沙市高新*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 性能 中间 沥青 基石 纤维 制备 方法
【说明书】:

发明涉及一种高性能中间相沥青基石墨纤维的制备方法,用恒电位电解法制备氮掺杂石墨烯量子点,电解体系的阳极是石墨棒,阴极为Pt电极,电解后通过微孔过滤膜过滤,得到滤液,经去离子水水洗干燥、真空干燥得到氮掺杂石墨烯量子点的固体。对氮掺杂石墨烯量子点对中间相沥青进行修饰,用甲苯分散氮掺杂石墨烯量子点配置浓度,随后和中间相沥青在280‑350ºC混合惰性气氛下搅拌后纺丝。纺丝后预氧化处理、低温炭化处理和感应石墨化处理得到中间相沥青基石墨纤维。本发明制备的高性能石墨纤维的模量为800‑950GPa,强度为2.6‑3.5GPa,纤维界面为典型的辐射状结构,不存在劈裂,可做为新一代机械手手臂的增强材料。

技术领域

本发明涉及一种可用于机械手臂的高性能中间相沥青基石墨纤维的制备方法。

背景技术

随着科学技术的发展,工业生产向着自动化方向发展。新一代工业机械手(臂)对控制精度的要求越来越高,这也对材料的模量和阻尼性能提出更高的要求。高性能中间相沥青基石墨纤维除了具备轻质高强的特点,其模量可达800GPa甚至更高,以其为增强体所制备的CFRP复合材料模量可达300GPa,是钢铁模量的1.5倍。中间相沥青基石墨纤维制备的机械手振动回复快、动作更加精准,从而大大缩短了生产线的物料输送周期,提高了生产效率。目前辐射状结构是中间相沥青基石墨纤维的一种常见结构,但这种纤维结构往往伴随着劈裂状缺陷,这大大削弱了中间相沥青基石墨纤维在机械手成型时工艺性能以及复合材料的抗弯性能。因此,规避中间相沥青基石墨纤维劈裂状结构的产生对推动其在新一代机械手上的应用具有重要意义。

发明内容

本发明的目的是提供一种高性能中间相沥青基石墨纤维的制备方法。

本发明利用恒电位电解法制备氮掺杂石墨烯量子点,电解体系的阳极是高纯石墨棒,阴极为Pt电极,电解后通过10nm微孔过滤膜过滤,得到滤液,经过去离子水水洗干燥、真空干燥得到氮掺杂石墨烯量子点的固体。通过氮掺杂石墨烯量子点对中间相沥青进行修饰,利用喹啉分散氮掺杂石墨烯量子点,随后和中间相沥青在280-350ºC混合惰性气氛下搅拌后进行纺丝。纺丝后进行预氧化处理、低温炭化处理和连续石墨化处理得到中间相沥青基石墨纤维。所制备的高性能石墨纤维的模量为800-950GPa,强度为2.6-3.5GPa,纤维界面为典型的辐射状结构,但不存在劈裂,工艺性能好,是一种具有良好应用前景的新一代机械手手臂的增强材料。

本发明具体过程如下:

一种高性能中间相沥青基石墨纤维的制备方法,通过氮掺杂石墨烯量子点对中间相沥青进行修饰,中间相沥青的原料种类包括石油焦油、煤焦油和合成化工原料,中间相的含量≥98%,灰分≤100ppm,软化点为240-300ºC。氮掺杂石墨烯量子点通过恒电位电解法制备,电压为1-5V,电解液为1-10mol/L的氨水溶液,电解体系的阳极是高纯石墨棒,阴极为Pt电极,电流强度为0.05-0.2mA,电解时间为1-3h,电解后通过微孔过滤膜过滤,得到滤液,经过去离子水水洗干燥、真空干燥得到氮掺杂石墨烯量子点的固体。所制备的氮掺杂石墨烯量子点粒径在2-10nm。利用喹啉分散氮掺杂石墨烯量子点,喹啉中氮掺杂石墨烯量子点的浓度为0.1-5g/L,利用超声搅拌0.5-2h在真空条件下混合均匀;随后和中间相沥青在280-350ºC混合惰性气氛下搅拌1-5h后进行纺丝。通过熔融纺丝纺成直径10-20µm的中间相沥青纤维,纺丝温度为280-350ºC。纺丝后进行预氧化处理,中间相沥青纤维在氧化气氛下由室温升温至240-300ºC,进行预氧化处理,氧化增重3%-8%,升温速率0.5-3ºC/min;氧化性气氛包括空气、氧气或二者的混合气体。预氧化后进行炭化处理,在惰性气氛下,升温至500-700ºC进行低温炭化处理,升温速率5-15ºC/min;惰性气氛包括氮气或氩气。炭化后进行石墨化处理,石墨化工艺为在氮气气氛下,进行2400-2800ºC连续石墨化处理,牵伸比为1.01-1.12,石墨纤维的走丝速度为1-10m/min,得到中间相沥青基石墨纤维。

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