• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    PAN預(yù)氧纖維徑向結(jié)構(gòu)的光密度法研究

    2017-06-28 16:27:15徐樑華
    材料工程 2017年2期
    關(guān)鍵詞:皮部光密度徑向

    鐘 珊,徐 帆,雷 帥,武 帥,徐樑華

    (北京化工大學(xué) 碳纖維及功能高分子教育部重點實驗室,北京 100029)

    PAN預(yù)氧纖維徑向結(jié)構(gòu)的光密度法研究

    鐘 珊,徐 帆,雷 帥,武 帥,徐樑華

    (北京化工大學(xué) 碳纖維及功能高分子教育部重點實驗室,北京 100029)

    針對聚丙烯腈(PAN)預(yù)氧纖維徑向結(jié)構(gòu)的分布特點,利用PAN預(yù)氧化結(jié)構(gòu)對可見光的吸收作用,以可見光在纖維橫截面上的透過率(光密度)為衡量標(biāo)準(zhǔn),建立一種可定量表征PAN預(yù)氧化纖維徑向結(jié)構(gòu)的方法,即光密度法。結(jié)果表明:當(dāng)測試樣品厚度為400nm、光強為800lx時,光密度法表征纖維預(yù)氧化結(jié)構(gòu)的徑向分布特征最為準(zhǔn)確靈敏。與傳統(tǒng)的皮芯結(jié)構(gòu)表征方法相比,該方法不僅可表示不同預(yù)氧化條件下纖維在相同區(qū)域的預(yù)氧化程度,還可獲得預(yù)氧化程度在徑向的分布情況。將該方法應(yīng)用于PAN纖維的預(yù)氧化工藝研究,結(jié)果顯示此方法可精確表達出工藝與結(jié)構(gòu)的相關(guān)性,表明光密度法作為一種PAN預(yù)氧化程度表征的新方法,可在PAN預(yù)氧化徑向結(jié)構(gòu)研究中發(fā)揮積極的作用。

    PAN纖維;光密度法;徑向結(jié)構(gòu);預(yù)氧化程度

    制備PAN基碳纖維需經(jīng)歷3個(原絲制備、預(yù)氧化及碳化)主要階段,其中預(yù)氧化階段起著極為重要的作用[1,2]。大量研究發(fā)現(xiàn)隨著預(yù)氧化反應(yīng)的進行,纖維會形成外層致密內(nèi)部疏松的結(jié)構(gòu),而這種結(jié)構(gòu)是一種缺陷并會遺傳至碳纖維,最終導(dǎo)致其表層與內(nèi)部之間存在界面應(yīng)力,拉伸強度由外到內(nèi)逐漸降低,從而影響力學(xué)性能[3-7]。為了表征徑向不一的結(jié)構(gòu),使徑向結(jié)構(gòu)更均質(zhì),學(xué)者們引入皮芯比[8,9]對其進行表征,該表征方法主要通過超薄切片與光學(xué)顯微鏡結(jié)合得到徑向截面圖,隨后分別計算皮與芯的面積。但纖維實際上并不存在表層與內(nèi)部明顯的界限,故在計算皮芯比時很難劃分出皮與芯,同時預(yù)氧纖維徑向上存在結(jié)構(gòu)差異,而通過此方法無法精確表達。

    曾有學(xué)者嘗試將生物領(lǐng)域使用的光密度法[10-12]應(yīng)用于PAN纖維預(yù)氧化過程研究并發(fā)現(xiàn)該方法可評估預(yù)氧纖維的預(yù)氧化程度,同時可檢測表面和內(nèi)部的反應(yīng)進程[13,14]。然而纖維隨著預(yù)氧化反應(yīng)的進行,其皮部的預(yù)氧化程度也會發(fā)生變化且存在著徑向分布差異,但在前人的研究中仍將纖維的皮與芯進行整體劃分處理且未呈現(xiàn)纖維預(yù)氧化程度徑向分布特點及其與熱處理條件之間的關(guān)系;同時從該方法的使用原理來看是存在測試條件限制的,這在前人的研究當(dāng)中很少提及。故該方法應(yīng)用在PAN纖維研究領(lǐng)域中仍有需完善的空間,這對于今后研究制備相對均質(zhì)化且性能較好的碳纖維具有極大的意義和價值。

    本工作借鑒前人的研究成果,確立光密度法表征PAN纖維徑向結(jié)構(gòu)的最佳測試條件,同時通過此方法獲得了纖維徑向預(yù)氧化程度分布信息并對其進行量化處理。經(jīng)分析,通過此方法可建立徑向結(jié)構(gòu)與熱處理條件之間的關(guān)系。

    1 實驗材料與方法

    1.1 實驗樣品制備

    國產(chǎn)PAN原絲采用連續(xù)式預(yù)氧爐進行熱處理并控制4個溫區(qū)的溫度分別為205,235,240℃和260℃。通過改變走絲速率控制熱處理時間分別為30,40,50,60min和70min,以此制備具有不同預(yù)氧化程度的PAN預(yù)氧纖維并進行超薄切片處理,樣品編號為1#~5#。

