Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Июня 2013 в 15:58, реферат
Углеродное волокно — материал, состоящий из тонких нитей диаметром от 5 до 15 микрон, образованных преимущественно атомами углерода. Атомы углерода объединены в микроскопические кристаллы, выровненные параллельно друг другу. Выравнивание кристаллов придает волокну большую прочность на растяжение. Углеродные волокна характеризуются высокой силой натяжения, низким удельным весом, низким коэффициентом температурного расширения и химической инертностью.
1.Введение 3
2. История 4
3. Получение 6
4. Дополнительная переработка УВ 7
5. Свойства 9
6. Применение 10
7. Литература 12
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Реферат
«Углеродные волокна, свойство и применение»
Содержание
1.Введение
2. История
3. Получение
4. Дополнительная
переработка УВ
5. Свойства
6. Применение
7. Литература
Введение
Углеродное волокно — материал, состоящий из тонких нитей диаметром от 5 до 15 микрон, образованных преимущественно атомами углерода. Атомы углерода объединены в микроскопические кристаллы, выровненные параллельно друг другу. Выравнивание кристаллов придает волокну большую прочность на растяжение. Углеродные волокна характеризуются высокой силой натяжения, низким удельным весом, низким коэффициентом температурного расширения и химической инертностью.
История
Впервые получение и применение углеродных волокон (УВ) (точнее, нитей) было предложено и запатентовано известным американским изобретателем — Томасом Эдисоном — в 1880 г. в качестве нитей накаливания в электрических лампах. Эти волокна получались в результате пиролиза хлопкового или вискозного волокна и отличались хрупкостью и высокой пористостью и впоследствии были заменены вольфрамовыми нитями. В течение последующих 20 лет он же предложил получать углеродные и графитированные волокна на основе различных природных волокон.
Вторично интерес к углеродным волокнам появился в середине XX в., когда велись поиски материалов, пригодных для использования в качестве компонентов композитов для изготовления ракетных двигателей. УВ по своим качествам оказались одними из наиболее подходящих для такой роли армирующими материалами, поскольку они обладают высокой термостойкостью, хорошими теплоизоляционными свойствами, коррозионной стойкостью к воздействию газовых и жидких сред, высокими удельными прочностью и жесткостью.
В 1958 г. в
США были получены УВ на основе вискозных
волокон. При изготовлении углеродных
волокон нового поколения применялась
ступенчатая
Почти в то же время в СССР и несколько позже, в 1961 г., в Японии были получены УВ на основе полиакрилонитрильных (ПАН) волокон. Характеристики первых углеродных волокон на основе ПАН были невысоки, но постепенно технология совершенствовалась и уже через 10 лет (к 1970 г.) были получены углеродные волокна на основе ПАН-волокон с пределом прочности 2070 МПа и модулем упругости 480 ГПа. Тогда же была показана возможность получения углеродных волокон по этой технологии с еще более высокими механическими характеристиками: модулем упругости до 800 ГПа и пределом прочности более 3 ГПа. УВ на основе нефтяных пеков были получены в 1970 г. также в Японии.
Получение
УВ обычно
получают термической обработкой химических
или природных органических волокон,
при которой в материале
Дополнительная переработка УВ
Углеродные волокна могут выпускаться в разнообразном виде: штапелированные (резаные, короткие) нити, непрерывные нити, тканые и нетканые материалы. Наиболее распространенный вид продукции — жгуты, пряжа, ровинг, нетканые холсты. Изготовление всех видов текстильной продукции производится по обычным технологиям, так же как для других видов волокон. Вид текстильной продукции определяется предполагаемым способом использования УВ в композиционном материале, точно так же, как и сам метод получения композита. Основные методы получения композитов, армированных углеродными волокнами, являются обычными для волокнистых материалов: выкладка, литье под давлением, пултрузия и другие. В настоящее время выпускается ряд видов УВ и УВМ, основные из которых перечислены ниже.
На основе вискозных нитей и волокон:
нити, ленты, ткани — Урал®;
нетканый материал — Карбопон®;
активированные
сорбирующие ткани — Бусофит®,
активированные сорбирующие нетканые материалы — Карбопон-Актив®.
На основе вискозных штапельных волокон:
волокна и нетканые материалы: карбонизованые — Углен® (технология восстановлена на Светлогорском ПО «Химволокно») и графитированые — Грален®;
На основе ПАН-нитей и жгутов:
ленты и ткани — ЛУ®, УКН®, Кулон®, Элур®.
активированные сорбирующие волокна и нетканые материалы — Актилен®, Ликрон®;
дисперсный порошок из размолотых волокон — Ваулен®, АУТ-МИ (для медицинских целей).
На основе ПАН-волокон:
Волокна и нетканые материалы: карбонизованные — Эвлон® и графитированные — Конкор®.
Выпускают УВ и за рубежом: в США — Торнел®, Целион®, Фортафил®; в Великобритании — Модмор®, Графил®; в Японии — Торейка®, Куреха-лон® и т. д.[1]
До 2007 г. в СНГ углеродные волокна производились на двух предприятиях: «Аргон» (г. Балаково, Россия) — производство на основе ПАН (полиакрилонитрила) и РУП «Светлогорское ПО Химволокно»[2] — производство на основе вискозы. Оба предприятия обладают собственными мощностями по производству прекурсора. Предприятие в Беларуси — крупнейший мировой производитель углеволокна из вискозы[3]. Существовавшие во времена СССР в г. Бровары (под Киевом, Украина), г. Запорожье (Украина) г. С.-Петербурге (НПО «Химволокно»), г. Шуе (Россия) утрачены.
В настоящее время в России углеволокнистые материалы производятся ОАО "НПК «Химпроминжиниринг» (входит в структуру Росатома), ФГУП НИИграфит, НПЦ «УВИКОМ».
Свойства
УВ имеют
исключительно высокую
Активацией
УВ получают материалы с большой
активной поверхностью (300—1500 м²/г), являющиеся
прекрасными сорбентами. Нанесение
на волокно катализаторов
Обычно УВ
имеют прочность порядка 0,5—1 ГПа
и модуль 20—70 ГПа, а подвергнутые
ориентационной вытяжке — прочность
2,5—3,5 ГПа и модуль 200—450 ГПа. Благодаря
низкой плотности (1,7—1,9 г/см³) по удельному
значению (отношение прочности и
модуля к плотности) механических свойств
лучшие УВ превосходят все известные
жаростойкие волокнистые
Применение
УВ применяют
для армирования
Из УВМ
изготавливают электроды, термопары,
экраны, поглощающие электромагнитное
излучение, изделия для электро-
и радиотехники. На основе УВ получают
жесткие и гибкие электронагреватели,
в том числе ставшие
Информация о работе Углеродные волокна, свойство и применение