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產品後加工品質,一直以來都是製造廠爭取客戶訂單的關鍵

過去以量取勝的策略在現在的環境上,對於一般產品可能還適用~

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   材料是人類賴以生存與發展的物質基礎。為改進單一材料的性能,人們依據實際使用需要把兩種或更多種材料進行復合,通過不同材料之間的“取長補短’,使新材料出現原來單一材料所不具備的新性能,這就是復合材料。復合材料概念的提出雖然只有50多年,但是其發展有力地促進了高技術的進步。先進復合材料己成為現代航空、航天飛行器制造不可缺少的關鍵材料。在迅速發展的信息技術中。包括信息的檢測、傳輸、貯存、處理、運行和執行等,復合材料均能起到重要作用;在生物工程上,復合材料不僅能滿足力學性能方面的要求,而且還能滿足耐腐蝕、抗生物破壞以及生物相容性的要求。此外。復合材料在高技術發展的其它方面也功不可沒。

 
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在溫度為70℃、相對濕度為85%的濕熱環境下,分別對T700碳纖維/環氧樹脂基復合材料、T300碳纖維/環氧樹脂基復合材料以及兩種復合材料/金屬膠接結構進行了70d的加速老化試驗,并對老化前后的試樣進行了力學性能試驗和無損檢測。結果表明:濕熱環境沒有改變兩種復合材料的破壞模式,但使復合材料的縱、橫向壓縮強度和剪切強度略有降低;對復合材料/金屬膠接結構,濕熱老化環境不會導致膠接界面產生損傷,但會使膠接強度下降;老化前兩種復合材料的力學性能基本相當,老化70d后T700碳纖維/環氧樹脂基復合材料的性能保持率略優。
  近年來,先進樹脂基復合材料因具有高的強度、剛度和優異的耐腐蝕性能,在航空航天等工業中得到了廣泛應用。盡管樹脂基復合材料具有優良的耐腐蝕性能,但近研究表明,它在一定的溫度、濕度、紫外光等條件下也會發生腐蝕使其力學性能降低[1-2],其中濕熱老化是樹脂基復合材料的主要腐蝕失效形式[3-6]。濕熱環境對樹脂基復合材料性能的影響主要是通過對樹脂基體、增強纖維以及樹脂/纖維粘接界面產生不同程度的破壞而產生的。溫度變化容易產生熱應力損傷,吸濕結晶則易導致裂紋擴展、基體降解等問題,使材料使用壽命降低。因而樹脂基復合材料的使用壽命成為該材料使用中的主要問題。目前,由于T300碳纖維價格昂貴,大大增加了T300碳纖維復合材料的生產成本。為了降低成本,滿足目前碳纖維復合材料的市場需求以及進一步擴大碳纖維復合材料的應用,選擇一種價格相對低廉的碳纖維作為T300的替代品顯得非常迫切。T700碳纖維就是一種很好的替代產品,其價格僅為T300的1/10[7]。

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環氧樹脂(EP)/碳纖維(CF)復合材料是CF增強復合材料的一個重要分支。近年來,隨著人們對EP/CF復合材料認識的不斷深入,其優異的性能不斷凸現,促使其用量不斷上升。20世紀70年代以前,EP/CF復合材料被視為昂貴的材料,價格約為玻璃纖維(GF)增強復合材料的10倍,只用于軍工、宇航等尖端技術行業。20世紀80年代以后,CF工業和EP工業迅速發展,EP/CF復合技術不斷進步,加入到EP中的CF比例不斷上升,目前CF的體積分數已可達60%以上,使EP/CF復合材料的質量提高而價格下降,拓寬了其應用領域,進一步促進了EP/CF復合材料的發展。
  1CF及其EP復合材料的基本特點

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活性碳纖維特性參數

序號

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  摘 要

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   碳纖維是由有機纖維或低分子烴氣體原料加熱至1500℃所形成的纖維狀碳材料,其碳含量在90%以上。
  碳(石墨)纖維具有低密度、高強度、高模量、耐高溫、抗化學腐蝕、低電阻、高熱導、低熱膨脹、耐化學輻射等優良特性,此外,還具有纖維的柔曲性和可編性,比強度和比模量優于其它纖維增強體。

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朝安科技追求最完美的切割工藝

雷射切割、雷射雕刻、各種壓克力、各類皮製品、各類木板材質

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