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安徽航天航空用碳纤维种类包含哪些

来源: 发布时间:2022年09月30日

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。




由于碳纤维重量轻、强度高、设计灵活等优势,有成为新一代零件的发展趋势。安徽航天航空用碳纤维种类包含哪些

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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。 安徽航天航空用碳纤维种类包含哪些碳纤维复合材料的比强度和比模量高于钢,拉伸强度一般在3500Mpa以上,是钢的7-9倍。

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碳纤维复合材料在飞机上的使用比例不断提升,使用部位逐步由受力较小的前缘、扰流板等构件,向机翼、机身等飞机主要受力部件发展,当前国产客机复合材料用量与国际

水平仍有明显差距,未来国产飞机复合材料含量的提升空间广阔。

根据航空工业集团发布的《2019~2038年民用飞机中国市场预测年报》,预计2019~2038年间,中国民用航空市场需要补充7630架客机,总价值将超过1万亿美元。随着我

国民用大型客机项目稳步推进,未来随着更多国产机型的量产,碳纤维复合材料行业将迎来更大发展空间。


传统的机械臂大多由铝合金、钢等金属材料制成。此外,机械手上还将安装一些自动检测装置、管道、冷却装置等。由于机械手是典型的悬臂结构,其本身的质量会对机械手本身产生很大的影响,所以如果要在满足静态和动态性能的同时,也要减轻机械手的重量,可以选择适当的结构和选择光密度材质来实现操纵器的轻量化。

机械臂作为运动部件,一般要完成各种固定或被固定的运动。材料的选择决定了机械臂的动静态性能。首先,轻材料是制作机械手的好选择。因为机械手的重量不但影响其运动的方便性,而且直接影响驱动运动的能量消耗。机械手在移动,需要很好的管理,所以不应该太重。重量越轻,转动惯量越小。从这个角度看,钢是非常重的材料,达到7.8g/cm3,比铝合金重60%以上,铝也有2.7g/cm3,碳纤维所占比例较小,只有1.75g/cm3。因此,碳纤维制成的机械臂是目前所有材料中非常轻的,可以使机械臂的操作更加灵活、准确。 碳纤维复合材料正日益取代传统材料,如铸铁、钢和铝。

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就拿碳纤维和我们常见的钢材来说,碳纤维的强度在 400 到 800 兆帕左右,而普通钢材的强度为 200 到 500 兆帕。再来看韧性,碳纤维和钢材基本类似,没有明显的区别。

碳纤维具有更高的强度,更轻的重量,所以说碳纤维在新材料中地位不可撼动。正因为这种优势,碳纤维增强复合材料(CFRP)在加工过程中,基体和纤维存在较为复杂的内部相互作用,使其物理特性与金属有较大区别,CFRP密度远小于金属,而强度大于绝大部分金属。因为 CFRP 的不均匀性,在加工过程中往往会出现纤维拉出或基质纤维的脱离;CFRP 具有较高的耐热性和耐磨性,使其在加工过程中对设备的要求较高,因此生产过程中产生大量切削热对设备磨损较为严重。


碳纤维汽车座椅具有良好的抗疲劳性能,其使用寿命比金属座椅长6-8年。安徽航天航空用碳纤维种类包含哪些

碳纤维复合材料具有良好的抗疲劳性能,用这种新型复合材料制成的零件使用寿命长,维护或更新频率低。安徽航天航空用碳纤维种类包含哪些

碳纤维的制造过程

拉丝:把原材料经过加热,它是增强材料:缠绕成型用的增强材料,主要是各种纤维纱:如无碱玻璃纤维纱,中碱玻璃纤维纱,碳纤维纱,强度高的玻璃纤维纱,芳纶纤维纱及表面毡等。树脂基体,及各种填料。,挤压形成凝胶形状的丝条,塑料纤维是用数千条计的细丝组成。

稳定:经过400度加热氧化,使热塑性大分子转换成耐热性结构。使其在高温下不融不燃,保持纤维形状,热力处于稳定状态碳化:加温1千-2千度将非碳原子驱离,随着高温氧化变成黑色,再经过碳化炉碳原子结合在纤维上。


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