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目前已經知道,當 PAN 纖維受熱超過 180 °C時, PAN 纖維之 C = N 鍵逐漸轉換成梯狀物結構之 C = N 鍵,由於結構上的改變將導致纖維凝聚能( Cohesive Energy )的下降。而在氧化纖維中,如有具有較高的 A.L 值表示,在纖維中有較多的梯狀物結構。
目前已經知道,當 PAN 纖維受熱超過 180 °C時, PAN 纖維之 C = N 鍵逐漸轉換成梯狀物結構之 C = N 鍵,由於結構上的改變將導致纖維凝聚能( Cohesive Energy )的下降。而在氧化纖維中,如有具有較高的 A.L 值表示,在纖維中有較多的梯狀物結構。
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碳化工程中纖維元素組成分析在過去研究碳化工程中,因為化學家們為了想了解碳纖維在碳化工程中纖維化學結構的變化,在整個研究過程中,因為碳纖維是一相當穩定的材料,因此,只能用問接的方式來分析推導,他們在研究時將 GC 或 Mass 接在高溫碳化爐上, ...
碳化工程中纖維元素組成分析在過去研究碳化工程中,因為化學家們為了想了解碳纖維在碳化工程中纖維化學結構的變化,在整個研究過程中,因為碳纖維是一相當穩定的材料,因此,只能用問接的方式來分析推導,他們在研究時將 GC 或 Mass 接在高溫碳化爐上, ...
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Manocha 及 Bahl ( 27 )指出在 300 °C到 500 °C之間,是因為相鄰兩梯狀結構相互聯接而釋放出水,兩梯狀物上下聯接將使碳層中六環碳結構加寬;至於在 800 °C以後,氧含量的變異則相當難討論,其原因並不. .清楚。四.3 .繼維密度與順向結構之關係隨著碳化過程, ...
Manocha 及 Bahl ( 27 )指出在 300 °C到 500 °C之間,是因為相鄰兩梯狀結構相互聯接而釋放出水,兩梯狀物上下聯接將使碳層中六環碳結構加寬;至於在 800 °C以後,氧含量的變異則相當難討論,其原因並不. .清楚。四.3 .繼維密度與順向結構之關係隨著碳化過程, ...
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