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Was sind die typischen Leistungsvorteile von FRTP?

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Faserverstärkte thermoplastische Verbundwerkstoffe (FRTP)

 

Faserverstärkte thermoplastische Verbundwerkstoffe sind ein wichtiger Bestandteil von Verbundwerkstoffen. Verschiedene thermoplastische Harze werden mit verstärktGlasfasern(GF),Kohlenstofffasern (CF), Aramidfasern (AF) und andere Fasermaterialien. Fortschrittliche faserverstärkte thermoplastische Verbundwerkstoffe weisen hervorragende Eigenschaften wie hohe Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Ermüdungsbeständigkeit, einfaches Formverfahren, kurze Zyklen, hohe Materialausnutzungsrate (kein Abfall) und keine Notwendigkeit einer Lagerung bei niedrigen Temperaturen auf und sind zu einem Forschungsobjekt geworden Hotspot der Werkstoffindustrie.

 

Typische Leistungsvorteile von FRTP

 

Thermoplastischer Verbundstoff FRTP wird seit Jahrzehnten verwendet. Im Vergleich zu duroplastischen Verbundwerkstoffen wie Phenolharz, Harnstoff-Formaldehydharz, Epoxidharz und Polyurethan weisen thermoplastische Verbundwerkstoffe einige besondere Eigenschaften auf:

 

Geringe Dichte und hohe Festigkeit:Die Dichte von FRTP beträgt 1,1–1,6 g/cm3, was nur 1/5–1/7 von Stahl entspricht, 1/3–1/4 leichter als duroplastisches FRP und kann mit einer kleineren Einheitsmasse erreicht werden. Höhere mechanische Festigkeit und Bewerbungsnote.

 

Großer Freiheitsgrad bei der Leistungsgestaltung: Die physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften von FRTP werden durch die sinnvolle Auswahl von Rohstofftypen, Anteilen, Verarbeitungsmethoden, Fasergehalt und Auflegemethoden bestimmt. Es gibt viele Materialien, zu den wichtigsten gehören Polyetherketonketon (PEKK), Polyetheretherketon (PEEK), Polyphenylensulfid (PPS), Nylon (PA), Polyetherimid (PEI) usw. Daher ist der Grad der Freiheit bei der Materialauswahl und dem Design gegeben ist auch viel größer.

 

Thermische Eigenschaften: Die allgemeine Einsatztemperatur von Kunststoff beträgt 50–100 °C und kann nach der Verstärkung mit Glasfaser auf über 100 °C erhöht werden. Die Wärmeformbeständigkeit von PA6 beträgt 65 °C und nach der Verstärkung mit 30 % Glasfaser kann die Wärmeformbeständigkeit auf 190 °C erhöht werden. Die Hitzebeständigkeit von PEEK erreicht 220°C. Nach der Verstärkung mit 30 % Glasfaser kann die Betriebstemperatur auf 310 °C erhöht werden. Duroplastische Verbundwerkstoffe können eine so hohe Hitzebeständigkeit nicht erreichen.

 

Chemische Korrosionsbeständigkeit: Sie wird hauptsächlich durch die Leistung des Matrixmaterials bestimmt. Es gibt viele Arten thermoplastischer Harze und jedes Harz hat seine eigenen Korrosionsschutzeigenschaften. Daher kann das Matrixharz entsprechend der Einsatzumgebung und den Medienbedingungen des Verbundmaterials ausgewählt werden. Im Allgemeinen können die Nutzungsanforderungen erfüllt werden. Auch die Wasserbeständigkeit von FRTP ist besser als die von duroplastischen Verbundwerkstoffen.

 

Elektrische Eigenschaften: FRTP hat im Allgemeinen gute dielektrische Eigenschaften, reflektiert keine Radiowellen und überträgt Mikrowellen gut. Da die Wasserabsorptionsrate von FRTP geringer ist als die von duroplastischem FRP, sind seine elektrischen Eigenschaften besser als bei letzterem. Durch die Zugabe von leitfähigem Material zu FRTP kann dessen Leitfähigkeit verbessert und die Entstehung statischer Elektrizität verhindert werden.

 

Abfälle können recycelt werden: FRTP kann wiederverarbeitet und geformt werden, Abfälle und Reste können recycelt werden, und die physikalischen und mechanischen Eigenschaften ändern sich nicht wesentlich und es wird keine Umweltverschmutzung verursacht. Umweltanforderungen.

 

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Zeitpunkt der Veröffentlichung: 23.09.2021