碳纤维增强聚醚醚酮复合材料有哪些特点
碳纤维增强聚醚醚酮复合材料研究历程:我国聚醚醚酮的研制经历了30多年的漫长历程。2008年T300级碳纤维工业化生产全流程关键技术得到突破,碳纤异形件来样定制,已基本实现国产化,产品部分替代进口。目前,T700级碳纤维尚未形成大规模量产,T800进入研究阶段。我国的碳纤维研究、产业应用与国外上游20-30年差距。聚醚醚酮在航空航天方面尝试应用于70、80年代,但使用范围、用量,进入90年代中期,随着第三代航空装备和载人航天项目开始运用,碳纤维复合材料聚醚醚酮逐渐崭露头角,但碳纤维复合材料聚醚醚酮的生产在国内呈现井喷的发展态势。综上,碳纤异形件订制,虽然我国碳纤维复合材料聚醚醚酮在航空航天领域的发展远落后于西方国家,但追赶速度非常快。预计2025-2030年可以与西方国家同台竞技,一较高下。
碳纤维增强聚醚醚酮复合材料还有哪些应用领域:上面主要是热塑性碳纤维增强聚醚醚酮航空航天应用,那在工业行业里面增强聚醚醚酮复合材料也有非常好的市场,比如问你常见的有钓鱼竿、网球拍的等生活用品领域。
那上面在碳纤维增强聚醚醚酮复合材料简介里面也有关于48K大丝速碳纤维,这个其实又叫宇航级;那还有工业级,主要就是民用领域,包含了纺织、卫生、交通运输等。并且聚醚醚酮复合材料因为有非常好的绝缘性,让它在电子信息领域也有很大的运用,比如输送超纯水的管道、阀门等。在半导体行业里面还被用来制造成晶圆承载器、电子绝缘膜片等。
首先我们来了解一下压力的作用,模压成型中的压力主要用来克服物料中挥发物质所产生的蒸气压,这样能够避免制品产生分层、气泡、结构松散等缺陷,同时,压力还能够使得物料流动性增强,便于 物料充满模具,所得制品更加精密结实。
碳纤维模压成型工艺中,对于施加压力的时间也有着一定的要求 ,倘若施压时间过早,那么物料的交联反应程度低,流动性增强,会造成物料
流失严重,树脂容易集聚,局部缺胶,碳纤异形件厂商,会导致一部分纤维外露。而施压压力时间推迟,物料的交联反应程度高,流动性变差,不易充模,所得到的碳纤维制品的质量也会下降。同时,对于-些厚度较大的制品来说,适当的增加压力有利于成型。
碳纤维复合材料完全具备植保的材料要求目前是制作的主流材料,在螺旋桨、机臂、外壳等部件上有着大量应用。
碳纤维螺旋桨:螺旋桨是固定翼植保的主要上升推力部件,传统制作材料有强度差、重量高、加工难度大、不耐磨等缺点,制作出来的螺旋桨叶片使用的时候会出现飞行不稳定,碳纤异形件,续航能力差,易损坏等特点。碳纤维复合材料强度大且轻、耐磨、不生锈制作出来的螺旋桨耐用且精度高。常用植保螺旋桨的制作是使用碳纤维模压二次成型工艺,制作出来的桨叶外观精美、够硬、够轻,制作过程中对产品精度的把控、设计时对平衡性和碰撞性平衡的把控都是技术难点。
植保臂:目前绝大部分植保的机臂是采用的管装结构,这种部件结构性能稳定,承载能力高,使用材料少。植保的要求载荷一般在十公斤以上,这对于机臂的强度要求非常高,碳纤维是目前工业材料当中拉伸强度材料,制作出来的碳纤维管比模量高、耐疲劳、耐腐蚀、韧性好是做出此部件的理想选择。目前碳纤维管的制作工艺已经非常成熟,各类型号在市场当中均能买到,主要供应厂家。
碳纤维壳:上的电子部件均需要外壳包裹保护,植保的工作环境会面临化学腐蚀,强风干扰,高负载的情况。碳纤维材料制作出的壳重量很轻且外壳坚固,材料的组成结构稳定,对于酸、碱、盐的防护能力非常强,表面光滑风阻低对于植保的性能提升有着重要作用。
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