    在空氣氣氛下200~260℃對國產(chǎn)PAN原絲逐漸升溫并進行連續(xù)穩(wěn)定化,走絲速率為20m/h,制備PAN預(yù)氧纖維樣品并進行超薄切片處理,樣品編號為6#。

    1.2 測試

    1.2.1 光學(xué)顯微鏡成像

    PAN預(yù)氧化纖維用環(huán)氧樹脂包埋,在75℃下固化24h后,利用EM TRIM2型超薄切片機進行切片處理。利用BX51型高倍光學(xué)顯微鏡觀察切片結(jié)構(gòu)并拍攝顯微圖像。

    1.2.2 固體核磁

    利用AV-300型核磁共振譜儀,對PAN預(yù)氧纖維粉末狀樣品進行固體13C核磁測試,采用四甲基硅烷作為化學(xué)位移參照,測試條件為4mm的CP/MAS探頭,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)速率12kHz,循環(huán)時間5s,接觸時間3ms。

    利用核磁譜圖有效表征出預(yù)氧纖維的特征碳結(jié)構(gòu)。本工作主要計算RC=N及RC=C如(1),(2)所示。

    (1)

    (2)

    2 結(jié)果與分析

    2.1 PAN預(yù)氧纖維徑向結(jié)構(gòu)特性

    圖1為PAN預(yù)氧纖維樣品1#到5#的截面結(jié)構(gòu)圖。由圖1可以看出PAN纖維在經(jīng)預(yù)氧化過程后存在明顯皮芯結(jié)構(gòu),纖維皮(外)部呈現(xiàn)暗色,芯(內(nèi))部呈現(xiàn)明色。

    圖1 不同熱處理時間下的PAN纖維截面結(jié)構(gòu)圖 (a)30min;(b)40min;(c)50min;(d)60min;(e)70minFig.1 The cross section structure of PAN fiber with different heat treatment time (a)30min;(b)40min;(c)50min;(d)60min;(e)70min

    采用傳統(tǒng)皮芯結(jié)構(gòu)表征方法[8]計算得到不同熱處理時間下PAN纖維的皮芯比(如圖2所示),熱處理時間從30min延長到70min時,皮芯比從73%增加到83%,皮部在增大,芯部在減小。而就工藝與結(jié)構(gòu)的相關(guān)性而言,隨著預(yù)氧化反應(yīng)的進行,不僅會發(fā)生纖維皮部區(qū)域變大,即所謂的皮芯比增大,更重要的是皮部區(qū)域內(nèi)的結(jié)構(gòu)也在因持續(xù)的反應(yīng)而不斷變化。

    圖2 皮芯比與熱處理時間之間的關(guān)系Fig.2 The relationship between the FS and heat treatment time

    2.2 PAN預(yù)氧纖維的光學(xué)圖像特征

    圖3 環(huán)化結(jié)構(gòu)相對含量變化趨勢(a)不同熱處理時間下,預(yù)氧纖維的核磁譜圖;(b)特征環(huán)化結(jié)構(gòu)相對含量隨熱處理時間的變化趨勢Fig.3 The change trend about relative content of cyclic structure(a)nuclear magnetic spectra of pre-oxidized fibers under different heat treatment time(b)relationship between relative content of cyclic structure and heat treatment time

    (3)

    式中:A為吸光度;I0為出射光強度;I為入射光強度;Gi為待測目標(biāo)的灰度值;G0為背景(圖像最明亮之處)的灰度值。

    (4)

    為判定此方法應(yīng)用在PAN預(yù)氧纖維徑向結(jié)構(gòu)研究的可行性,選取纖維徑向視野清晰且截面區(qū)域有明顯透光差異的樣品并沿其直徑方向均勻選取7個等面積測試區(qū)域,不同測試區(qū)域位置采用Z/R的數(shù)值進行歸一化處理,其中Z表示測試區(qū)域中心與纖維中心的距離,R表示截面半徑(如圖4所示)。計算各區(qū)域內(nèi)的平均光密度值Dm列于表1。從表1中可看出沿著纖維直徑方向,Dm值呈現(xiàn)中間區(qū)域大兩邊區(qū)域相對較小的特點。這與PAN纖維在發(fā)生預(yù)氧化反應(yīng)時,其預(yù)氧結(jié)構(gòu)的徑向分布規(guī)律相一致,表明該方法可有效揭示PAN纖維預(yù)氧化結(jié)構(gòu)徑向的分布特征。

    2.3 PAN預(yù)氧纖維光學(xué)效果的影響因素

    光密度法可客觀反映出纖維中預(yù)氧結(jié)構(gòu)對可見光的吸收程度。從其使用原理上看,光密度值與吸光系數(shù)、物質(zhì)濃度、被測物質(zhì)厚度這3個因素有關(guān)。對于特定的測試對象,光強及樣品厚度則是影響光密度值的2個關(guān)鍵因素。這二者的匹配會影響光密度法的表達效果,所以本工作將探究這2個關(guān)鍵因素對光密度的影響。

    圖4 被測區(qū)域在PAN纖維徑向分布示意圖Fig.4 The radial distribution diagram of the test area on the PAN fibers

