趙圣堯,朱波
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利用雙螺桿擠出機溶解聚丙烯腈
趙圣堯1,2,朱波2
(1山東大學(xué)材料液態(tài)結(jié)構(gòu)及其遺傳性教育部重點實驗室,山東濟南 250061;2山東大學(xué)碳纖維工程技術(shù)研究中心,山東濟南 250061)
為了提高生產(chǎn)效率,簡化操作步驟,并制得質(zhì)量穩(wěn)定的高黏均分子量()聚丙烯腈(PAN)紡絲原液,研究了利用雙螺桿擠出機溶解PAN的新方法。二階螺桿采用T形搭配方式,并在出料口加裝過濾裝置。溶劑的選擇在PAN溶解理論的基礎(chǔ)上綜合考慮了不同溶劑的溶解能力,找到了適合螺桿溶解要求的混合溶劑。同時將制得的溶液利用干噴濕紡工藝進行紡絲,得到線密度小、高強度的原絲,以驗證此體系的可靠性。結(jié)果表明此溶解方式可以滿足高性能PAN原絲的紡絲要求,同時產(chǎn)出溶液質(zhì)量穩(wěn)定且效率更高。
雙螺桿;聚丙烯腈;溶解;化學(xué)反應(yīng)器;設(shè)計
引 言
聚丙烯腈(PAN)是一種常見的高分子聚合物,通常采用丙烯腈單體(AN)與定量衣康酸(IA)或甲基丙烯酸甲酯(MMA)等第二單體共聚而成,常規(guī)聚合方法有溶液聚合、水相沉淀聚合、乳液/反相乳液聚合等。聚丙烯腈原液經(jīng)過不同紡絲工藝可生產(chǎn)出聚丙烯腈纖維,民用纖維可用來制造腈綸(又稱人造羊毛)等紡織產(chǎn)品,工業(yè)中將其碳化用以生產(chǎn)碳纖維[1-2]。
本文主要討論了二步法紡絲工藝條件下[3-5],制備紡絲原液時涉及的溶解工藝,PAN粉料溶解效果的好壞直接影響到原液的均勻性和穩(wěn)定性,從而影響原絲的性能,而溶劑的選擇和溶解工藝的制定決定了溶解效果[6]。溶解PAN粉料可采用的溶劑有二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基乙酰胺(DMAc)、二甲基亞砜(DMSO)、碳酸乙烯酯(EC)、硫氰酸鈉(NaSCN)、硝酸(HNO3)、氯化鋅(ZnCl)等[7]。本文利用雙螺桿擠出機為溶解設(shè)備,DMAc/DMSO為混合溶劑體系,研究了快速制備PAN紡絲原液的方法。
1 實驗部分
1.1 試劑與儀器
丙烯腈(AN):天津科密歐化學(xué)試劑開發(fā)中心,分析純;衣康酸(IA):中國試劑化學(xué)一廠,化學(xué)純;二甲基亞砜(DMSO):天津市富宇精細化工有限公司,分析純;二甲基乙酰胺(DMAc):天津市富宇精細化工有限公司,分析純;旋轉(zhuǎn)黏度儀:Brookfield公司DVⅡ+ PRO黏度計;43 mm二階平行雙螺桿擠出機系統(tǒng):南京杰恩特機電有限公司。XQ-1型纖維強伸度儀:上海東華大學(xué);XD-1型纖維細度儀:上海東華大學(xué);PAN原絲紡絲設(shè)備(1 K):實驗室自制。
1.2 PAN的制備及溶解
采用水相沉淀聚合法[8],50 L聚合釜恒溫攪拌聚合,雙通道注入共聚單體IA與引發(fā)劑十二硫醇混合液,通過改變鏈轉(zhuǎn)移劑的加入量控制聚合度,制得IA質(zhì)量分數(shù)3%的PAN粉料,其黏均分子量為30×104,分子量分布PDI為1.37。雙螺桿擠出機溶解系統(tǒng)第一階為異向旋轉(zhuǎn)雙螺桿,主要用于粉料和溶劑的預(yù)混和輸送,第二階為同向旋轉(zhuǎn)雙螺桿,主要用于溶液的充分溶解和擠出,根據(jù)各螺紋功能段的作用組合雙螺桿,螺桿恒溫60℃,螺桿出料口加裝一級過濾系統(tǒng),保持管道壓力小于2.5 MPa,使得物料能夠充滿第二階雙螺桿腔。
1.3 測試與表征
