其由碳引起的反光很引人注目,外觀很具有未來派色彩。碳纖維主要是由碳元素組成的一種特種纖維,其含碳量隨種類不同而異,一般在90%以上。碳纖維具有一般碳素材料的特性,如耐高溫、耐摩擦、導電、導熱及耐腐蝕等,但與一般碳素材料不同的是,其外形有***的各向異性、柔軟、可加工成各種織物,沿纖維軸方向表現出很高的強度。碳纖維比重小,因此有很高的比強度。碳纖(Carbon Fiber)是由經環(huán)氧涂層處理和石墨壓織的碳化纖維制成的。其優(yōu)點是重量輕,抗張強度高,在所有密度低的人造合成手柄材料中,碳纖可能是**堅固的。碳纖也是一種高度加工的材料,因此一般也被用在**產品上。碳纖維的材料運用非常廣某泛的。楊浦區(qū)耐用碳纖維填料
碳元素具有同素異構現象,常見的有無定形碳、石墨和金剛石。由于分子結構不同,性能差異很大。前者幾乎沒有強度;后者則具有很高的強度和硬度。石墨的分子結構是層狀的六方晶體結構,呈現各向異性:平行于層面方向的強度和彈性模量高,而垂直于層面方向的強度和彈性模量則較低。碳纖維就是一種由許多石墨晶體組成的多晶纖維。盡管這些晶體在纖維內的排列是不規(guī)則的,但為獲得**度和高模量的碳纖維,希望纖維中石墨層面的方向平行于纖維軸線方向。通常,把石墨晶體層面和纖維軸線的交角叫取向角。楊浦區(qū)耐高溫碳纖維填料是制造航天航空等高技術器材的優(yōu)良材料。
1969年日本碳公司開發(fā)高性能聚丙烯腈基碳纖維獲得成功。1970年日本東麗(Toray Textile Inc.)公司依靠先進的聚丙烯腈原絲技術,并與美國聯(lián)合碳化物公司交換碳化技術,開發(fā)高性能聚丙烯腈基碳纖維。1971年東麗公司將高性能聚丙烯腈基碳纖維產品(Torayca)投放市場。隨后產品的性能、品種、產量不斷發(fā)展,至今仍處于**地位。此后,日本東邦、旭化成、三菱人造絲及住友公司等相繼投入聚丙烯腈基碳纖維的生產行列。(見聚丙烯腈基碳纖維)1970年日本吳羽化學工業(yè)公司采用大谷杉郎的**,首先建成年產120t普通型(GPCF)瀝青基碳纖維的生產廠,1978年產量增到240t。該產品被用作水泥增強材料后,發(fā)現效果很好,1984年產量增至400t,1986年再次增加到900t。1976年美國聯(lián)合碳化物公司生產高性能中間相瀝青基碳纖維(HPCF)成功,年產量為113t,1982年增至230t,1985年增至311t。
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(yè)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,是六方晶體結構有時間去貴司進行參觀學習交流。
六方底面上的原子以強大的共價鍵結合,所以碳纖維比玻璃纖維具有更高的強度,更高的彈性模量;其抗拉強度比玻璃纖維略高,而彈性模量則是玻璃纖維的4-6倍。玻璃纖維在300℃以上時的強度會逐步下降,碳纖維在達到2000℃以上的高溫下強度和彈性模量基本上保持不變;在-180℃以下的低溫下也不變脆。碳纖維比強度和比模量是一切耐熱纖維中比較高的。所以,碳纖維是比較理想的增強材料,可用來增強塑料,碳、金屬和陶瓷等碳纖維通常和環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、聚四氟乙烯等組成復合材料。它們不僅保持了玻璃鋼的許多優(yōu)點,而且許多性能優(yōu)于玻璃鋼。構建螺旋纏繞聚丙烯纖維束,或親水聚氨酯生物海綿。黃浦區(qū)靠譜的碳纖維填料
組成本復合填料的三種材質,全部具有壽命在10年以上的優(yōu)點。楊浦區(qū)耐用碳纖維填料
在與熱塑性或熱固性樹脂基體相結合時,碳纖維束可以采用多種形式用于工程應用。最常見的應用是,將它們纏繞在心軸上成管狀,將它們拉模以擠壓成型,或者將它們編織成帶狀物和織物。上述碳纖維組合方式可以產生超**度的自定義的幾何形狀,***用于航空航天、汽車、***和其他行業(yè)。碳纖維組合后可增強機械性能以及耐熱和耐化學腐蝕特性,使其成為高級制造的理想選擇。碳纖維具有很強的剛性和抗拉伸強度,而相對密度卻遠低于鋼和鋁。碳纖維的強度重量比極高,因此被***用于航空航天和汽車行業(yè)。楊浦區(qū)耐用碳纖維填料
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