    PatameterValueNormalizedposition-6/7-4/7-2/702/74/76/7Dm0.780.7850.8090.8340.8020.7810.778

    利用超薄切片機和光學(xué)顯微鏡得到不同厚度預(yù)氧纖維樣品6#的截面結(jié)構(gòu)圖(如圖5所示),并在光強為700lx時對纖維截面結(jié)構(gòu)圖進行徑向平均光密度值分布分析,得到圖6結(jié)果。當(dāng)樣品厚度為1000nm時,纖維的光密度曲線雖呈現(xiàn)“凸”形,但外部Dm值分布出現(xiàn)“平臺”,這是由于光強一定時,光密度與被測物質(zhì)濃度(以顯色基團為主)成正比,纖維表層的吸光結(jié)構(gòu)多于內(nèi)部,當(dāng)測試的樣品過厚,表層吸光結(jié)構(gòu)含量過多導(dǎo)致透過率差異性變小,降低了測試的敏感度;因此需降低樣品厚度來提高Dm值的分布準(zhǔn)確性,當(dāng)樣品厚度降至500nm到300nm時,纖維表層區(qū)域可呈現(xiàn)出具有梯度變化特征的徑向結(jié)構(gòu)分布規(guī)律;因此當(dāng)光強為700lx時,樣品厚度選定在300~500nm為宜。

    圖6 光強700lx且不同樣品厚度下PAN預(yù)氧纖維徑向平均光密度分布(a)1000nm;(b)500nm;(c)300nmFig.6 The radial average optical density distribution of PAN pre-oxidized fiber under the light intensity of 700lx with different slice thickness(a)1000nm;(b)500nm;(c)300nm

    為確立使用光密度法的最佳測試條件,以樣品厚度匹配光強為原則,對樣品厚度為400nm且不同光強度下獲得的纖維截面圖中隨機選取4個測試對象進行平均光密度分布分析如圖7所示??煽闯鲈?00lx光強下,纖維皮部存在“平臺”,當(dāng)光強增加到800lx時,“平臺”消失??v向觀察各測量區(qū)域內(nèi)的平均光密度值,當(dāng)光強度為300lx時,雖纖維徑向平均光密度值分布呈現(xiàn)“凸”形,但對于同一樣品來說,不同測試對象的徑向分布曲線離散性較大。這是由于當(dāng)樣品被測物濃度(以顯色基團為主)一定,光強影響光密度值的表達效果,當(dāng)光強較低時,纖維中的吸光結(jié)構(gòu)吸收了大部分光,導(dǎo)致光通量較低,這時會增大環(huán)境因素及噪音對測試結(jié)果的影響,最終使得光密度法的量化表征存在較大誤差;因此需提高光強,保證纖維截面光通量值,降低環(huán)境及噪音的影響。經(jīng)實驗發(fā)現(xiàn)當(dāng)光強增至800lx時,平均光密度值離散小且分布曲線的重復(fù)性高。

    圖7 在樣品厚度400nm且不同光強度下PAN預(yù)氧纖維徑向平均光密度分布圖(a)300lx;(b)500lx;(c)800lxFig.7 The radial average optical density distribution of PAN pre-oxidized fiber with the slice thickness of 400nm under different light intensity(a)300lx;(b)500lx;(c)800lx

    樣品厚度及光強會影響光密度法的應(yīng)用,根據(jù)上述實驗結(jié)果可知,PAN預(yù)氧纖維厚度為400nm且光強度為800lx時,測試結(jié)果最靈敏準(zhǔn)確,可降低誤差,這為以后此方法的準(zhǔn)確應(yīng)用提供了較好的前提條件。

    2.4 PAN預(yù)氧化過程中徑向結(jié)構(gòu)演變規(guī)律

    將圖1中的PAN預(yù)氧化纖維經(jīng)光密度法處理得到PAN預(yù)氧纖維徑向平均光密度隨熱處理時間的變化分布圖,如圖8所示,可清晰觀察到纖維徑向上的預(yù)氧化程度分布變化規(guī)律。當(dāng)PAN纖維熱處理30min時,預(yù)氧結(jié)構(gòu)在纖維徑向分布就已出現(xiàn)不均一性。這是由于纖維徑向預(yù)氧化程度不同,即預(yù)氧結(jié)構(gòu)(含顯色基團為主)分布不均勻??v向觀察可發(fā)現(xiàn)隨著熱處理時間的延長,皮部的平均光密度值一直呈現(xiàn)減小趨勢而芯部的平均光密度值減小趨勢則由快到慢。這是由于在預(yù)氧化過程中,纖維發(fā)生氧化反應(yīng)形成的氧化結(jié)構(gòu)是建立在環(huán)化結(jié)構(gòu)形成的基礎(chǔ)之上[15,16]。在較短的熱處理時間內(nèi),纖維的環(huán)結(jié)構(gòu)生成不夠完全,氧氣向內(nèi)部擴散的速率大于纖維發(fā)生氧化反應(yīng)的速率,故徑向結(jié)構(gòu)差異較小,而隨著熱處理時間的延長,由于氧氣在向纖維內(nèi)部擴散時被皮層形成的環(huán)結(jié)構(gòu)捕捉,導(dǎo)致其在纖維表層形成了致密結(jié)構(gòu),明顯降低氧氣向內(nèi)部的擴散速率,最終使得皮部形成的含氧結(jié)構(gòu)含量逐漸高于芯部,從而出現(xiàn)徑向結(jié)構(gòu)分布不均一性變嚴(yán)重的現(xiàn)象。

