Aké sú vlastnosti tkania uhlíkových vlákien, táto kombinácia stroja na tkanie vlákien

   Stroj na opletenie z uhlíkových vlákienje pomerne high-endopletací strojprodukt tejto série opletacích strojov.V porovnaní s tradičnými splietacími materiálmi, ako je bavlnená niť a kovový drôt, má opletací stroj z uhlíkových vlákien vyššie technologické požiadavky a komplikovanejší dizajn a výrobu.

Je však nepopierateľné, že v porovnaní s tradičnými tkanými materiálmi má tkanie z uhlíkových vlákien veľmi dobré vlastnosti a perspektívy jeho budúcej aplikácie sú široké.To je jeden z dôvodov, prečo Benfa Technology vždy urobila z technológie tkania uhlíkových vlákien kľúčový prelomový smer.

Aké sú vlastnosti materiálov z uhlíkových vlákien v porovnaní s tradičnými tkanými materiálmi?

1. Silná pevnosť v ťahu

Pevnosť v ťahu uhlíkových vlákien je približne 2 až 7 GPa a modul v ťahu je približne 200 až 700 GPa.Hustota je asi 1,5 až 2,0 gramu na centimeter kubický, čo je okrem štruktúry pôvodného hodvábu určené najmä teplotou procesu karbonizácie.Vo všeobecnosti po vysokoteplotnom 3000 ℃ grafitizačnom spracovaní môže hustota dosiahnuť 2,0 gramu na kubický centimeter.Okrem toho je jeho hmotnosť veľmi nízka, jeho špecifická hmotnosť je ľahšia ako hliník, menej ako 1/4 ocele, a jeho špecifická pevnosť je 20-krát väčšia ako u železa.Koeficient tepelnej rozťažnosti uhlíkových vlákien sa líši od iných vlákien a má vlastnosti anizotropie.

2. Malý koeficient tepelnej rozťažnosti

Koeficient tepelnej rozťažnosti väčšiny uhlíkových vlákien samotných je v interiéri negatívny (-0,5~-1,6)×10-6/K, je nulový pri 200-400 °C a 1,5×10-6/K, keď je menej ako 1000 °C. .Kompozitný materiál z neho vyrobený má relatívne stabilný koeficient rozťažnosti a možno ho použiť ako štandardné váhy.

3. Dobrá tepelná vodivosť

Vo všeobecnosti je tepelná vodivosť anorganických a organických materiálov nízka, ale tepelná vodivosť uhlíkových vlákien je blízka vodivosti ocele.Využitím tejto výhody je možné ho použiť ako materiál pre solárne tepelné kolektory a tepelne vodivý plášťový materiál s rovnomerným prenosom tepla.

4. Mäkký a spracovateľný

Okrem charakteristík všeobecných uhlíkových materiálov majú tkaniny z uhlíkových vlákien výraznú anizotropnú mäkkosť a možno ich spracovať na rôzne tkaniny.Vzhľadom na ich malú špecifickú hmotnosť vykazujú vysokú pevnosť pozdĺž osi vlákna.Krúžky vystužené uhlíkovými vláknami Kompozitné materiály z kyslíkovej živice majú spomedzi existujúcich konštrukčných materiálov najvyššie komplexné ukazovatele špecifickej pevnosti a špecifického modulu.

5. Odolnosť voči nízkym teplotám

Uhlíkové vlákno má dobrú odolnosť voči nízkym teplotám, napríklad nie je krehké pri teplote tekutého dusíka.

6. Odolnosť proti korózii

Uhlíkové vlákno má dobrú odolnosť proti korózii voči všeobecným organickým rozpúšťadlám, kyselinám a zásadám.Nerozpúšťa sa ani nenapučí.Má vynikajúcu odolnosť proti korózii a nemá problém s hrdzou.

7. Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu

Uhlíkové vlákno a kov sa pri trení o seba málokedy opotrebúvajú.Uhlíkové vlákno sa používa na nahradenie azbestu na výrobu vysokokvalitných trecích materiálov, ktoré sa používajú ako materiály brzdových doštičiek pre lietadlá a automobily.

8. Dobrá odolnosť voči vysokej teplote

Výkon uhlíkových vlákien je veľmi stabilný pod 400 °C a ani pri 1000 °C sa veľa nezmení.Odolnosť kompozitných materiálov voči vysokej teplote závisí najmä od tepelnej odolnosti matrice.Dlhodobá tepelná odolnosť kompozitných materiálov na báze živice je len asi 300 ℃ a vysoká teplotná odolnosť kompozitných materiálov na báze keramiky, uhlíka a kovu môže zodpovedať samotnému uhlíkovému vláknu.Kompozitné materiály z uhlíkových vlákien sú široko používané v leteckom priemysle ako materiály odolné voči vysokým teplotám.

9. Vynikajúca jemnosť

Uhlíkové vlákno má vynikajúcu jemnosť (jedným z vyjadrení jemnosti je počet gramov vlákna dlhého 9000 metrov), spravidla len okolo 19 gramov, a ťahovú silu až 300 kg na mikrón.Len máloktorý iný materiál má toľko vynikajúcich vlastností ako uhlíkové vlákno.

10. Zlá odolnosť proti nárazu a ľahké poškodenie

K oxidácii dochádza pôsobením silnej kyseliny, elektromotorická sila uhlíkových vlákien je kladná a elektromotorická sila hliníkovej zliatiny záporná.Keď sa kompozitné materiály z uhlíkových vlákien používajú v kombinácii so zliatinami hliníka, dochádza ku karbonizácii kovov, nauhličovaniu a elektrochemickej korózii.Preto je potrebné uhlíkové vlákno pred použitím povrchovo upraviť.


Čas uverejnenia: 8. novembra 2021
WhatsApp online chat!