图1 CGFRPCs长丝在不同牵引速度下的力学性能:(a)复合长丝拉伸试样(b)不同牵引速度下长丝的应力-应变曲线 (c)拉伸载荷 (d)拉伸强度和模量图1 (c) 和 (d) 中的绘图结果表明:长丝的平均拉伸载荷和拉伸强度随着牵引速度的降低而增加。例如,牵引速度为2.77 mm/s时,长丝的平均拉伸载荷、拉伸强度和拉伸模量分别达到473.34 N、665.8 MPa和23.57 GPa。...
中国科学院山西煤炭化学研究所研究员张寿春团队承担的中国科学院重点部署项目——T1000级超高强度碳纤维制备,上周通过了中科院组织的专家验收。该团队成功突破T-1000级超强碳纤维核心技术,在国内率先开发出高强度中空聚丙烯腈基碳纤维。制备的T1000级超高强碳纤维兼具高拉伸强度和高弹性模量特征,经第三方机构检测,性能指标均达到业内先进水平。 ...
短切碳纤维是由碳纤维长丝经纤维短切而成,相较于碳纤维长丝可以更均匀地分散在基体材料中。短切碳纤维不仅具有超高的机械强度、较低的密度及良好的热稳定性,而且是一种性能优异的导热材料,是提高聚合物材料导热性能的理想导热填料。但是,一维材料存在严重的导热各向异性,如何充分控制短切碳纤维在聚合物基体材料中呈竖直取向,从而充分利用碳纤维的轴向高导热得到具有优异纵向热导率的复合材料是研究的关键。...
1879年爱迪生曾用纤维素纤维,如竹、亚麻或棉纱为原料,首先制得碳纤维并获得ZL,但当时制得的纤维力学性能很低,工艺也不能工业化,未能获得发展。 20世纪50年代初,由于火箭、航天及航空等尖端技术的发展,迫切需要比强度、比模量高和耐高温的新型材料,另外,采用前驱纤维为原料经热处理的工艺可制得碳纤维连续长丝,这一工艺奠定了碳纤维工业化的基础。...
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