碳纤维的市场需求特别是民用市场需求的强劲增长,使碳纤维在中国的发展前景广阔,潜力非常大,我国碳纤维产业发展方兴未艾。碳纤维属于国际高精新材料产业, 除了应用至传统的航空航天领域外,汽车、风力涡轮叶片及压力容器等市场对碳纤维的需求也在不断增加,2010年全球碳纤维需求量达到 3.5 万吨左右。目前,世界碳纤维中 PAN 基碳纤维占各种碳纤维材料的80%以上,而我国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,碳纤维产量很低,国内碳纤维生产能力只占世界高性能碳纤维总产量的0.4%左右,国内用量的90%以上靠进口。目前上海泰晟的复晟碳纤维复合材料已用于以下几个领域:液晶领域、半导体领域、机器人领域纺织领域等。安徽航天航空用碳纤维种类有哪些
碳纤维板在固化成型后,为了精度要求或装配需要,还要进行切削、钻孔等后加工。在切削工艺参数、切割深度等相同条件下,选择不同材料、尺寸、形状的刀具和钻头,效果上有很大差异,与此同时,刀具和钻头的力度、方向、时间和温度等因素也会影响到加工的结果。
后加工过程中,尽量选择带金刚石涂层的锋利刀具和整体硬质合金的钻头,刀具和钻头本身的耐磨性决定了加工的质量和工具的使用寿命。如果刀具和钻头不够锋利或者使用不当,不但会加速磨损,提高产品的加工成本,更会造成板材损伤,影响板材的形状、尺寸以及板材上孔、槽等加工部位尺寸的稳定性,严重时会造成材料出现层状撕裂,甚至是块状崩落,导致整块板材的报废。
安徽航天航空用碳纤维种类有哪些碳纤维的另一个重要特点是比重低。比重1.6左右,是铝的一半,钢的五分之一。
上海复晟碳纤维材料在纺机行业中的应用:
我国纺织机械发展存在两大问题:一是纺织机械设备运行速度低,二是设备平均能耗高。为了进一步降低能耗,提高生产效率,碳纤维材料逐渐应用于纺织机械设备零部件中。碳纤维具有重量轻、比强度高等优势,是要求较高的机械设备的理想轻质材料。下面简要介绍几种碳纤维在纺织机械中的应用形式。
梭子和箭杆:
梭子和箭杆是用于纺织机械的碳纤维复合材料的早期形式。每根木梭子杆重1.2kg,碳纤维杆重只0.1kg;木梭子的频率约为120-130次/min,碳纤维复合杆的频率至少可以翻倍;木梭子的使用寿命只为6个月,碳纤维复合杆的使用寿命为6-8年。
聚氯乙烯(PVC)本色为微黄色半透明状,有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯,差于聚苯乙烯,随助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯。其中pvc板材属于硬聚氯乙烯产品,具有优良的耐腐蚀性、绝缘性,并有一定的机械强度;经二次加工后可制成酸液槽(桶箱);医药用空针架,化程架;公共卫生间水箱;加工产品的模板、装饰板、排风管道、设备衬里等各种异型制品、容器。是化工、建材、装饰及其他工业的理想选择材料。 硬质pvc板材由于其优异的特性,常被应用于各行各业,这也促进了板材行业的飞速发展,相关的产品种类越来越多,许多行业中的材料被其替换。不光光在建材大量应用,现在先进领域,比如液晶半导体行业,也在大量应用;根据行业要求不同,pvc板材可分为建材级和电子级。 三菱化学pvc板材特点:具有良好的化学稳定性,耐腐蚀性,硬度大,强度大,强度高,防紫外线(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),绝缘性能可靠,表面光洁平整,不吸水,不变形,易加工等特点。该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料, pvc板材应用:多应用于化工、石油、电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、医药、电子、通讯等。 板材品牌:日本三菱化学碳纤维和它的复合材料具有高比强、高比模、耐疲劳、抗蠕变、耐高温、耐腐蚀、耐磨损、尺寸稳定等优异性能。
传统的碳纤维生产过程主要包括纤维纺丝、热稳定化、碳化以及石墨化等环节,再加上高压下烘烤分离的树脂和碳纤维布,一共需要24个小时以上。而锻造碳纤维的生产耗时则明显缩短了许多,将切碎的碳纤维丝与树脂结合并夹在两个钢模之间,然后放在1200-1500psi的压力下加热3分钟就能制造完成。生产周期的大幅缩短意味着锻造碳纤维的生产成本将大幅降低。还有一个优势,短切碳纤维与树脂混合后,在高压的作用下, 它的流动性好,能够成型复杂结构的零部件。
碳纤维复合材料具有重量轻、刚度高、塑性强、耐磨性和抗冲击性好等优势,在汽车轻量化领域具有广阔的应用。安徽航天航空用碳纤维种类有哪些
越来越多的新型机械臂正在使用碳纤维复合材料。安徽航天航空用碳纤维种类有哪些
稳定:使用400度加热氧化的方法使热塑性PAN线形大分子链转化为非塑性耐热梯形结构,使其在高温下不熔不燃,保持纤维形态,热力学处于稳定状态。
碳化:需要在温度1千到2千度,将PAN中非碳元素驱除,而后生成含碳量90%以上的具有乱层石墨结构的碳纤维。
石墨化:需要温度在2千到3千度,将无定型、乱层结构的碳化材料向三维石墨结构转化,是提高碳纤维模量的主要技术措施。
碳纤维从原丝生产工艺到制成品的详细过程就是由上道原丝生产工艺产出PAN原丝,经过送丝架湿热预牵伸后,由牵伸机器依次传送到预氧化炉,经过数台预氧化炉群的不
同梯度的温度烤化后,形成氧化纤维即预氧丝;预氧丝经过中温、高温碳化炉后形成碳纤维;碳纤维再经过表面处理上浆、干燥等工艺得到碳纤维成品。全过程连续走丝,
精确控制,任何一道工序出现些许问题都会影响稳定生产和碳纤维产品的质量。碳纤维生产工艺流程长,技术关键点多,生产壁垒高,是多学科、多技术的集成。
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