熱塑性碳纖維複合材料比熱固性碳纖維的優勢是什麼

2021-01-08 挪恩復材

在碳纖維複合材料家族中,不同的基體選擇可以造就出性能差異巨大的製品,目前使用率最多的便是熱固型的樹脂材料,這種材料做基材能夠很好地發揮出碳纖維的優勢,但是也純在難回收、效率低、成本高等缺陷,熱塑性的碳纖維復材相對這方面來說佔有明顯的優勢。

蘇州挪恩複合材料一直專注碳纖維領域,不僅在碳纖維箱體、碳纖維機械臂等領域擁有豐富的研究成果,其研發團隊也成立了一些針對熱塑性碳纖維的研究項目,目前正在研究當中。挪恩復材對熱塑性碳纖維擁有一定的了解,就讓他們的研究人員來為我們簡單介紹一下相較熱固性碳纖維,熱塑性碳纖維的優勢是什麼。

熱塑性碳纖維複合材料的比強度性能優勢明顯,熱塑性的碳纖維複合材料密度在1.1~1.9g/cm3左右,鋼材要比其高出4~7倍,即便是和熱固性的碳纖維復材相比也能低出約三分之一的重量,雖然材料強度要比其低一些但是換算出來的比強度數值具有很大優勢,能夠用更輕的材料承受更大的力量。

熱塑性碳纖維復材容易設計成型,熱塑性的樹脂在加熱後會變軟,在軟化形態中能夠進行自由塑形,冷卻後能恢復堅固性。另外熱塑性的樹脂種類很多,能夠根據需求配比出優勢各異的碳纖維復材,無論是造型還是性能都有很大的發揮空間。

性能穩定,耐腐蝕,雖然熱塑性的基材種類繁多,但是此類材料大部分都擁有穩定的化學結構,不容易被其他化學物品腐蝕,另外還可以根據使用環境的情況,來選擇不同成分的配比結合來實現對化學腐蝕的抵擋。

介電性能良好,熱塑性材料對於電波類型的阻礙很小,擁有很強的透波性能。碳纖維和熱塑性材料結合後能夠更好地發揮導電性能,同時避免出現靜電情況。

不易損壞耐疲勞,熱塑性樹脂有一定的粘合性,即便製品出現裂紋,也能阻礙進步一的損傷擴大。同時碳纖維結合造就內部無數承力界面,即便部分纖維斷裂,也能將受力傳遞到其他正常纖維,保持產品功能性不喪失。

另外和碳纖維複合的熱塑性材料耐溫性能會有一定提升,相對於塑料材料優勢明顯。在加熱到一定溫度後可融化再利用,碳纖維也能實現再回收,能大大降低成本,降低對環境的破壞。

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    下面,無錫智上新材就多年的製作經驗,談一談如何正確使用碳纖維複合材料有效提升機器人整體性能。碳纖維複合材料機器人選擇合適的材料性能以便滿足服役條件:目前市場上,大部分的碳纖維複合材料都是環氧樹脂類碳纖維復材,事實上,碳纖維複合材料的種類非常多,物理化學性質存在一定的差異,性能表現也各不相同。
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