Промјене угљених влакана под екстремним температурама
Карбонска влакна се широко користе у ваздухопловству, производњи аутомобила и спортске опреме због својих одличних механичких својстава и отпорности на корозију. Међутим, перформансе угљеничних влакана под екстремним температурама су такође један од важних фактора у процени његове применљивости. Овај чланак ће истражити промене угљеничних влакана под високим и ниским температурама.
Промене под окружењем високог температуре
Термичка стабилност
Само у карбонским влакнама има високу отпорност на топлоту. Према резултатима претраге, отпорност на високу температуру вуче угљеника може достићи више од 1000 степени. Међутим, када се угљени влакна одложи са другим материјалима (као што су епоксидна смола) да би направили одбор за карбонски влакник, ови материјали ће утицати на његову отпорност на топлоту. На пример, епоксидна смола ће почети да оксидира и разграђује се на 180 ~ 200 степени, тако да ће одбор за епоксидну смолу у карбону само у великој мјери у великој мјери у ствари у ствари.
Побољшање термопластичне смоле
Отпорност на топлоту плоча од угљеничних влакана од термопластичне смоле (као што је полифенилен сулфид, полиетеретеркетон, итд.) може се побољшати у одређеној мери и може издржати високу температуру од 250 степени. Поред тога, постоје неке плоче од угљеничних влакана направљене додавањем других материјала отпорних на високе температуре у препрег од угљеничних влакана, а њихова отпорност на високе температуре може се додатно побољшати, али обично не више од 300 степени.
Промене у окружењу са ниском температуром
Стабилност на хладноћу
Царбон влакна се такође врло добро сналази у окружењу ниског температуре. Царбон влакна и њени композитни материјали неће постати ломљиви или деградирати у перформансама под изузетно хладним условима. Ово чини карбонски влакник идеалан материјал за употребу у хладним окружењима, као што је у арктичком или просторно истраживању.
Стварни случајеви примене
У области ваздухопловства, композити од угљеничних влакана често морају да се суоче са екстремним температурним променама, од нормалне температуре на земљи до екстремне хладноће на небу, а затим и до високих температура када поново уђу у атмосферу. Способност композита од угљеничних влакана да одрже стабилне перформансе под таквим екстремним променама температуре доказује њихову поузданост у екстремним окружењима.
Закључак
Укратко, наступ карбонских влакана на екстремним температурама зависи од врсте композитног материјала и животне средине у којој се користи. Иако само у карбонски влакно има високу топлотну и хладну отпорност, температурни отпор његовог композитног материјала утицаће матрични материјал. Стога, приликом одабира композитних материјала у карбонским влакнима, разумни избор материјала треба да се направи у складу са специфичним сценарима апликације и температурним захтевима.
