首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
高性能碳纤维的性能及其应用   总被引:7,自引:2,他引:5  
探讨高性能碳纤维的性能及其应用领域.介绍了碳纤维的分类、制备、性能特征、应用以及国内外产业发展状况,分析了国际碳纤维产业的情况和我国碳纤维产业的现状及发展趋势.碳纤维应用涉及航空航天、体育运动、一般制造业、土木建筑、能源开发等领域.随着科技的发展和碳纤维应用技术的不断完善,碳纤维产业的发展空间必将越来越广.  相似文献   

2.
郭宇  陈秀爽  杨硕  程博闻 《中国造纸》2023,42(5):147-155
本研究以Lyocell纤维为增强纤维、PAN短切碳纤维为主体纤维,制备燃料电池气体扩散层用复合碳纤维纸(简称碳纤维纸),探究了磨浆强度对Lyocell纤维浆料和纤维特性的影响,分析了Lyocell纤维的添加对碳纤维的分散性与碳纤维纸的强度性能、透气性能、导电性能的影响。结果表明,Lyocell纤维的添加有效提升了碳纤维的分散性能,提高了碳纤维纸前驱体(CPP)的匀度指数和强度性能,改善了碳纤维纸的强度性能、透气度和导电性能,当碳纤维与Lyocell纤维质量比为7∶3时,碳纤维纸的性能最佳,拉伸强度为14.3 MPa,抗弯强度为5.9 MPa,透气度为248 mm/s,平面电阻率为5.48 mΩ·cm。  相似文献   

3.
对碳纤维产业进行了综述,介绍了新老生产商和研究机构的动向。在《碳纤维市场:对现状的综述》一文的基础上,介绍了该市场的最新发展。聚丙烯腈(PAN)、沥青和纤维素是生产碳纤维的原料,着重介绍了聚丙烯腈基碳纤维。市场上出售的碳纤维中,近100%为聚丙烯腈基碳纤维。  相似文献   

4.
阮芳涛  施建  徐珍珍  邢剑 《纺织学报》2019,40(6):152-157
为有效回收碳纤维树脂基复合材料,避免资源浪费和环境污染,综述了热固性和热塑性树脂基碳纤维复合材料的不同回收方法及其进展,包括物理机械法、热回收法、溶剂解离法、熔融注塑和切片再塑法等,梳理了溶剂解离法的回收思路,介绍了针对碳纤维复合材料回收的可降解热固性树脂及回收方法,阐述了碳纤维增强热塑性树脂的回收机制。总结了目前碳纤维增强热固性树脂回收方法的回收效率低,设备要求高,再生碳纤维性能下降等特点,认为碳纤维增强热塑性树脂具备快速成型、成本低、能够多次回收利用的特点,适于碳纤维复合材料在民用领域大量应用的发展趋势。  相似文献   

5.
本文介绍了碳纤维多轴向经编机的工作原理和机器结构,分析了碳纤维多轴向经编机分区联动的数学模型;解决了碳纤维恒温、恒线速的展纤技术;碳纤维黑色纱筒、毛刺的检测技术;柔性铺纬机构的设计及制造技术。为生产碳纤维增强复合材料提供可靠的织造技术和装备。  相似文献   

6.
碳纤维的生产成本中原丝成本占了一半.木质素是储量丰富、类似于纤维素的天然聚合物,以木质素为原料的碳纤维其价格只有市售碳纤维的三分之一.介绍了木质素基碳纤维的性能、研究进展和前景.  相似文献   

7.
碳纤维表面改性研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
碳纤维表面活性官能团较少,很难与极性聚合物相容。通过对碳纤维进行表面处理,可接枝官能团、短支链、长链结构和聚合物等,从而改变碳纤维表面的比表面积和表面极性,改善其与基体的相容性,拓展碳纤维的应用范围。本文综述了近年来国内外碳纤维改性工作的进展,比较了化学接枝法、电化学法、涂层法、表面氧化法和等离子法等改性方法对碳纤维增强复合材料界面强度的改性效果,发现利用化学接枝法可较显著地提高碳纤维的表面粗糙度。  相似文献   

8.
在碳纤维表面物理性涂覆壳聚糖,改善了碳纤维在水中的分散性.通过显微镜和扫描电子显微镜(SEM)照片对涂覆壳聚糖前后的碳纤维形态及表面形貌进行观察,发现涂覆壳聚糖后,碳纤维表面形成了一层不均匀的壳聚糖膜,在引进羟基、氨基等亲水性基团的同时增加了碳纤维表面粗糙度;通过测定接触角的变化和分散实验表明,碳纤维的亲水性和在水中的分散性得到了改善.  相似文献   

9.
聚丙烯腈基碳纤维是一种力学性能优异的新材料,在航空、航天、建筑、体育、汽车、医疗等领域得到广泛的应用。本文简要介绍了国内外PAN基碳纤维的发展历程和现状,PAN基碳纤维的制备、结构、性能及碳纤维的应用领域,详细介绍了PAN基碳纤维相关标准及检测,并对未来发展进行了展望。  相似文献   

10.
本文对偶联剂处理碳纤维前后纤维表面基团的变化进行了分析,并就偶联剂处理碳纤维对碳纤维纸性能的影响进行了研究,结果表明:处理后,碳纤维表面的羟基和含氧基团的数量增多,在偶联剂用量为2%时,碳纤维纸的性能较优,此条件下的碳纤维纸透气性、强度性能优于未经处理的碳纤维纸,但导电性能有所下降。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号