    圖8 PAN預(yù)氧纖維徑向平均光密度隨熱處理時間的變化分布圖Fig.8 The radial average optical density distribution of PAN pre-oxidized fiber with different heat treatment time

    為對纖維徑向結(jié)構(gòu)梯度分布程度進行量化處理,本工作利用平均光密度標(biāo)準(zhǔn)差(Mean Optical Density Standard Deviation, ΔDm)表征預(yù)氧纖維的皮芯差異程度,其中ΔDm(式(5))[14]為某幾個目標(biāo)區(qū)域內(nèi)平均光密度值的波動大小。ΔDm值越大則代表纖維皮芯結(jié)構(gòu)差異越明顯。

    (5)

    式中:Di為區(qū)域i內(nèi)的光密度值;Dm為所有目標(biāo)區(qū)域內(nèi)光密度值的均值。

    通過分析采用傳統(tǒng)皮芯結(jié)構(gòu)表征方法處理得到的圖2可知,隨著熱處理時間的延長皮芯比在逐漸增大,纖維似乎有均質(zhì)化的趨勢,這也是傳統(tǒng)方法常采用通過延長時間來制備相對均質(zhì)化纖維的原因。然而通過光密度法得到PAN預(yù)氧纖維平均光密度標(biāo)準(zhǔn)差變化趨勢圖(如圖9所示),分析發(fā)現(xiàn)熱處理時間為30~70min時,ΔDm呈現(xiàn)增大趨勢,即纖維的皮芯差異程度在逐步嚴(yán)重,這說明延長預(yù)氧化時間會使纖維皮部出現(xiàn)預(yù)氧化過度現(xiàn)象。

    圖9 PAN預(yù)氧纖維平均光密度標(biāo)準(zhǔn)差變化趨勢圖Fig.9 The trend chart of standard deviation of the average optical density of pre-oxidized PAN fibers

    以上研究表明:光密度法可有效應(yīng)用于PAN預(yù)氧纖維的研究中,其可精確表達PAN纖維徑向結(jié)構(gòu)與工藝的關(guān)系。區(qū)別于傳統(tǒng)的皮芯結(jié)構(gòu)表征方法,此方法可以考察PAN纖維的徑向結(jié)構(gòu)分布情況并反映出不同區(qū)域預(yù)氧化的絕對程度,這為科學(xué)設(shè)計預(yù)氧化工藝,實現(xiàn)PAN纖維預(yù)氧化反應(yīng)徑向區(qū)域一致、皮部區(qū)域不過度的理想狀況提供了評價手段。通過實驗發(fā)現(xiàn),延長熱處理時間雖可使纖維皮部增大,芯部減小,而實際纖維皮部區(qū)域預(yù)氧化程度也在同時加深,這會導(dǎo)致纖維皮部發(fā)生預(yù)氧化過度現(xiàn)象。

    3 結(jié)論

    (1)光密度法與傳統(tǒng)的皮芯結(jié)構(gòu)表征方法相比,該方法不僅可表達不同預(yù)氧化工藝下纖維在相同區(qū)域內(nèi)的預(yù)氧化程度,還可獲得預(yù)氧化程度的徑向分布狀況,為實現(xiàn)PAN纖維預(yù)氧化反應(yīng)徑向區(qū)域一致、皮部區(qū)域不過度的理想狀況提供了評價手段。

    (2)光強及樣品厚度會影響光密度法的表征效果。PAN預(yù)氧纖維厚度為400nm,光強為800lx時為最佳測試條件。

    (3)光密度法可精確表達PAN纖維結(jié)構(gòu)與工藝的關(guān)系。將該方法應(yīng)用到PAN纖維的預(yù)氧化研究,顯示隨熱處理時間的延長,PAN預(yù)氧纖維不僅皮芯比在增大,纖維皮部區(qū)域預(yù)氧化程度也在同時加深,應(yīng)用該方法可有效控制纖維皮部預(yù)氧化程度過高的現(xiàn)象。

    [1] 賀福. 碳纖維及石墨纖維[M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2010. 189.

    [2] KIMIYOSHI, NAITO K. The effect of high-temperature vapor deposition polymerization of polyimide coating on tensile properties of polyacrylonitrile- and pitch-based carbon fibers[J]. Journal of Materials Science, 2013, 48(17): 6056-6064.

    [3] LIU X, ZHU C, GUO J, et al. Nanoscale dynamic mechanical imaging of the skin-core difference: from PAN precursors to carbon fibers[J]. Materials Letters, 2014, 128(6): 417-420.

