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在射频法加热纤维束丝中消除单丝间打火的方法及装置

申请号 CN200710062004.2 申请日 2007-05-28 公开(公告)号 CN100575575C 公开(公告)日 2009-12-30
申请人 魏永芬; 发明人 魏永芬;
摘要 本 发明 涉及在射频法加热 纤维 束丝中消除单丝间打火的方法及装置。应用于对预 氧 化纤维或 碳 纤维的加工工艺中。该方法是通过以下步骤实现的:①改进所使用的射频线性聚焦加热装置,在该装置 送丝机 构和 石英 管热反应器之间设置 丝束 加捻装置。②纤维束丝在进入石英管热反应器之前进行加捻处理。所说的加捻装置是由 框架 、借助于空 心轴 设定在该框架之上的底版、固定在底版上的至少三个张紧导向轮和通过空心轴驱动底斑(9B)旋转的驱动机构组成,纤维束丝从送丝机构引出、经对辊组成的加捻 节点 后,穿过空心轴并绕过张紧导向轮进入石英管热反应器。进一步的改进是在石英管热反应器和收丝机构之间设置结构相同的丝束解捻装置。
权利要求

1、在射频法纤维束丝加热中消除单丝间打火的方法,其特征在于该方法 是通过以下步骤实现的:
①对所使用的射频线性聚焦加热装置进行改造,在送丝机构(10)和石 英管热反应器(4)之间设置丝束加捻装置(6),
②被加热的纤维束丝(12)在进入石英管热反应器(4)之前进行加捻处 理。
③对使用的射频线性聚焦装置进行改造还包括在石英管热反应器(4)和 收丝机构(11)之间设置加捻丝束的解捻装置,并对从石英管热反应器引出 的纤维束丝进行解捻处理。
2、根据权利要求1所说的在射频法纤维束丝加热中消除单丝间打火的方 法,其特征在于所说的加捻装置是由一个定位在石英管热反应器(4)与丝束 送丝机构(10)之间的框架(9A)、借助于空心轴设定在该框架(9A)之上的 底版(9B)、固定在底版上的至少三个张紧导向轮(9C)和通过空心轴驱动底 版旋转的驱动机构(8)组成,纤维束丝(12)从送丝机构(10)引出、经对 辊(13)组成的加捻节点后,穿过空心轴并绕过张紧导向轮(9C)进入石英 管热反应器(4)。
3、根据权利要求1所说的在射频法纤维束丝加热中消除单丝间打火的方 法,其特征在于所说的解捻装置是由一个定位在石英管热反应器与丝束收丝 机构之间的框架(9A)、借助于空心轴设定在该框架(9A)行之上的底版(9B)、 固定在底版上的至少三个张紧导向轮(9C)和通过空心轴驱动底版旋转的驱 动机构(8)组成,纤维束丝从石英管热反应器(4)引出、穿过空心轴并绕 过张紧导向轮(9C)后通过对辊(14)组成的解捻节点后引进收丝机构。
4、根据权利要求2或3所说的在射频法纤维束丝加热中消除单丝间打火 的方法,其特征在于所说的加捻装置或解捻装置的控制参数在收、放丝速度 V=2-3米/分时,加捻或解捻转数R=150-240转/分。
5、与消除单丝间打火的方法配套设计的射频线性聚焦加热装置,结构中 包括射频发生器(1),功率匹配器(2),射频电缆(3)和线性聚焦的同轴共 轭耦合腔(5),及设在腔中的石英管热反应器(4),以及配套的差速送丝机 构(10)、收丝构机(11),其特征在于在送丝机构(10)和石英管热反应器 (4)之间设置了丝束加捻装置(6),对所使用的射频线性聚焦装置进行的改 进还包括在石英管热反应器(4)和收丝机构(11)之间设置加捻丝束的解捻 装置(7)。
6、根据权利要求5所说的射频线性聚焦加热装置,其特征在于所说的加 捻装置是一个定位在石英管热反应器(4)与丝束送丝机构(10)之间的框架 (9A)、借助于空心轴设定在该框架(9A)之上的底版(9B)、固定在底版上 的至少三个张紧导向轮(9C)和通过空心轴驱动底版(9B)旋转的驱动机构 (8)组成,纤维束丝(12)从送丝机构(10)引出、经对辊(13)组成的加 捻节点后,穿过空心轴并绕过张紧导向轮(9C)进入石英管热反应器(4)。
7、根据权利要求5所说的在射频线性聚焦加热装置,其特征在于所说的 解捻装置(7)是一个定位在石英管热反应器(4)与丝束收丝机构(11)之 间的框架(9A)、借助于空心轴设定在该框架(9A)之上的底版(9B)、固定 在底版(9B)上的至少三个张紧导向轮(9C)和通过空心轴驱动底版(9B) 旋转的驱动机构(8)组成,纤维束丝从石英管热反应器(4)引出、穿过空 心轴并绕过张紧导向轮(9C)后通过对辊(14)组成解捻接点后引进收丝机 构(11)。

