高性能纤维材料在航空航天、防弹防护及民用工业等领域的冲击防护应用中具有至关重要的作用。与传统钢装甲通过碎片分散和局部能量分布抵御威胁不同,软体防弹衣利用聚合物纤维通过宏观拉伸变形和受控断裂来吸收能量。根据Cunniff等人的理论分析,纤维的弹道极限速度由其固有性能决定,具体取决于纵向应变波速度和比拉伸韧性,两者的综合性能值Ω是决定弹道性能的关键因素。因此,具有高刚度、高强度和高延展性(基于低密度)的纤维展现出更优异的抗穿透能力。然而,现有材料在强度、韧性和环境稳定性之间始终存在难以调和的矛盾。聚对苯撑苯并咪唑对苯二甲酰胺(PBIA)纤维作为一类杂环芳纶纤维,因在聚合物链中引入杂环单体而成为知名的高性能材料,其理论强度超过30 GPa。然而,由于纤维取向不足和聚合物链间界面相互作用较弱,目前PBIA纤维的拉伸强度(包括准静态和动态强度,仅为4.5–6.5 GPa)远低于理论值,严重制约了其冲击防护应用。尽管已有优化聚合、精纺工艺、机械处理和化学修饰等策略被用于提升PBIA纤维力学性能,但其动态力学强度始终低于8 GPa,表明PBIA纤维的性能仍有巨大的提升空间。
针对上述瓶颈,中国科学院苏州纳米所李清文研究员、胡东梅研究员和北京大学张锦院士、焦琨副研究员、武汉大学高恩来副研究员合作,开发出一种通过原位聚合氧化石墨烯(GO)并结合湿法纺丝技术显著增强杂环芳纶纤维动态力学性能的策略。研究结果表明,GO/PBIA复合纤维在约500 s⁻¹的高应变率下实现了10.63 ± 0.9 GPa的超高动态强度,较纯PBIA纤维提升了47.23%。在此基础上,通过引入含醚基团的柔性单体进一步聚合,GO/PBIA-O复合纤维的动态韧性达到277.25 ± 49.12 MJ m⁻³,较PBIA纤维的准静态韧性提升了143.01%。激光诱导微粒冲击测试显示,该复合纤维具有显著高于其他高性能纤维的比能量耗散功率。更重要的是,研究团队成功编织出大面积柔性织物,落锤冲击测试表明其比PBIA织物高出40.46%的最大冲击载荷,充分展示了该纤维材料在实际冲击防护应用中的巨大潜力。相关论文以“High-Performance Heterocyclic Aramid Fibers Reinforced by Graphene Oxide for Advanced Impact-Resistant Applications”为题,发表在Advanced Materials上。
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
苏公网安备 32010502010057号
备案号:苏ICP备2026013520号-2 “坚决打赢禁毒人民战争”专栏—法律法规
电话:025-8799064
会员服务部:86918841
信息部:86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
苏公网安备32010502011424号