54 Армирующие волокна и нити на основе линейных полимеров Новое и весьма важное применение — это замена асбеста параарамидными волокнами и пульпой, в частности в безасбестовых фрикционных материалах. Позже, в связи с необходимостью армирования более широкого круга резинотекстильных изделий японская фирма Teijin Ltd. создала параметаарамидные нити со средними значениями модуля деформации — технора. В настоящее время рекордно высокие механические и термические свойства (модуль деформации до 280 ГПа, прочность до 5,5–6,0 ГПа) и очень высокую теплотермостойкость (температуры эксплуатации до 400 °C и выше) имеют нити и волокна на основе полулестничных полимеров типа PBZ — полипарафениленбензобистиазола (ПБТ) и полипарафениленбензобисоксазол ПБО (зилон, zylon), а также некоторые другие. Однако они из-за сложной технологии получения и высокой стоимости их применение лимитируется только наиболее ответственными изделиями. 2.3. Термостойкие и трудногорючие волокна и нити на основе ароматических полимеров В ограниченных количествах для армирования композитов (в основном специального назначения, например термостойких электроизоляционных, антифрикционных и фрикционных и других) применяются термостойкие волокна и нити на основе различных карбо- или гетероциклических полимеров, для которых температура сохранения функциональных свойств, а значит и длительной эксплуатации превышает 200–250 °C и достигает для отдельных их видов 300–350 °С. Эти виды нитей имеют умеренные механические свойства, но достаточно высокие термические характеристики. Основные виды термостойких волокон и нитей суммированы в табл. 2.9 и 2.10, где приведены также их основные свойства [48–54]. Эти волокна и нити имеют высокие температуры стеклования (выше 200–250 °С), неплавки и имеют высокую термическую и термоокислительную стойкость (температуры разложения выше 400–500 °С). Сохранение прочности этих волокон и нитей при указанных температурах в указанном выше диапазоне составляет не менее 50–60%. Следует обратить внимание на волокна с полулестничной структурой, которые обладают наиболее высокими показателями термических свойств. Трудногорючие волокна характеризуются малыми значениями теплоты горения на воздухе (10–15 кДж/г, недостаточными для поддержания горения (пиролиза полимера и компенсации теплопотерь). Для сравнения теплоты горения обычных видов волокон составляют 20–40 кДж/г. Относительно новым дешевым видом термостойких и трудногорючих волокон являются окисленные полиакрилонитрильные волокна (panox и др.). Эти волокна и нетканые материалы на их основе термостойки на воздухе до температуры приблизительно 300 °С. Механические свойства этих волокон позволяют производить их текстильную переработку и получать на их основе термостойкие композиты. 55 Армирующие волокна и нити на основе линейных полимеров Таблица 2.9. Основные свойства тепло- и термостойких волокон и нитей 4–5 1,34–1,35 5–9 1,41–1,43 9–15 35–60 40–60 10–25 — 6–12 55–65 — 50–80 2–3,5 3–6 1,40–1,41 10–15 30–50 1,43–1,45 — 40–60 1,42–1,44 25–50 50–80 1,4–1,5 30–45 35–45 10–20 60–80 10–15 — 4–10 40–60 3–6 70–85 40–45 — 75–80 80–95 10–15 10–15 3–8 2,5–3,5 Влажность при норм. услов., % Удлинение при разрыве, % 60–70 после нагрева при 300 °C/100 ч Прочность, кН/ текс 15–30 40–50 при 300 °C Модуль деформации, ГПа 40–50 Плотность, г/см3 1,37–1,38 8–20 Волокна (нити) Метаарамидные (фенилон, nomex, conex) Полиамидоимидные (kermel) Полиимидные (аримид, capton, R-84) Полибензимидазольные (PBI) Полиамидобензимидазольные Полиоксадиазольные (арселон) Полулестничные (BBB, лола) Сохранение прочности Таблица 2.10. Термические свойства тепло- и термостойких ароматических волокон и нитей Температуры, °C Волокна Стеклования Плавления Эксплуатации (предельная) Разложения Полиметафениленизорфталамидные 275–300 420–480 250–300 370–400 Полиамидоимидные 270–280 — 250–300 370–400 Полиимидные 360–380 550 270–320 420–450 Полибензимидазольное Полиоксазольное Полипарафенилентерефталамидное Параарамидное с гетероциклами в цепи Полулестичные Дегидрированное полиакрилонитрильное 420–430 360–370 345–360 270–280 Не плавится 550–600* 550–560 550–560 300–350 270–320 250–300 250–300 420–500 450–550 450–550 450–550 — — Не плавятся Не плавятся 350–450 300–350 500–600 Карбонизуется ** Примечание: * С разложением. ** В инертной среде. Основные характеристики горючести ароматических термостойких, трудногорючих волокон приведены в табл. 2.11, а их механические свойства были представлены в таблице ранее. Следует обратить внимание на разработанные в России термостойкие и трудногорючие волокно фенилон на основе полиметафениленизофталамида и волокно арселон на основе полипарафениленоксадиазола. Свойства этих волокон представлены в табл. 2.12 [43, 62, 73,76, 78, 79]. 56 Армирующие волокна и нити на основе линейных полимеров Таблица 2.11. Характеристики горючести термостойких, трудногорючих волокон Волокна Полиарамидные карбоциклические, полиоксадизольные Полиимидные, полибензимидазольные, полулестничные Циклизованные полиакриловые Температуры, °C Воспламенения Самовоспламенения 400–550 500–600 Кислородный индекс, % 27–30 500–650 550–700 35–60 — 600–750 30–50 Таблица 2.12. Термостойкие и трудногорючие ароматические волокна Показатели Линейная плотность, текс Плотность, г/см3 Модуль деформации, ГПа Прочность, кН/текс Удлинение при разрыве, % Влажность при стандартных условиях, % Усадка в кипящей воде, % Усадка на воздухе при температуре °C, % Предельная температура эксплуатации, °C Температура разложения (по ТГА методу), °C Кислородный индекс, % Фенилон, Nomex Волокно 0,17–0,84 1,37–1,38 13–15 30–50 20–35 4,5–5,0 1,5–2,5 3–6 (при 300 °С) 220–250 28–29 Арселон Волокно*/нить 0,1–0,4/10–200 1,42–1,43/1,43–1,44 –/12,5–30 25–35/40–70 20–40/5–15 10–12/2–3 1–2/0,5–1,0 1–2/0,7–1,0 (300 °C) 250–300 400–450 28–30 Примечание: * Без термовытяжки. Ассортимент выпускаемых термостойких и трудногорючих волокон (линейные плотности от 0,13 до 0,5 текс) и нитей (линейные плотности от 6 до 200 текс) достаточно широкий. Наиболее доступными среди перечисленных видов ароматических волокон и нитей являются полиметафениленизофталамидные (фенилон) и полиоксадизольные (арселон). Их устойчивость к открытому пламени достаточно высока — кислородный индекс фенилона и оксалона (27–29%). Очень важной особенностью является отсутствие заметной усадки у термообработанных волокон и нитей до температур 350–400 °C, что чрезвычайно важно при их использовании в экстремальных условиях. Это соответствует высоким температурам стеклования. Трудногорючими являются практически все полностью ароматические сверхпрочные и сверхвысокомодульные волокна, рассмотренные ранее. Они имеют кислородный индекс в пределах 27–45% и в некоторых случаях даже выше. Применение термостойких и трудногорючих волокон и нитей включает различные текстильные материалы и изделия, а также специальные виды термостойких композитов.