说明书全文

技术领域

发明属于对射频法实现纤维石墨化生产工艺及生产设备的改进和完 善。具体的说是在射频法加热纤维束丝中消除单丝间打火的方法及装置。

背景技术

碳纤维石墨化的生产技术中,需要将碳纤维为原料将其加热至2400℃以 上高温时,借助持续牵伸使碳分子成有序晶格结构,从而完成由普通碳分 子向石墨化分子的转化。由陈新谋创立的射频法碳纤维石墨化生产工艺及设 备则开创了本领域的先河,可以参考专利申请文献200410012239.7。该项技 术是借助射频大功率发生器和匹配器,通过射频电缆将将电磁场能量直接送 至线性聚焦的同轴共轭耦合腔,形成线形聚焦的电磁场,加载在穿过石英管 热反应器的碳纤维上,可以直接加热到2400℃以上完成石墨化结构的转换。 该加工工艺设备简单,调控简便而准确,极大地节约了能源和降低了成本, 是本领域内的一次突破性改进,解决了碳纤维石墨化加工中最关键的加热设 备和工艺操作技术,并可以推广到对预化纤维的加热处理的工艺中。但是, 在具体的连续生产过程中,所涉及到的碳纤维或预氧化纤维往往是数千根单 丝无序散乱组合在一起的丝束,在高频电磁场的作用下,不可避免的出现邻 近效应而导至单丝间的排斥,形成丝束进一步的散乱,而且中间夹杂着断头 单丝的丝毛。由于场强分布的差异使得单丝感应电动势不同,很容易造成丝 毛搭接打火,导致断头增加。这就直接影响到最终产品的强度和和质量。为 了保证高温环境下的连续生产的稳定性,需要对生产工艺及相关的生产设备 做进一步的完善和改进。

发明内容

本发明的目的是设计一种在射频法加热纤维束丝工艺中消除单丝间打火 的方法及装置,消除电磁感应下同种电荷排斥导致的临近效应,进一步提高 射频法加热设备的工作效率。
本发明的基本解决思路就是将单丝组成的丝束打捻,使之成为单丝间相 互制约的绳,从而可以大大削弱临近效应导致的单丝间的电位差,同时打捻 的结果大大地束缚了断头单丝摆动的自由度,消除了打火产生的几率。更重 要的是,打捻成绳状的结果使得丝束在通过聚焦加热区时,丝束与线形聚焦 电磁场复合度大大提高,使得射频发生器同等功率输出下热转换效率明显提 高。具体是通过以下步骤实现的:
①对使用的射频线性聚焦加热装置进行改造,在送丝机构和石英管热反 应器之间设置丝束加捻装置,
②被加热的纤维束丝在进入石英管热反应器之前进行加捻处理。
所以,本方法实现的基础是对现有的射频线性聚焦加热装置进行改进。 具体的改进结构中包括射频发生器,功率匹配器,射频电缆和线性聚焦的同 轴共轭耦合腔,及设在腔中的石英管热反应器,以及配套的差速放、收丝构 机,关键在于在放、收丝机构和石英管热反应器之间设置了丝束加捻装置。
再加捻装置的作用下散乱的单丝丝束被处理成为绳状后进入石英管热反 应器。本发明的积极效果是基本上消除了打火,高频热转换效率能明显提高。
下面结合附图及给出具体实施方式进一步说明本发明的目的是如何实现 的。

