碳纖維增強基複合材料
碳纖維增強基複合材料
碳複合材料的成型加工技術包括碳纖維的坯體製造、碳基體的製造和基體與纖維的複合。
纖維增強基複合材料是由碳纖維織物增強碳或石墨化的樹脂(包括瀝青)碳以及化學氣相沉積碳所形成的複合材料,簡稱碳-碳複合材料。
碳複合材料的特性主要表現在力學性能、熱物理性能和熱燒蝕性能三個方面。
(1)密度低(1.7g/cm3左右)在承受高溫的結構中,它是最輕的材料;高溫的強度好,在2200oC時可保留室溫強度;有較高的斷裂韌性,抗疲勞性和抗蠕變性;而且拉伸強度和彈性模量高於一般的碳素材料,纖維取向明顯影響材料的強度,在受力時其應力-應變曲線呈現“假塑性效應”即在施載入荷初期呈線性關係,後來變成雙線性關係,卸載后再載入,曲線仍為線性並可達到原來的載荷水平。
(3)耐熱燒蝕的性能好,熱燒蝕性能是在熱流作用下,由於熱化學和機械過程中引起的固體材料表面損失的現象,通過表層材料的燒蝕帶走大量的熱量,可阻止熱流入材料內部, C-C材料是一種升華-輻射型材料。
碳材料的優異的力學性能和熱物理性能,使它廣泛的應用於核反應堆,固體火箭噴管,熱交換器和制動盤。而C-C材料的熱燒蝕性能廣泛應用於燒蝕型防熱材料。如:用於火箭的噴管喉襯和遠程導彈頭錐;其次,在電子電器工業可作電極板,醫療中可作人工心臟瓣膜閥體。
它以碳纖維或碳纖維織物為增強體,以碳或石墨化的樹脂作為基體。
複合以後的這種材料在高溫下的強度好,高溫形態穩定,升華溫度高,燒蝕凹陷性,平行於增強方向具有高強度和高剛性,能抗裂紋傳播,可減震,抗輻射。
碳複合材料的成型加工技術包括碳纖維的坯體製造、碳基體的製造和基體與纖維的複合。
首先,將碳纖維或碳纖維織物製成坯體,根據原料形式不同分為:長纖維纏繞法;碳氈短纖維模壓或噴射成型;石墨布疊層。目前,其坯體研製以三向織物為主,三向織物以X、Y、Z方向互成90o正交排列,各方向的碳纖維在織物中保持准直,因此能較好的發揮纖維的力學性能。
最後,把坯體與基體複合成型。
方法有兩種
二、通過氣相化學沉積法在熱的基質材料上形成高強度熱解石墨。
目前,碳-碳複合材料的發展立足於新工藝、新設備的研製與發展,努力降低生產成本,而且努力地想辦法克服自身的缺點。如:碳-碳複合材料的抗氧化的性能差,目前改善的方法有:浸漬樹脂時加入抗氧化劑;氣相沉碳時加入其它抗氧化元素等等。碳-碳複合材料還有其它固有的缺點,如在加工方面製造加工的周期太長、可塑性太差、成本太高,這些不足之處在以後的發展中將會得到解決。