1.3.1 紫外可見光譜測試 紫外可見光譜由雙光束紫外可見分光光度計D-8(南京菲勒儀器有限公司)進行測試,使用規(guī)格為50 mm×10 mm石英比色皿,所有的測試均在25℃下進行。將PAN粉末溶解在溶劑(DMSO、DMF、DMAC)或者DMSO/DMAc混合溶劑中,PAN濃度1%~5%(質(zhì)量分數(shù)),含水量0.2%~0.5%(質(zhì)量分數(shù)),分別測試上述PAN溶液體系的紫外可見分光光譜。
1.3.2 流變性能測試 流變性能測試采用29號轉(zhuǎn)子,設(shè)定轉(zhuǎn)速為0.5 r·min-1,數(shù)據(jù)采集用隨機軟件Rheoclac32。水浴采用Lauda E200型恒溫水浴箱,精度±0.1℃,將料杯連接循環(huán)水浴,設(shè)定溫度為60℃,注入PAN溶液沒過轉(zhuǎn)子,恒溫脫泡后啟動轉(zhuǎn)子,待終端讀數(shù)穩(wěn)定記錄數(shù)據(jù)。
1.3.3 原絲表面形貌與力學(xué)性能測試 PAN纖維的微觀形貌采用SU-70型場發(fā)射掃描電鏡進行觀察:將纖維樣品用導(dǎo)電膠粘在樣品臺上,經(jīng)噴金處理10 min,干燥4 h后放在電鏡下觀察。纖維的線密度、強度和斷裂伸長率分別用XD-1型纖維細度儀和XQ-1型纖維強伸度儀測試,注意線密度測試應(yīng)選擇重量匹配的彈簧夾。
2 結(jié)果與討論
2.1 二階雙螺桿搭配方式
雙螺桿反應(yīng)擠出工藝可滿足工業(yè)中連續(xù)生產(chǎn)要求,克服了傳統(tǒng)聚合釜形式的階段性生產(chǎn),同時雙螺桿還具有優(yōu)異的自清潔能力,無須頻繁人工清潔[9]?,F(xiàn)階段工業(yè)中常使用的雙螺桿主要是平行雙螺桿,其又可以分為同向旋轉(zhuǎn)和異向旋轉(zhuǎn),如圖1所示[10-11]。同向螺桿縱向流道開放,因此兩螺桿間物料充分交換,同時在兩螺桿嚙合區(qū)(橫截面圖中重疊部分)強烈、均勻剪切,有利于溶質(zhì)的分散和溶解[12];異向螺桿的縱向流道封閉,分散混合能力有限,但物料被螺槽強制向前輸送,有利于穩(wěn)定擠出[13]。
與固體粒料和小分子溶液不同的是,高分子溶解初期固液分離,溶質(zhì)擴散緩慢,不易喂料;溶解后期60℃條件下,經(jīng)測試為30×104的PAN固含量為20%時溶液旋轉(zhuǎn)黏度高達500 Pa·s,黏滯力強,混合困難。因此本實驗為了提高生產(chǎn)效率,采用了二階雙螺桿擠出機,T形上下結(jié)構(gòu)連接,如圖2所示。結(jié)合兩種螺桿的優(yōu)勢,將異向螺桿用作喂料桿,同向螺桿用作混煉桿,配合優(yōu)化后的螺紋組裝方式[14-19],實現(xiàn)了高固含量下PAN的穩(wěn)定溶解擠出,并能夠連續(xù)作業(yè)。
同時,為了保證同向螺桿能夠充滿物料,充分利用功能段的剪切、混煉作用,在優(yōu)化螺紋組合結(jié)構(gòu)的同時,設(shè)計螺桿出口加裝三級過濾系統(tǒng),過濾精度逐級提高,依靠螺桿自身壓力擠出過濾,既保證了擠出溶液的純凈,又可提供不小于0.75 MPa的熔壓,使擠出過程中物料的停留時間分布(RTD)變窄[20]。
2.2 溶劑的選擇
線性高聚物的典型溶解行為是先溶脹后溶解,而交聯(lián)高聚物只溶脹不溶解。PAN為線性高聚物,但由于其聚合度極高,并且分子間力復(fù)雜,因此選擇合適的PAN溶劑也是優(yōu)化溶解效果的方式之一。作者以DMF溶劑為例,PAN共聚第二單體,總結(jié)了分子間氫鍵及偶極作用力的存在形式,如表1所示,這是PAN大分子溶劑化的兩個主要作用力,也是影響PAN溶解的主要因素,既存在于溶質(zhì)大分子間,又存在于溶質(zhì)與溶劑小分子之間,溶劑的小分子可攻擊大分子間氫鍵,使其重新形成新的作用力,從而完成溶劑化進程。高分子溶劑選擇的三要素分別為相似相溶、極性相近和溶度參數(shù)相似原理,而本體系中溶劑和溶質(zhì)均為強極性且分子間可形成氫鍵,而溶度參數(shù)相近規(guī)律只適用于非極性、非晶態(tài)線型高分子,所以對于PAN溶液不適用。因此選擇合適的溶劑時,主要考慮新形成氫鍵和偶極作用力的大小。
