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石墨氈具有比碳氈更高的碳化溫度;其耐熱溫度更是提高很多,其高碳化溫度可以保證產品的使用壽命。此外由于高溫碳化后,氈中含有的雜質極少,使得其后處理工序更加簡便。具有宏觀尺度的納米碳纖維/石墨氈復合催化材料及其制備方法。復合催化材料由石墨氈,以及石墨氈上原位生長的納米碳纖維組成。制備方法包括如下步驟:將石墨氈先進行液相或氣相氧化;粘膠基碳纖維氈是以粘膠人造絲為原料,經針刺、預氧、碳化等生產過程而制得,是性能優(yōu)異的高溫隔熱材料,它具有其它種類碳氈的一般特性,還具有密度小、導熱性低等特點,適宜做隔熱保溫材料、耐燒蝕。
真空爐保溫材料一般是指熱系數小于或等于0.12的材料。保溫材料發(fā)展很快,在工業(yè)和建筑中采用良好的保溫技術與材料,往往可以起到事半功倍的效果。建筑中每使用一噸礦物棉絕熱制品,一年可節(jié)約一噸石油。傳統(tǒng)的保溫隔熱材料是以提高氣相空隙率,降低導熱系數和傳導系數為主。纖維類保溫材料在使用環(huán)境中要使對流傳熱和輻射傳熱升高,必須要有較厚的覆層;而型材類無機保溫材料要進行拼裝施工,存在接縫多、有損美觀、防水性差、使用壽命短等缺陷。為此,人們一直在尋求與研究一種能大大提高保溫材料隔熱反射性能的新型材料。
按原料體系的不同,碳纖維主要分為:黏膠基碳纖維、聚丙烯腈基碳纖維和瀝青基碳纖維。黏膠基碳纖維,黏膠基碳纖維主要用于耐燒蝕材料和隔熱材料,目前,?黏膠基碳纖維仍占據著其他碳纖維不可取代的地位,是重要的戰(zhàn)略物資。聚丙烯腈基碳纖維,聚丙烯腈基碳纖維是目前的主流,占據了主要的市場費額:1、瓦特的技術突破打通了制造高性能碳纖維的通道;2、PAN原絲質量是制造高性能碳纖維的前提;3、一條龍生產線得到發(fā)展,世界上幾條著名的PAN基碳纖維生產線大多是從原絲開始,直到碳纖維以及中、下游產品開發(fā)。瀝青基碳纖維,1965年,日本群馬大學的大谷衫郎研制瀝青基碳纖維獲得成功,從此,瀝青成為生產碳纖維的新原料,是目前碳纖維領域中僅次于PAN基的第二大原料路線。
隨著碳纖維復合材料應用領域的不斷擴大,其廢棄物的回收問題也引發(fā)了一定的關注。在污染和資源浪費日益嚴重的情況下,應該從復合材料應用的最初階段就開始重視材料的選擇以及回收利用成本,這有利于從整體上降低回收成本并減少環(huán)境中的廢棄物。國內率先推廣連續(xù)碳纖維增強熱塑性復合材料應用建議:碳纖維增強復合材料零部件的應用方應從復合材料的樹脂基體考慮,在使用性能得到保證的前提下,盡量采用熱塑性樹脂作為復合材料基體,這將利于碳纖維的回收和循環(huán)利用。
石墨氈因選用原氈的不同分為瀝青基石墨氈、聚丙烯腈基(PAN基)石墨氈和黏膠基石墨氈三種,主要用途是作為單晶硅冶煉爐的保溫、隔熱材料。碳纖維保溫材料在化學工業(yè)中可作為高純度腐蝕性化學試劑的過濾材料。碳纖維保溫材料工廠工藝將聚丙烯腈基炭氈或黏膠基炭氈裁成所需尺寸,卷成筒狀裝入石墨材料做的容器內,將石墨容器置于高溫爐內(高溫爐為石墨管爐、中頻、高頻感應爐或其他加熱形式的高溫爐),用抽真空或通高純惰性氣體保護,以100~300℃/h的升溫速率加熱到2200~2500℃,再自然冷卻至100℃即得。
材質特性:1、碳纖維的重量等于同體積鋼材的四分之一。2、碳纖維制品的強度等于相同體積鋁材的十倍。在之前還有一種說法是,碳纖維制品與同等質量的金屬材料相比,碳纖維的強度等于金屬強度的12陪。成型工藝:碳纖維制品的加工方法:纏繞、卷制、模壓、真空成型、充氣成型等。目前民用碳纖維制品采用比較多的方法是卷制、模壓、真空成型、充氣成型。常見產品:體育用品:羽毛球拍、網球拍、乒乓球拍、高爾夫球桿、弓箭等。醫(yī)療設備:CT床、假肢、骨科器械等。休閑產品:釣魚竿、自行車、手機殼、眼鏡框、箱包等。汽車改裝件:前后包圍、引擎蓋。