    [4] 李常清,肖陽,趙洪江,等. 氧化結(jié)構(gòu)對聚丙烯腈預(yù)氧纖維熱穩(wěn)定性的影響[J]. 材料熱處理學(xué)報, 2015, 36(5): 35-38.

    LI C Q, XIAO Y, ZHAO H J, et al. The effect of oxidation structure on thermal stability of PAN based pre-oxidization fibers[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2015, 36(5):35-38.

    [5] LV M Y, GE H Y, CHEN J, et al. Study on the chemical structure and skin-core structure of polyacrylonitrile-based fibers during stabilization[J]. Journal of Polymer Research, 2008, 16(5): 513-517.

    [6] JU A Q, LIU Z, LUO M, et al. Molecular design and pre-oxidation mechanism of acrylonitrile copolymer used as carbon fiber precursor[J]. Journal of Polymer Research, 2013, 20(12): 1-17.

    [7] SU C J,CAO A J, LUO S, et al. Evolution of the skin-core structure of PAN-based carbon fibers with high temperature treatment[J]. Carbon, 2013, 51(1): 436-437.

    [8] 劉杰,李佳,王雷,等. 預(yù)氧化過程中PAN纖維皮芯結(jié)構(gòu)的變化[J]. 新型炭材料,2008,23(2):177-184.

    LIU J, LI J, WANG L, et al. The evolution of the core/shell structure of polyacrylonitrile fibers during pre oxidation[J]. New Carbon Materials, 2008,23(2):177-184.

    [9] 肖建文,徐樑華,廉信淑,等. 預(yù)氧絲皮芯結(jié)構(gòu)對碳纖維性能的影響[J]. 化工新型材料, 2013, 41(8): 117-119.

    XIAO J W, XU L H, LIAN X S, et al. Effect of skin-core structure of PAN·OF on properties of carbon fibers[J]. New Chemical Materials, 2013, 41(8): 117-119.

    [10] 呂翔. 病理圖像定量分析及其測量誤差的控制[J]. 中國體視學(xué)與圖像分析, 2002, 7(1): 58-62.

    LV X. Quantitative pathologic image analysis and the control of its measuring errors[J]. Chinese Journal of stereology and Image Analysis, 2002, 7(1): 58-62.

    [11] 李楓. 圖像分析中光密度參數(shù)物理意義的正確理解和使用[J]. 解剖學(xué)雜志, 2009, 32(2): 271-274.

    LI F. The correct understanding and use of the physical meaning of the optical density parameters in image analysis[J]. Chinese Journal of Anatomy, 2009, 32(2): 271-274.

    [12] 王英娟,賀敬,李敬,等. 光密度法測定蛋白核小球藻生物量[J]. 西北大學(xué)學(xué)報, 2012, 42(1): 60-63.

    WANG Y J, HE J, LI J, et al. Determination of Chlorella pyrenoidosa biomass using optical density method[J]. Journal of Northwest University, 2012, 1(1): 60-63.

    [13] 戚明之,王海軍,歐陽琴,等. 光密度法研究聚丙烯腈纖維的熱穩(wěn)定化過程[J].合成纖維工業(yè),2010,33(6):24-27.

    QI M Z, WANG H J, OUYANG Q, et al. Optical densitometry study on thermal stabilization of polyacrylonitrile fibers[J]. China Synthetic Fiber Industry,2010,33(6):24-27.

    [14] 王雪飛,張永剛,戚明之,等. 光密度法研究預(yù)氧化工藝對纖維皮芯結(jié)構(gòu)的影響[J]. 合成纖維, 2011, 40(8): 1-4.

    WANG X F, ZHANG Y G, QI M Z, et al. Optical densitometric study on the influence of pre-oxidation process on skin-core structure of polyacrylonitrile fiber[J]. Synthetic Fiber in China, 2011, 40(8): 1-4.

    [15] 張琪. 預(yù)氧化過程中PAN纖維徑向結(jié)構(gòu)的形成機制[D].北京:北京化工大學(xué), 2014.

    ZHANG Q.The formation mechanism for the radial structure of PAN fiber during pre-oxidative stabilization[D].Beijing:Beijing University of chemical Technolgy.2014.

    [16] 昌志龍. 低溫?zé)崽幚磉^程中環(huán)境介質(zhì)對PAN纖維化學(xué)結(jié)構(gòu)及影響規(guī)律研究[D]. 北京:北京化工大學(xué),2014.

    CHANG Z L.The effect of atomosphere medium on poly acrylonitrile fiker’s chemical structure during thermal stabilization[D].Beijing:Beijing university of Chemical Technology.2014.

