碳纖維增強復合材料的優異的力學性能和熱物理性能,使它廣泛的應用于核反應堆,固體火箭噴管,熱交換器和制動盤 [2]。而C-C材料的熱燒蝕性能廣泛應用于燒蝕型防熱材料。如:用于火箭的噴管喉襯和遠程導彈頭錐;其次,在電子電器工業可作電極板,醫療中可作人工心臟瓣膜閥體。它以碳纖維或碳纖維織物為增強體,以碳或石墨化的樹脂作為基體。復合以后的這種材料在高溫下的強度好,高溫形態穩定,升華溫度高,燒蝕凹陷性,平行于增強方向具有**度和高剛性,能抗裂紋傳播,可減震,抗輻射。碳復合材料的成型加工技術包括碳纖維的坯體制造、碳基體的制造和基體與纖維的復合。首先,將碳纖維或碳纖維織物制成坯體,根據原料形式不同分為:長纖維纏繞法;碳氈短纖維模壓或噴射成型;石墨布疊層。目前,其坯體研制以三向織物為主,三向織物以X、Y、Z方向互成90o正交排列,各方向的碳纖維在織物中保持準直,因此能較好的發揮纖維的力學性能。有著先進的設備和專業的技術團隊。如皋國產碳纖維填料
碳纖維是用人造纖維為原料,在隔絕空氣的條件下經高溫碳化而成的。用作碳纖維的原料要求在加熱升溫時不熔化、不劇烈分解。工業上常用的原料是腈綸、瀝青和人造粘膠纖維。它們在200-300℃的空氣中并施加一定的張力進行預氧化處理,然后在氮氣的保護下,在1000-500℃的高溫下進行碳化處理,即可制成含碳量為85%-95%的碳纖維。如果將碳纖維在2500-3000℃的高溫下,在氮氣中進行石墨化處理,則碳纖維中的石墨晶體沿著纖維方向的排列會更加整齊,從而提高了彈性模量。經過石墨化處理的碳纖維又稱石墨纖維或高模量碳纖維。與玻璃纖維相比,碳以石墨方式出現,是六方晶體結構如皋國產碳纖維填料會第某一時間進行處理和回答客戶的要求。
1982年起,日本東麗、東邦、日本碳公司、美國Hercules、Celanese公司、英國Courtaulds公司等,先后生產出**、超**、高模量、超高模量、**中模以及**高模等類型高性能產品,碳纖維拉伸強度從3.5GPa提高到5.5GPa,小規模產品達7.0GPa。模量從230GPa提高到600GPa,這是碳纖維工藝技術的重大突破,使應用開發進入一個新的高水平階段。1981年起瀝青科學取得重大進展,開發出幾種調制中間相瀝青的新工藝,如日本九州工業試驗所的預中間相法,美國EXXON公司的新中間相法,日本群馬大學開發的潛在中間相法,促進了高性能瀝青基碳纖維的開發。隨后日本三菱化成化學公司、大阪煤氣公司、新日鐵公司陸續建成一批不同規格的高性能碳纖維生產廠。其特點是模量增高的同時也增**度。20世紀80年代是瀝青基碳纖維的興旺發展時期。
水泥制品一般是指混凝土、水泥砂漿和石棉水泥。石棉及其制品因對環境造成嚴重污染,已被逐步淘汰出建材領域,取而代之的是新一代增強纖維。傳統水泥制品的特性是抗壓強度高,拉伸強度和楊氏模量低,抗彎性能差。就綜合性能而言,碳纖維占優勢。如果在水泥混凝土中加入少量碳纖維,拉伸強度可成倍提高,抗彎強度也隨碳纖維加入量的增加而直線上升,碳纖維長絲的增***果好,但適宜采用短切碳纖維,經打漿工序可得到碳纖維均勻分布的砂漿。同時,短切碳纖維價格低,尤其是瀝青基碳纖維,容易被建材市場接受。填塞的螺旋纏繞聚丙烯纖維束或者親水聚氨酯生物海綿。
因此,設計玻璃鋼零件時,其允許承載應力不超過極限應力的60%。而碳纖維則因彈性模量大,設計時可以允許在極限應力條件下使用。另外,在高溫老化試驗中,碳纖維樹脂復合材料的強度損失也比玻璃鋼小。因此,碳纖維樹脂復合材料可以制作宇宙飛行器的外層材料,人造衛星和火箭的機架、殼體、天線構架。在機械工業中,碳纖維樹脂復合材料用作承載零件(如連桿)和耐磨零件(如活塞、密封圈)以及像齒輪、軸承等承載耐磨零件。它還用作有抗腐蝕要求的化工機械零件,如容器、管道、泵等。但這類材料不足之處是,碳纖維與樹脂的黏結力不夠大,各向異性程度較高,耐高溫性能差等每年都會參與相關的論壇和講解授課。南京什么是碳纖維填料
同時開發了應力石墨化的技術,提高碳纖維的強度與模量。如皋國產碳纖維填料
)做密封填料:用碳纖維增強聚四氟乙烯材料,可制成耐腐蝕、耐磨損、耐高溫的密封環或盤根;用于靜密封時壽命則更長,比一般油浸石棉盤根長10多倍。它在負荷發生變化和急冷、急熱情況下,都能保持密封性能,并且由于材料不含有腐蝕性物質,因此對金屬不會發生點蝕。(2)做承磨零件:利用它具有自潤滑性的特點,可以做特殊用途的軸承、齒輪和活塞環。如航空儀表和磁帶錄音機用的無油潤滑軸承,電氣傳動內燃機車用的無油潤滑齒輪(可避免滲漏油引起的事故),壓縮機上的無油潤滑活塞環等。此外,還可利用它無毒性的特點,用于食品和醫藥工業做滑動軸承或密封件。如皋國產碳纖維填料
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