ナイロンと炭素繊維はどちらもエンジニアリングプラスチックの分野で優れた材料です.複合材料は、2つの利点を包括的に反映しています.たとえば、強度と剛性は非強化ナイロンよりもはるかに高く、高温クリープは小さく、熱安定性は大幅に向上しています. 、良好な寸法精度と耐摩耗性.それは優れた減衰を持ち、強化されたガラス繊維と比較してより良い性能を持っています.
そのため、近年、炭素繊維強化ナイロン(CF / PA)複合材料が急速に発展しています.現在、国内外のCF / PA複合材料は、主にショートカットまたは ロングカーボンファイバー強化PA6、PA66 およびその他のマトリックス.短い炭素繊維複合材料は優れた加工性を持ち、長い炭素繊維複合材料は優れた機械的特性を持っています. 炭素繊維は、軽量、高引張強度、耐摩耗性、耐食性、耐クリープ性、導電性、伝熱性などの特徴があります.ガラス繊維に比べて弾性率が3〜5倍高いので、高強度ナイロン材料用の高剛性と優れた補強材料を取得します.炭素繊維複合材料は、次の2つのカテゴリに分類できます. 長い(連続)繊維強化 短繊維で補強されています.ファイバーの長さは300〜400mから数ミリメートルまでさまざまです.現在、長い(連続)繊維は高強度、高靭性という利点があり、チョップド繊維は加工性に優れていると一般に考えられています.したがって、長炭素繊維複合材料の成形プロセスを改善し、短炭素繊維複合材料の機械的特性をさらに改善することが、炭素繊維複合材料の開発の方向性である. カーボンファイバーの長さ、表面処理方法、投与量に応じて、帯電防止材料、電磁シールド材料、平面発熱体材料、電極材料など、優れた総合性能と異なる導電性を備えた導電性材料も用意できます. 炭素繊維強化ナイロン素材 ナイロンと炭素繊維はそれぞれの分野で優れた性能を持つ材料であり、それらの複合材料は両者の利点を包括的に反映しているため、近年急速に発展しています.強度と剛性は非強化ナイロンよりもはるかに高く、高温クリープは小さいです. 、熱安定性が大幅に向上し、寸法精度が良く、耐摩耗性に優れ、減衰性に優れています.ガラス繊維強化ナイロンと比較して、全体的な性能が優れています
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