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  • 二次成型加工方法 2016-12-08

    二次成型加工方法

    碳纤维在表面处理后可以以长纤维形式由双螺杆中段(混合段)喂入,也可以短纤维形式在螺杆入口出喂入。不管形式如何均要有计量的喂入措施,包括聚合物粒料及其他助剂也是如此。

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  • 一次成型加工法 2016-12-08

    一次成型加工法

    碳纤维的表面处理。市售碳纤维长丝均以环氧为上胶剂,不适于热塑性塑料要求,所以必须将碳纤维去胶(环氧)后再浸渍或化学法使表面重新处理上界面增强剂。

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  • 碳纤维复合材料的特性 2016-12-08

    碳纤维复合材料的特性

    由于碳纤维的良好的抗衰减性能,耐疲劳性能将带给复合材料,使其具有良好的高阻尼、抗疲劳性能,适于在往复运动受载下工作

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  • 碳纤维树脂基复合材料 2016-12-08

    碳纤维树脂基复合材料

    陶瓷材料是特殊环境下所不可或缺的,它具有高温力学性能、化学稳定性、电学性能、光学性能、功能转换效应(压电效应、热电效应、声光效应、磁光效应、光色效应等)等特殊性能

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  • 碳纤维增强树脂基复合材料的概述 2016-12-08

    碳纤维增强树脂基复合材料的概述

    碳纤维增强树脂基复合材料不仅采用复合材料成型加工的常用技术,如热压罐/真空袋,纤维缠绕,树脂传递模塑(RTM),模压(SMC,BMC等),拉挤,注射等,而且在这些成型加工方法的基础上注入了新的加工技术,如RTM法已开发了真空辅助RTM,热膨胀RTM,差压RTM,SCRIMP,RFI等方法以及微波辅助拉挤,电子束固化,纤维自动铺放技术等也已进入应用阶段。

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  • 碳纤维増强热塑性复合材料的性能特点 2016-12-08

    碳纤维増强热塑性复合材料的性能特点

    碳纤维是一种性能和作用较为全面的增强纤维,用于改善塑料的普遍存在的力学性能较低、刚性差尺寸不稳定和耐热性能低以及不导热、易产生静电等缺点是非常明显的,当碳纤维与玻璃纤维在增强同一塑料时,形成的复合材料性能上的差别即可看出

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  • 碳纤维拉齐复合材料 2016-12-08

    碳纤维拉齐复合材料

    极速快三复合材料界面性能的改善主要表现为层间剪切强度(ILSS)的提高。碳纤维经热氧化表面处理后,所得碳纤维拉挤复合材料的ILSS得到明显提高

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  • 拉挤技术 2016-12-08

    拉挤技术

    极速快三碳纤维复合材料拉挤成型工艺是制造高纤维体积含量、高性能、低成本复合材料的一种重要方法,它不但具有其他成型方法(如缠绕成型、模压成型等)制造的复合材料的性能,如高比强度、耐腐蚀、绝缘、尺寸稳定性等特点,而且还具有如下其他工艺所不具有的优点

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  • ACF(活性碳纤维)的性能 2016-12-08

    ACF(活性碳纤维)的性能

    同活性炭一样ACF属于碳质吸附材料不仅局限于此作为一种高效吸附材料,ACF的吸附性能较以往的粒状活性炭粉状活性炭大大提高首先,纤维直径细,与被吸附质的接触面积大,增加了吸附几率而且外表面积大,吸脱速度快,吸附量大,约是其他活性炭吸附容量的1~10倍

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  • ACF的的结构变化 2016-12-08

    ACF的的结构变化

    ACF的的结构变化

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  • 制备工艺 2016-12-08

    制备工艺

    由于黏胶基碳纤维最早完成工业化,故而黏胶纤维也就成为最早用于制ACF的原料。它的制备工艺分为两步:裂解和活化。裂解时,温度一般在250~350℃,在惰性气氛或烃类燃烧气保护下,处理10~60min

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  • 沥青基ACF 2016-12-08

    沥青基ACF

    沥青纤维的突出优点是原料便宜,碳含量高。有关沥青基ACF的报道以日本专利居多,最早的原料纤维是煤沥青纤维,后来石油沥青基ACF的报道增多

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  • 沥青基碳纤维的制备方法 2016-12-08

    沥青基碳纤维的制备方法

    碳化是制造ACF的重要工艺过程,是指不熔化沥青纤维在惰性气氛中(如N2)加热升温,排除纤维中可挥发的非碳组分的过程及形成乱层类石墨结构的过程

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  • RFI工艺 2016-12-08

    RFI工艺

    RFI工艺具备的优点:①树脂基体便于存贮、运输、操作简便;②成形压力低,一般只需一个大气压;③模具制造与材料选择的机动性强,无需庞大的成形设备,因而投资低;④碳纤维复合材料性能优异,纤维含量高(接近70%),空隙率低(0~0。1%);⑤树脂体系挥发物质少,V0C含量符合IMO标准,更有利于环境保护

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  • RTM技术 2016-12-08

    RTM技术

    VARTM工艺与传统的RTM工艺相比,其模具成本降低(50~70)%,使用这一工艺在成型过程中有机挥发物非常少,充分满足了人们对环保的要求,并且成型适应性好,因为真空辅助,可充分消除气泡,采用这一工艺制造的单件制品的表面积可达到186m2,厚度达150mm,碳纤维质量含量可达(75~80)%

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  • 电子束固化 碳纤维增强复合材料的研究 2016-12-08

    电子束固化 碳纤维增强复合材料的研究

    电子束固化是利用电子加速器产生的高能电子束冲击待固化树脂,电子束通过与介质的碰撞将能量在短时间内传递给介质,产生各种物理化学变化,引发树脂交联反应,从而使树脂固化

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  • 聚酰亚胺树脂(PI) 2016-12-07

    聚酰亚胺树脂(PI)

    树脂浸渍碳纤维制成的预浸料具有优良的成型加工性能,采用真空热压罐成型或热模压成型得到的树脂基复合材料,具有突出的耐热稳定性和抗氧化性,可在310~320℃高温下长期使用。T300/KH-304复合材料在320℃空气中经500h的恒温热处理后,材料的失重不超过5~7%

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  • 纺丝工艺的优化 2016-12-07

    纺丝工艺的优化

    沥青碳(石墨)纤维的结构和性能与沥青纤维的结构和性能密切相关,沥青纤维越细,碳纤维拉伸强度越高;纤维直径的细度和纺丝温度、压力、卷绕速度、牵伸比有关

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  • 碳化 2016-12-07

    碳化

    氧化纤维是由沥青制备碳纤维的中间产品,它必须在氮气保护下继续加热,使纤维内部进一步发生交联、环化、缩聚以及芳构化等反应,脱除H、O、N等非C原子及放出CO、COz、CH4、水分、H2、NH3以及重碳氢化合物,致使纤维中缩合芳环平面不断成长,形成主要由碳元素组成的芳环二维平面网状类石墨结构的沥青碳纤维,呈乱层结构

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  • 氧化工艺中碳纤维的研究 2016-12-07

    氧化工艺中碳纤维的研究

    极速快三关于氧化工艺中纤维是否加张力意见不同,一些研究者认为沥青是大片层分子结构,因而无需在氧化过程中加张,但其他作者和我们的研究结果发现,张力的确有助于纤维微晶择优取向,因而强度和模量有所增加

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