聚酰亞胺纖維英文解釋翻譯、聚酰亞胺纖維的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【化】 polyimide fibre
分詞翻譯:
聚酰亞胺的英語翻譯:
【化】 polyimide
纖維的英語翻譯:
fibre; hemp; thread
【化】 fiber; fibre
【醫】 desmo-; fiber; fibra; fibrae; fibre; fibro-; ino-
專業解析
聚酰亞胺纖維(Polyimide Fiber)是一種高性能合成纖維,由含有酰亞胺環(-CO-N-CO-)的聚合物制成。其英文術語“Polyimide Fiber”直接體現了其化學結構特征(“poly-”表示多,“imide”指酰亞胺基團)。該纖維憑借其獨特的分子結構,在極端環境下展現出卓越的綜合性能,主要特點如下:
-
極端耐熱性
聚酰亞胺纖維最顯著的特性是其出色的熱穩定性。其玻璃化轉變溫度(Tg)通常在280°C以上,長期使用溫度可達250-300°C,短期可承受500°C以上的高溫而不熔融或分解。其極限氧指數(LOI)高達38%以上,屬于本質阻燃纖維,離開明火即自熄。這主要歸功于其剛性的分子主鍊和穩定的共轭芳環結構。
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優異的力學性能與尺寸穩定性
該纖維具有高強度、高模量及低蠕變性。即使在高溫下,其力學性能衰減極小,能保持良好的尺寸穩定性,適用于需要長期承受載荷的高溫環境。
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卓越的化學穩定性與耐輻照性
對絕大多數有機溶劑、酸、堿等化學物質表現出極強的抵抗能力。同時,具有優異的耐γ射線、X射線及紫外線等輻照性能,在核工業、航天等特殊領域有重要應用。
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低介電常數與電絕緣性
聚酰亞胺纖維介電常數低(通常在3.0-3.5),介電損耗小,是優異的高溫電絕緣材料,廣泛應用于高溫電機、電子元件的絕緣防護。
主要應用領域
- 航空航天: 火箭發動機噴管隔熱層、航天器耐高溫蜂窩結構、艙外航天服外層防護(利用其耐高溫、耐輻照、高強特性)。
- 高溫防護: 消防服、焊接防護服、高溫工業濾袋(如燃煤電廠、水泥廠)、高溫輸送帶(利用其阻燃、耐熱特性)。
- 高端工業: 高溫電絕緣紙/布、耐腐蝕濾材、複合材料的增強體(利用其絕緣、耐化學腐蝕、高強高模特性)。
- 特種領域: 核電站人員防護裝備、核廢料處理材料(利用其耐輻照性)、摩擦密封材料(如刹車片增強纖維)。
權威參考來源:
- 美國國家航空航天局 (NASA) 技術報告 - 詳細描述了聚酰亞胺纖維在航天器熱防護系統中的應用性能要求:https://ntrs.nasa.gov/ (搜索關鍵詞:Polyimide Fiber, Thermal Protection)
- 美國材料與試驗協會 (ASTM) 标準 - 如 ASTM D885 等涉及高性能纖維測試方法的标準,包含聚酰亞胺纖維的力學、熱學性能測試規範:https://www.astm.org/
- 中國化學纖維工業協會 - 《高性能纖維》行業報告 - 系統介紹包括聚酰亞胺纖維在内的國産高性能纖維發展現狀與技術指标:http://www.ccfa.com.cn/ (查找行業報告或技術資料欄目)
- 權威材料科學期刊 (如《Journal of Applied Polymer Science》, 《Polymer》)- 發表大量關于聚酰亞胺合成、紡絲工藝、結構與性能關系的基礎研究論文:https://onlinelibrary.wiley.com/ (需通過學術數據庫訪問具體文章)。
網絡擴展解釋
聚酰亞胺纖維(Polyimide Fiber,簡稱PI纖維)是一種高性能有機高分子材料,其分子鍊中含有酰亞胺環結構(-CO-NR-CO-)。以下是綜合多個權威來源的詳細解釋:
一、基本定義與特性
- 化學結構
聚酰亞胺纖維的主鍊由酰亞胺環構成,這種結構賦予其獨特的穩定性。
- 耐溫性能
- 長期使用溫度範圍:-200~300℃,短期可耐受400℃以上高溫。
- 分解溫度高達500~600℃,在高溫下仍能保持力學性能。
- 綜合性能
兼具高強度、低密度、耐輻射、自熄性(極限氧指數44)、低吸水性及優異介電性能。
二、應用領域
- 高溫過濾材料
因耐氧化性、低吸水性和獨特截面結構,廣泛用于高溫煙氣過濾(如工業廢氣處理)。
- 航空航天與軍工
用于航天器隔熱層(如神州十一號)、耐高溫電纜護套等。
- 防護裝備
制造防火服、耐輻射防護服等,得益于其阻燃性和化學穩定性。
三、與其他纖維的對比優勢
- 對比芳綸:耐溫性更優(芳綸一般耐溫≤200℃),且吸水率更低、介電性能更好。
- 對比超高分子量聚乙烯:抗蠕變能力更強,與樹脂基體結合更緊密。
四、生産工藝與發展
早期受限于合成工藝複雜和成本高,20世紀90年代後技術進步推動其産業化,現通過靜電紡絲等工藝可制備複合纖維(如PI-TiNT),進一步提升性能。
聚酰亞胺纖維被譽為“塑料之王”,因其綜合性能居于高分子材料金字塔頂端,在極端環境和高端領域具有不可替代性。更多技術細節可參考、3、7等來源。
分類
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