    (本文責(zé)編:高 磊)

    Optical Density Method of Radial Structure of PAN-based Pre-oxidized Fibers

    ZHONG Shan,XU Fan,LEI Shuai,WU Shuai,XU Liang-hua

    (Key Laboratory of Carbon Fiber and Functional Polymer (Ministry of Education),Beijing University of Chemical Technology,Beijing 100029,China)

    According to the radial distribution characteristics of PAN pre-oxidized fiber, the optical density method which can quantitatively characterize the radial structure of pre-oxidized PAN fiber is established, taking advantage of the light-absorbing of PAN pre-oxidized structure. The results show that when the sample's width is 400 nm and the light intensity is 800 lx, the optical density method characterize the radial distribution characteristics of PAN pre-oxidized fibers the most effectively and accurately. Compared with the traditional skin-core structure characterization method, this method not only expresses the pre-oxidized degree in the same domain under different pre-oxidation processes, but also obtains the radial distribution of pre-oxidized degree. Applying this method to the process research of pre-oxidized PAN fiber, the results show that this method can reveal a correlation between the process and structure, indicating the optical density method as a new method for characterization of PAN pre-oxidized fiber can play an active role in the study of pre-oxidized PAN radial structure.

    PAN fiber;optical density method;radial structure;pre-oxidation

    10.11868/j.issn.1001-4381.2015.001275

    TQ342+.741

    A

    1001-4381(2017)02-0065-07

    國家973項目(2011CB605602)

    2015-10-25;

    2016-11-15

    徐樑華(1960-),男,研究員,博士生導(dǎo)師,主要從事高性能聚丙烯腈基碳纖維的研究,聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)北京化工大學(xué)碳纖維及功能高分子教育部重點實驗室(100029),E-mail:xulh@mail.buct.edu.cn