附图说明

图1是所改进后的射频聚焦式加热装置的结构示意图。
附图中的数字标号代表:1代表射频发生器,2代表射频匹配器,3代表 射频电缆,4代表石英管热反应器,5代表射频耦合腔。6代表加捻装置,7 代表解捻装置,8代表与加捻/解捻装置配套的驱动机构,9A代表加捻/解捻 装置中的框架,9B代表加捻/解捻装置中借助短轴定位在框架9A上的底版, 9C代表加捻/解捻装置中设置在底版9C上的张紧导向轮,10代表送丝机构。 11代表收丝机构,12代表束丝,13、14代表对辊。

具体实施方式

参照附图可以看出:在射频法纤维束丝加热中消除单丝间打火的方法是 通过以下步骤实现的:
对使用的射频线性聚焦加热装置进行改造,在送丝机构10和石英管热反 应器4之间设置丝束加捻装置6之后,就可以对被加热的纤维束丝12在进入 石英管热反应器4之前进行加捻处理,从而在进入石英管热反应器4并到达 加热区后有效的防止打火现象。
但是,在多数应用场合,加工出来的产品是用来做复合材料的。为了保 证复合基材与纤维代单丝间的结合强度,更希望束丝平行排列而非成加捻为 绳状,它有利于减薄复合材料的厚度和提高比强度。
所以,从石英热反应器4的出来得加捻束丝有时需要解捻。为此在我们 进一步改进的设计中对使用的射频线性聚焦装置的改造还包括在石英管热反 应器4和收丝机构11之间设置了对加捻丝束的解捻装置7,并对从石英管热 反应器引出的纤维束丝进行解捻处理。
附图中给出了加捻装置和解捻装置的结构和位置的具体实施例
加捻装置是由一个定位在石英管热反应器4与丝束送丝机构10之间的框 架9A、借助于空心轴设定在该框架9A之上的底版9B、固定在底版上的至少 三个张紧导向轮9C和通过空心轴驱动底版旋转的驱动机构8组成,纤维束丝 12从送丝机构10引出、经对辊13组成的加捻节点后,穿过空心轴并绕过张 紧导向轮9C进入石英管热反应器4。驱动机构8的驱动下底版9B产生旋转, 带动丝束旋转产生加捻的效果。
所说的解捻装置具有和加捻装置基本相同的结构。仅仅是设计的位置不 同。结构由一个定位在石英管热反应器与丝束收丝机构之间的框架9A、借助 于空心轴设定在该框架9A行之上的底版9B、固定在底版上的至少三个张紧导 向轮9C和通过空心轴驱动底版旋转的驱动机构8组成,纤维束丝从石英管热 反应器4引出、穿过空心轴并绕过张紧导向轮9C后通过对辊14组成的解捻 节点后引进收丝机构。加捻装置或解捻装置的控制参数为:在送、放丝速度 V=2-3米/分时,转数R=150-240转/分。
附图1中给出了改进后的射频线性聚焦加热装置示意图。该装置结构中 包括射频发生器1,功率匹配器2,射频电缆3和线性聚焦的同轴共轭耦合腔 5,及设在腔中的石英管热反应器4,以及配套的差速的送丝构机10和收丝机 构11。关键的改进是送丝机构和石英管热反应器之间设置了丝束加捻装置6。
对使用的射频线性聚焦装置进行的改进还包括在石英管热反应器4和收 丝机构11之间设置加捻丝束的解捻装置7。
所说的加捻装置是一个定位在石英管热反应器4与丝束送丝机构10之间 的框架9A、借助于空心轴设定在该框架9A行之上的底版9B、固定在底版上 的至少三个张紧导向轮9C和通过空心轴驱动底版旋转的驱动机构8组成,纤 维束丝12从送丝机构10引出、经对辊13组成的加捻节点后,穿过空心轴并 绕过张紧导向轮9C进入石英管热反应器4。
所说的解捻装置7是一个定位在石英管热反应器4与丝束收丝机构11之 间的框架9A、借助于空心轴设定在该框架9A之上的底版9B、固定在底版9B 上的至少三个张紧导向轮9C和通过空心轴驱动底版旋转的驱动机构8组成, 加捻纤维束丝从石英管热反应器4引出、穿过空心轴并绕过张紧导向轮9C后 通过对辊14组成解捻节点后引进收丝机构11。