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- GH4169高温合金由于其独特的特性和作用在能源领域中起到了重要作用
- 哈氏合金C2000具有优异的耐腐蚀性能和良好的机械性能被广泛的应用于化工石油和航空航天等领域
- 625合金具有出色的高温稳定性和抗氧化性能它可以在高达980°C的温度下长时间工作
- 1.4959高温合金具有优异的耐热性和耐腐蚀性能承受高温物理化学和机械应力而不失效
- 不锈钢1.4571由于它耐腐蚀的性能使得它在化工领域和医疗器械领域得到了广泛应用
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高温合金713C厂家分享高性能增强剂是先进复合材料的关键组成部分
- 发布时间:2023-02-14
- 来源:
随着近些年来科技的不断发展,关于航空用的材料也在不断的发展进步,今天高温合金713C厂家的小编想为大家带来的内容是关于高性能增强剂和高性能树脂的相关知识。高温合金是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能。
纤维、凯芙拉纤维、SiC纤维(或颗粒、晶须)和B纤维。目前C(石墨)纤维已由中强中模纤维(如T300)发展到超高强超高模纤维(如M60j等)T1000超高强纤维的拉伸强度已超过7200MPa。日本三菱化成公司最近制造的中介相沥青C纤维的拉伸模量已达到 1020GPa,接近六方晶系石墨单晶的模量。以PAN(聚丙烯睛)为先驱体的M系石维基本上解决了过去提高模量会牺牲强度和断裂伸长率的矛盾。现在M60J(PAN基)高强高模石墨纤维的拉伸强度和拉伸模量已分别达到3800MPa和590CPa。最近日本东燃公司制造的中间相沥青石墨纤维的拉伸强度和拉伸模量已分别达到4600MPa和850GPa。此外还研制成功了异型截面的C纤维。
凯芙拉纤维也有新的进展。如超高强凯美拉一129的抗拉强度比凯芙拉一29提高了20%且更具有韧性。高模量凯芙拉一149 的抗拉模量较凯芙拉49提高40%,而吸水率只有后者的25%30%热致液晶型芳脂纤维性能已接近凯芙拉纤维。
SiC纤维是当前高性能增强剂的研究发展重点,近来研制成功的Tyranno纤维其性能与Nicalon相当,但耐湿性明显提高。
近来,环氧树脂(Ep)在增韧技术方面取得了一系列进展,如美国Hercutes公司推出了第三代环氧韧性树脂;ICI·Fiberte公司采用热塑高分子作为增韧剂,推出了双连续相的环氧基体;德国 Bakelite 公司研究成功用金属有机化合物作环固化剂。日本开发出蔡系环氧树脂,据说多官能团蔡系环氧树脂的耐热性和耐湿性优于BMI树脂。
国外聚合物研究重点现已转移到高温树脂,其主要对象是双马来既胺(BMI)和聚酷亚胺(PI)树脂,以及热塑性树脂如聚醚醚酮(PEEK)聚硫醚(PPS)和聚码(PS)等。BMI树脂可在230C长期使用,但固化物较脆、吸湿率较高采用苯并环丁烯(BCB)树脂共化的固化物其韧性可与高性能热塑性树脂媲美。增韧的BMI树脂基复合材料已成为航天器主承力构件,如在F-22飞机上使用了约 22%上述复合材料。
近几年发展的 PI树脂如 PMR--15LARC一160和 LR600等长期使用的最 高温度为316°C。更高耐温等级的PI树脂需要采用氯取代单体。目前发展中的能长期耐371°C高温PI树脂如PMR-1700AFR一700及VCAP75等都是氟代聚亚胺树脂。
以上就是小编今天为大家分享的关于高性能增强剂和高性能树脂的相关知识,希望看完之后能够对大家有所帮助。热塑性树脂的耐温性、韧性耐疲劳抗冲击性和可修复性都优于环氧树脂。目前这类树脂发展迅速,在航天领域应用正在扩大。美国NASP计划希望PEEK树脂的使用温度能达到371°C以用来制造NASP的试验机X一30的液氢燃料箱。
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由于高温合金713C能在高温下维持它的强度和稳定性所以可以应用在很多领域