Jan 21, 2025 Остави поруку

Која је историја развоја угљеног влакна?

 
info-400-300
 

Почев од 1860-их

When British chemist and physicist Sir Joseph Wilson Swan used carbon fiber as a light source to make semi-vacuum electric lamps, it took nearly a hundred years for carbon fiber to truly enter the stage of commercial application and high-performance fiber until the invention of polyacrylonitrile fiber with excellent mechanical properties and elastic modulus. До сада је карбонско влакна на бази полиакрилонитрила и даље заузима 90% тржишта угљених влакана. Пошто је проналазак полиакрилонитрилних влакана, након многих истраживача, компанија и предузећа континуирано проучавао угљеничко влакно и побољшао своје перформансе.

info-400-300
 

1950-их

Да би се развиле велике ракете и вештачке сателите и свеобухватно побољшале перформансе авиона, Сједињене Државе су хитно потребне нове структурне материјале и материјале отпорне на аблације, који су се појавили карбонски влакник на фази науке о материјалима. 1950. године, ваздухопловне базе Вригхт-Паттерсон у Сједињеним Државама почеле су да развијају карбонске влакне са седиштем у Вискозе. 1959. године Компанија УЦЦ у Сједињеним Државама произвела је ниско модулус-модул-модул карбонска влакна на бази вискоза "Тхорнел -25" за аблацијске и топлотне изолационе материјале. Због великог броја апликација у ваздухопловству и војсци и континуираног унапређења перформанси, у току је неко време био у свом геј-току.

info-400-150
 

Од 1980-их до 1990-их

Карбонска влакна се брзо развила под вођством цивилног ваздухопловног поља

info-400-150
 

у 21. веку

Технологија процеса карбонских влакана је сазрела. Са шишањем поља апликације за карбон влакна, тржишна потражња за карбонским влакнима је нагло повећана, а индустрија угљених влакана постала је све зрела.

info-400-300
 

У марту 2014

Тораи је најавио успешан развој Т11 0 0Г карбонских влакана. Тораи користи традиционалну технологију предивења пан-решења да ситно контролише процес карбонизације, побољшава микроструктуру угљеника на наноскалу и контролише оријентацију, кристалну величину и оштећења графита у карбонизованој влакнима, тако да се снажна и еластична модул увелике побољшају. Затезна снага Т1100Г је 6.6ГПА, што је 12% веће од Т800 (у најновијем приручнику о званичној веб страници Тораи у Јапану, снага Т1100Г је ревидирана на 7.0ГПА); Еластични модул је 324ГПА, што је 10% већи и улази у фазу индустријализације.

 

 

Pošalji upit

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga