拟通过对单体化学结构的合理设计和优选,采用改进的HIGASHI直接缩聚法制备具有优异成纤性、适合纺牵成纤的、玻璃化转变温度和熔融温度可调控的新型高性能热致液晶聚酯酰亚胺。探索此类聚合物在高性能纤维及共混改性纤维方面的应用。阐明共混体系中聚酯酰亚胺化学结构、链序列结构与基体相互作用的规律与机理;探讨相容性与液晶微纤形成的条件,成纤过程中液晶微纤的自取向对基体凝聚态结构及性能的影响机理,为共混物的可纺性研究提供科学依据与理论指导。提高所得共混改性纤维的热变形温度、耐热性及热收缩性能,以获得新型的高模量低收缩聚酯纤维。此类共混纤维可望用作汽车子午胎的新型增强材料,促进我国高性能轮胎研究和生产的发展。
拟通过对单体化学结构的合理设计和优选,采用改进的HIGASHI直接缩聚法制备具有优异成纤性、适合纺牵成纤的、玻璃化转变温度和熔融温度可调控的新型高性能热致液晶聚酯酰亚胺。探索此类聚合物在高性能纤维及共混改性纤维方面的应用。阐明共混体系中聚酯酰亚胺化学结构、链序列结构与基体相互作用的规律与机理;探讨相容性与液晶微纤形成的条件,成纤过程中液晶微纤的自取向对基体凝聚态结构及性能的影响机理,为共混物的可纺性研究提供科学依据与理论指导。提高所得共混改性纤维的热变形温度、耐热性及热收缩性能,以获得新型的高模量低收缩聚酯纤维。此类共混纤维可望用作汽车子午胎的新型增强材料,促进我国高性能轮胎研究和生产的发展。