    猜你喜歡
    皮部光密度徑向
    津沽小兒推拿中皮部推按及其理論探析
    3 種角膜光密度評估近視Trans-PRK術(shù)后haze的比較
    病理輔助診斷系統(tǒng)中數(shù)字濾光片的實現(xiàn)方法
    付于皮部淺刺針法理論探析
    淺探徑向連接體的圓周運動
    RN上一類Kirchhoff型方程徑向?qū)ΨQ正解的存在性
    基于PID+前饋的3MN徑向鍛造機控制系統(tǒng)的研究
    重型機械(2020年3期)2020-08-24 08:31:40
    一類無窮下級整函數(shù)的Julia集的徑向分布
    小麥種子活力測定方法的比較
    應(yīng)用數(shù)字圖像技術(shù)測量炮口火焰的方法研究
    国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一区福利在线观看| 亚洲av美国av| 18禁美女被吸乳视频| 免费搜索国产男女视频| 亚洲五月天丁香| 色精品久久人妻99蜜桃| 香蕉av资源在线| 国内揄拍国产精品人妻在线| 婷婷精品国产亚洲av在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲全国av大片| 好男人电影高清在线观看| 美女免费视频网站| 午夜免费观看网址| 九色成人免费人妻av| 天天添夜夜摸| 欧美日韩乱码在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 在线看三级毛片| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产1区2区3区精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 一夜夜www| 国产成人aa在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 成人欧美大片| ponron亚洲| 天堂动漫精品| 欧美zozozo另类| 国产精品亚洲av一区麻豆| 午夜日韩欧美国产| 午夜福利18| 天天添夜夜摸| 亚洲avbb在线观看| 岛国在线观看网站| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲黑人精品在线| 正在播放国产对白刺激| 国产乱人伦免费视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 香蕉丝袜av| 成人国语在线视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美午夜高清在线| a在线观看视频网站| 久久久久性生活片| 一级毛片高清免费大全| 久久国产乱子伦精品免费另类| 听说在线观看完整版免费高清| 女警被强在线播放| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美三级亚洲精品| 欧美黑人欧美精品刺激| 毛片女人毛片| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲 国产 在线| 黄色视频不卡| 老司机午夜十八禁免费视频| 特级一级黄色大片| 亚洲专区字幕在线| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 最近视频中文字幕2019在线8| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | АⅤ资源中文在线天堂| 国产精品精品国产色婷婷| 老汉色av国产亚洲站长工具| av国产免费在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产三级黄色录像| 国产精品免费视频内射| 亚洲专区国产一区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| www.精华液| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美国产日韩亚洲一区| 制服人妻中文乱码| 91麻豆av在线| 欧美国产日韩亚洲一区| av片东京热男人的天堂| 免费在线观看成人毛片| 久久久久久久久久黄片| 搡老岳熟女国产| 亚洲成人中文字幕在线播放| 午夜免费成人在线视频| 国产精品国产高清国产av| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 熟女电影av网| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产三级在线视频| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲精品一区av在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久精品人妻少妇| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲男人天堂网一区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 午夜视频精品福利| 草草在线视频免费看| 老司机在亚洲福利影院| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 人人妻人人澡欧美一区二区| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 欧美久久黑人一区二区| 国产免费男女视频| 亚洲一区中文字幕在线| 国产片内射在线| 国产人伦9x9x在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 国语自产精品视频在线第100页| 身体一侧抽搐| 日韩欧美 国产精品| 9191精品国产免费久久| 久久精品国产综合久久久| 国产伦一二天堂av在线观看| 曰老女人黄片| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 美女午夜性视频免费| videosex国产| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产不卡一卡二| 舔av片在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 制服丝袜大香蕉在线| 国产精品九九99| 俄罗斯特黄特色一大片| 黄片大片在线免费观看| 久久精品91无色码中文字幕| 夜夜爽天天搞| 久久久久性生活片| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产久久久一区二区三区| 99久久国产精品久久久| 免费看日本二区| 国产99久久九九免费精品| 中文字幕高清在线视频| 色尼玛亚洲综合影院| 色av中文字幕| 日本三级黄在线观看| 久久热在线av| 免费一级毛片在线播放高清视频| 两人在一起打扑克的视频| 午夜成年电影在线免费观看| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产精品九九99| 成人午夜高清在线视频| 我要搜黄色片| 国产精华一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 成在线人永久免费视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩av在线大香蕉| 欧美zozozo另类| 国产视频内射| 国产精品一区二区免费欧美| 无限看片的www在线观看| 精品福利观看| 老司机在亚洲福利影院| 白带黄色成豆腐渣| 99热6这里只有精品| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲天堂国产精品一区在线| 中文字幕久久专区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲午夜理论影院| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久香蕉精品热| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲国产欧美网| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 热99re8久久精品国产| 免费看日本二区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 看黄色毛片网站| 一本大道久久a久久精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 美女大奶头视频| 久久久久久大精品| 久久久久九九精品影院| 桃色一区二区三区在线观看| 一级毛片精品| 特级一级黄色大片| 美女黄网站色视频| 性欧美人与动物交配| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 青草久久国产| 精品久久久久久久久久免费视频| 精华霜和精华液先用哪个| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 看黄色毛片网站| 亚洲美女视频黄频| av片东京热男人的天堂| 老汉色∧v一级毛片| videosex国产| 精品久久久久久久久久免费视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品福利观看| 日本免费a在线| 伦理电影免费视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| videosex国产| 欧美一级a爱片免费观看看 | 99精品在免费线老司机午夜| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 人成视频在线观看免费观看| 国产午夜精品论理片| 久久久久久久久久黄片| svipshipincom国产片| 国产高清视频在线播放一区| 麻豆av在线久日| 久久精品国产综合久久久| av视频在线观看入口| 久久人妻av系列| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久香蕉激情| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 男人舔奶头视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品一区av在线观看| 一进一出好大好爽视频| 一夜夜www| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产探花在线观看一区二区| 国产亚洲av高清不卡| 国产不卡一卡二| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| www.www免费av| 精品久久久久久成人av| 在线观看舔阴道视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 两个人免费观看高清视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲美女黄片视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 窝窝影院91人妻| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 不卡一级毛片| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲最大成人中文| a级毛片a级免费在线| 校园春色视频在线观看| 手机成人av网站| 亚洲av电影在线进入| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| tocl精华| 亚洲av五月六月丁香网| 两个人视频免费观看高清| 日本一本二区三区精品| 欧美午夜高清在线| 久久伊人香网站| 91字幕亚洲| 黄片大片在线免费观看| 在线a可以看的网站| 91av网站免费观看| 窝窝影院91人妻| 宅男免费午夜| 天堂影院成人在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美在线一区亚洲| 超碰成人久久| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 看片在线看免费视频| 久久久久久久久久黄片| xxx96com| 日韩欧美三级三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产97色在线日韩免费| 最好的美女福利视频网| 女警被强在线播放| 亚洲全国av大片| 午夜精品在线福利| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 男插女下体视频免费在线播放| 老司机在亚洲福利影院| 男女视频在线观看网站免费 | 啪啪无遮挡十八禁网站| 成人国产综合亚洲| 日韩欧美免费精品| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲熟妇熟女久久| 窝窝影院91人妻| 亚洲精品色激情综合| 高清在线国产一区| 两个人免费观看高清视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 午夜免费成人在线视频| 久久久久性生活片| 男女午夜视频在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久九九热精品免费| 人人妻人人看人人澡| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 精品第一国产精品| 免费在线观看完整版高清| 亚洲国产精品久久男人天堂| 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美中文综合在线视频| 在线观看一区二区三区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 两个人免费观看高清视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| aaaaa片日本免费| www.