表1 溶液系統(tǒng)中的主要作用力
Table 1 Main gravitational force in dissolution system
由于螺桿擠出機的特殊結(jié)構(gòu),要求喂料口不能淤積過多固體粉料,否則異向旋轉(zhuǎn)螺桿會因為粉料粘桿而造成抱死[21],所以應(yīng)首先使粉料顆粒在不溶脹時迅速擴散至溶劑形成懸濁液,避免出現(xiàn)粉團組織,而后再進行二次溶解。為了找到滿足螺桿要求的溶劑,分別對PAN的常用溶劑(DMSO, DMAc, DMF)配制的溶液進行了紫外可見光譜測試,固含量為5%,如圖3所示。需要注意的是,純DMAc溶劑由于溶解能力較弱[22],配制溶液時可形成懸濁液,滿足第一要求,因此略去純DMAc測試,改為(DMSO):(DMAc)=1:1混合溶劑測試。從圖中可以看出,PAN溶液的紫外光譜吸收峰按DMSO、DMSO+DMAc、DMF的順序增強,分析PAN大分子鏈═CHCN結(jié)構(gòu)可知,3種溶劑與基團中的-H形成的氫鍵,和與羰基間的偶極作用力依次增大,意味著溶劑對大分子鏈的溶解能力依次增強。但由于DMF的毒性分級為中級毒性,因此實驗中采用DMSO與DMAc的混合液作為溶劑,既滿足了粉料的分散要求,又兼顧了溶劑的溶解能力。
螺桿加料方式為計量加料,第一階異向旋轉(zhuǎn)螺桿喂料口首先同時注入DMAc與粉料,此時螺紋導(dǎo)程應(yīng)加大,另開料口再注入DMSO,將混合液輸送進第二階同向旋轉(zhuǎn)螺桿進行充分混煉。43 mm雙螺桿擠出機產(chǎn)量可達50 kg·h-1,因此相比攪拌溶解方式能夠顯著提高溶解效率。
2.3 雙螺桿擠出溶解的可靠性
相比于傳統(tǒng)攪拌,螺桿擠出溶解效率高,但溶液的均勻性相關(guān)研究較少,通過對溶液進行流變性能以及原絲纖維性能測試,證明了此種溶解方式的可靠性。本實驗分別采用攪拌溶解和螺桿溶解配制了固含量為20%(質(zhì)量分數(shù)),為30×104的PAN溶液,隨機取樣5次,測試黏度值和固含量結(jié)果,如圖4所示。其中曲線a、b分別代表攪拌溶解和螺桿溶解的溶液黏度,可以看出螺桿溶解得到的溶液黏度更低,這是因為同向雙螺桿的強剪切作用使得大分子鏈更舒展,分子間相互纏結(jié)較少;同時螺桿的反向螺紋元件可以為物料提供較大壓力,有利于溶劑小分子的滲透,促進溶劑化效應(yīng)。曲線c、d分別表示了攪拌溶解和螺桿溶解的隨機固含量,可以看出螺桿溶解得到的溶液固含量較穩(wěn)定,而相比之下由于攪拌溶解受限于電機功率和槳葉構(gòu)造,存在物料局部擴散不均的現(xiàn)象,因此為了提高溶解能力,攪拌溶解需要增大功率、設(shè)計槳葉構(gòu)造,還要避免爬竿現(xiàn)象的產(chǎn)生。本實驗螺桿長徑比達/=55,在制備高固含量、高黏度PAN溶液時優(yōu)勢明顯。
a, c—stir to dissolve; b, d—screw dissolved
接下來用螺桿溶解制得的PAN紡絲原液進行了紡絲,采用干噴-濕紡工藝,制得碳纖維1K規(guī)格原絲,并對原絲進行了SEM掃描,如圖5所示,原絲表面形貌光滑均勻,無溝槽,力學(xué)性能穩(wěn)定。隨機截取8段原絲纖維,進行力學(xué)性能測試,如表2所示??梢钥闯?,原絲線密度平均為0.51 dtex,標(biāo)準差為0.02,強力平均為4.98 cN,標(biāo)準差為0.21,平均強度為9.77 cN·dtex-1,平均斷裂伸長率為9.76%,標(biāo)準差為0.44。
表2 原絲力學(xué)性能
Table 2 Mechanical properties of PAN fiber
