萘基中间相沥青
可纺性更高
一种通过乙醇添加剂调控分子结构、无需后加氢即可获得高有序度和高流动性的中间相沥青,纺丝温度更低。
Chenshan, Lv · Qianqian, Ma · Fei, Liu · 宋燕 · 赵宁 · 杨涛 · Qiong, Lu · 刘占军
Carbon 2026
具体参数
- 层间距
- {'zh': '0.3455', 'en': '0.3455'} nm
- 芳香片层宽度
- {'zh': '1.8364', 'en': '1.8364'} nm
- 碳残留率
- {'zh': '73.44', 'en': '73.44'} %
- 各向异性含量
- {'zh': '74.5', 'en': '74.5'} %
- 纺丝温度
- {'zh': '315', 'en': '315'} °C
技术优势
免去后加氢
乙醇作为反应添加剂在缩聚阶段原位完成氢转移与烷基侧链引入,分子结构一步到位,无需后续加氢处理。
纺丝温度降10°C
乙醇的加入降低体系黏度,使熔融纺丝可在315°C稳定进行,比无乙醇工艺低10°C,减少能耗与热降解风险。
层间距更窄
乙醇调控使分子排列更紧密,层间距降至0.3455 nm,有利于后续石墨化过程中形成高取向碳结构。
应用场景
- 碳纤维纺丝:流动性提升,可在更低温度稳定纺丝,降低能耗和断丝率。
- 航空航天材料:高碳残留率和窄层间距有利于制备高强度高模碳纤维,满足航空航天轻质结构需求。
- 锂电负极材料:分子有序度高、碳残留高,适合作为高性能负极碳材料前驱体。