自偷自拍.com| 亚洲欧美激情综合另类| 久久人人精品亚洲av| 美女 人体艺术 gogo| 999久久久国产精品视频| 后天国语完整版免费观看| 又紧又爽又黄一区二区| 这个男人来自地球电影免费观看| 熟女电影av网| tocl精华| 精品电影一区二区在线| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 日韩欧美国产一区二区入口| 久久久久性生活片| 日韩欧美精品v在线| 夜夜夜夜夜久久久久| av天堂在线播放| 夜夜爽天天搞| 又紧又爽又黄一区二区| 国产精品精品国产色婷婷| svipshipincom国产片| av欧美777| 久久这里只有精品19| 久久精品人妻少妇| xxxwww97欧美| 久久久久久免费高清国产稀缺| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 一级毛片女人18水好多| 黄色女人牲交| 国产69精品久久久久777片 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 中文资源天堂在线| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产一区二区在线av高清观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 男女床上黄色一级片免费看| 怎么达到女性高潮| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产1区2区3区精品| 色综合婷婷激情| 两个人免费观看高清视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产片内射在线| 一进一出好大好爽视频| 国产精品一区二区免费欧美| 九色成人免费人妻av| 免费在线观看日本一区| 国产三级黄色录像| 中文资源天堂在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 午夜亚洲福利在线播放| 免费无遮挡裸体视频| 男女视频在线观看网站免费 | 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产野战对白在线观看| 成人国语在线视频| 99re在线观看精品视频| 国产久久久一区二区三区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产片内射在线| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧美日韩一级在线毛片| 久久精品人妻少妇| 国产69精品久久久久777片 | 国产精品 国内视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲一码二码三码区别大吗| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 禁无遮挡网站| 亚洲全国av大片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品久久久久久,| 91麻豆av在线| 1024香蕉在线观看| 国产激情欧美一区二区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美精品啪啪一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲成人久久爱视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产v大片淫在线免费观看| 99re在线观看精品视频| 制服人妻中文乱码| 亚洲中文av在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 日韩国内少妇激情av| av视频在线观看入口| 亚洲专区国产一区二区| 久9热在线精品视频| 男人舔奶头视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| av在线播放免费不卡| 色尼玛亚洲综合影院| 久久久久久久久久黄片| 精品高清国产在线一区| 亚洲精品色激情综合| 国产1区2区3区精品| 亚洲九九香蕉| 国语自产精品视频在线第100页| www.www免费av| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美在线黄色| 91大片在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 韩国av一区二区三区四区| 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲av熟女| 国产精品亚洲一级av第二区| av福利片在线| 亚洲国产精品999在线| 91麻豆av在线| 亚洲,欧美精品.| 丁香六月欧美| 香蕉丝袜av| 欧美精品亚洲一区二区| 久9热在线精品视频| 精品人妻1区二区| 成熟少妇高潮喷水视频| 88av欧美| 中文资源天堂在线| 亚洲精华国产精华精| 久久精品91蜜桃| 99久久国产精品久久久| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲人成网站高清观看| 天天添夜夜摸| 国产精品1区2区在线观看.| 日韩大码丰满熟妇| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产激情久久老熟女| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲一区二区三区不卡视频| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲专区字幕在线| 身体一侧抽搐| 国产精品久久久久久久电影 | 国产真实乱freesex| 亚洲专区字幕在线| 欧美在线黄色| 可以在线观看的亚洲视频| 搞女人的毛片| 国产免费男女视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 搞女人的毛片| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产探花在线观看一区二区| 他把我摸到了高潮在线观看| 在线看三级毛片| 嫩草影视91久久| 欧美乱妇无乱码| av福利片在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲专区字幕在线| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美高清成人免费视频www| 麻豆国产97在线/欧美 | 欧美性长视频在线观看| 99国产综合亚洲精品| 人人妻人人看人人澡| 视频区欧美日本亚洲| 日日夜夜操网爽| 亚洲,欧美精品.| 国产精品一区二区免费欧美| 免费电影在线观看免费观看| 中文在线观看免费www的网站 | 亚洲第一电影网av| 国产精品av视频在线免费观看| 日韩欧美在线二视频| 欧美黑人精品巨大| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品久久久久久,| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲av五月六月丁香网| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲国产看品久久| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产黄色小视频在线观看| 一区二区三区激情视频| 桃色一区二区三区在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 黑人操中国人逼视频| 1024视频免费在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 国产亚洲精品久久久久5区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| xxxwww97欧美| 在线免费观看的www视频| 国产午夜精品论理片| 黄片大片在线免费观看| 欧美三级亚洲精品| 国产欧美日韩一区二区精品| 在线观看免费视频日本深夜| a在线观看视频网站| 亚洲av片天天在线观看| 午夜免费成人在线视频| 国产av又大| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 男女之事视频高清在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 色播亚洲综合网| 亚洲av五月六月丁香网| 夜夜爽天天搞| 午夜两性在线视频| 一级作爱视频免费观看| 欧美三级亚洲精品| 久9热在线精品视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 麻豆国产av国片精品| 欧美成人午夜精品| 午夜精品在线福利| 色哟哟哟哟哟哟| 真人一进一出gif抽搐免费| 午夜视频精品福利| 无人区码免费观看不卡| 嫩草影视91久久| 国产区一区二久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品日产1卡2卡| 国产av一区二区精品久久| 久久热在线av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一级毛片女人18水好多| 久久久久久国产a免费观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 国内精品一区二区在线观看| 国产精品久久视频播放| 午夜两性在线视频| 香蕉国产在线看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲专区中文字幕在线| 国产麻豆成人av免费视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久久久久久久中文| 黄片大片在线免费观看| 国产真人三级小视频在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 香蕉丝袜av| 日韩欧美 国产精品| 亚洲国产精品久久男人天堂| 99国产综合亚洲精品| 色哟哟哟哟哟哟| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 少妇的丰满在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品一区二区三区四区久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| www.999成人在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 国产视频内射| 国产av不卡久久| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国内精品久久久久久久电影| 国产成年人精品一区二区| 亚洲av五月六月丁香网| 国产视频内射| 变态另类丝袜制服| 曰老女人黄片| 亚洲免费av在线视频| www.999成人在线观看| 久热爱精品视频在线9| 久久草成人影院|