以上結(jié)果可以看出,螺桿溶解制得的PAN原液質(zhì)量穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)濃度明顯不均現(xiàn)象,且纖維力學(xué)性能穩(wěn)定,能夠滿足穩(wěn)定工業(yè)化制備碳纖維原絲的紡絲要求,后經(jīng)過調(diào)整牽伸、上油、致密化等工藝,接近T1000碳纖維原絲指標(biāo)[23],為產(chǎn)業(yè)化制備高性能PAN提供技術(shù)支持。
3 結(jié) 論
(1)將異向雙螺桿和同向雙螺桿作T形連接,并選用DMSO+DMAc混合液作為溶劑,可以滿足高固含量PAN溶解要求。
(2)雙螺桿擠出機可連續(xù)加料生產(chǎn),產(chǎn)量約為50 kg·h-1,大幅提高生產(chǎn)效率。
(3)螺桿溶解制得的紡絲原液流變性能穩(wěn)定,且從紡絲結(jié)果可以看出PAN原絲表面形貌光滑,線密度和力學(xué)性能波動極小。
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Dissolving polyacrylonitrile with twin-screw extruder
ZHAO Shengyao1, 2, ZHU Bo2
(1,,,250061,,;2,,250061,,)
In order to improve production efficiency, simplify procedure, and produce polyacrylonitrile (PAN) spinning dope, which is stable and has high viscosity-average molecular weight (), a new PAN dissolution method with twin-screw extruder was developed. A mode of T-combination was used to frame the second order twin-screw and a filter was installed in the outlet port. A mixed solvent suitable for screw extruder based on PAN dissolution theory and dissolution ability of solvents was selected. The dissolved PAN was used in dry jet wet spinning and high strength fiber with low linear density was made. The twin screw method of dissolving PAN satisfied high performance fiber production requirement, and the solution quality was stable and more productive.
twin screw extruder; pomlyacrylonitrile; dissolve; chemical reactors; design
10.11949/j.issn.0438-1157.20141720
TQ 340.61
A
0438—1157(2015)05—1970—06
2014-11-18收到初稿,2015-02-07收到修改稿。
聯(lián)系人:朱波。第一作者:趙圣堯(1989—),男,博士研究生。
山東省博士基金項目(2008BS04019)。
2014-11-18.
Prof. ZHU Bo, 13605317708@139.com
supported by the Doctoral Foundation of Shandong Province (2008BS04019)