Ako Oxidačné Ošetrenie Zvyšyje Výkonnosť Vlákien?
Ako prvá krok predbežžho ošetrenia Má Oxidačné Ošetrenie Hlav; Cieľom Zaviesť Funkčné Skupiny obsahujjece kyslík na povrch vlákna Špecificky s inými materiálmi. Pri Skutoknej operycii oxidácia oxidácie zaberá insovšeského dve metódy: oxidácia fázy plynu a oxidácia kvapaljj fázy.
Oxidácia PlyNoveJ Fázy Je Umiestniť Prekurzor Uhlíkových Vlákien do ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA obsahujujujujuceho oxidač Plyny, ako Je Kyslík a Ozón. ZA StanoveneJ Teploty Tlakovýč Podmienok Molekuly Oxidujucich PlyNov Chemicky Reag? Ako reakcia Pokrokuje, Funkik Skupiny obsahujúce Kyslík, ako je hydroxyl, Karboxyl Karbonyl, SA Postupne TVORIA NA POVRCHU Vlákna. Vzhľad Týchto Funkčných Skuupín jeko pridanie Mnohých „Pripojania“ na povrch vlákna, Čím sa zmaní chemické Vlastnosti a Fyzikála Štruktira Povrchu vlákna.
Oxidácia Kvapalnos Fázy Využíva silné Oxidačné Roztoky, ako JE Kyselina Dusičersr a Kyselina Sírová. Potom, Čo Je Prekurzor Ponorená do Roztoku, silná Oxidačná Látka v Roztoku rýchlo kontaktuji reagje s povrchom vlákna kiež, čo tiež PODPORUSE môje oxidácia kvapalej fázy Presnejšie kontrolovať stráč Oxidácie a Koncentráciu Roztok Tieto faktory sa však Musia tobas predvádzky štrajktne kontrolová Vlákna.
Kedy Nasekane Pramení uhlíkovýč vlákien Zlezlezes s inými material, funkčhyné Skupiny obsahujúce kyslík na povrchu hrajú dôležišitú úlohu. Ako Príklad Polymmiernej matrici mô Článžlov Karboxylové Skupiny na povrchu vlieku SIMICKIE SIMICKEJA VOIZBY, PRJKOMO Chemické Chemické polymérom. OKrem toho moži od funkčmie Skupiny obsahujúce kyslík úzko Kombinávana s matricovým materiálom materiálom proptredníctvom fyzickej adsorpcie. Tento Zvíený Výkon SPEJania UMOŽSJE, ABY Vlákno Matikovo material Sporupracovali, Keď Je Vystavakin Výrazne Zlepššy Celkový Výkon Komponzilího Materiál. Pri vórobe Automobilových Čsastí mô Článžu oxidávaná plastové Časti naaskaované oxidované uhlíkov vlákna vysstužeiné plastové časiši výši. Keď Sa Vozidlo Stretne s Kolíziou.
Ako Zlepšujy Ošetrenie Karbonizácie pevnosť modul Vlákniny?
Karbonizácia Je Kľuchovým Krokom Pri Liečbe Prekurzorov Uhlíkových Vlákien Pri Vysokých Teplotách. JHO HLAVÁNUMULOMELOME JE ODSTRANIť Z VLÁKNA NEHARBÓNOVÉ PRVKY A Výrazne zvíšiť obsah Uhlíka, Čím sa výrazne Zlepšilo pevnosť modul Vlákna. Tento Proces SA Vykonáva vo VysokoteplotnJ Pcici Chránenej inertnnym Plynom. Keď teplota postupne zvyšuje, vo Vlákne sa Vyskytuje Séria Komplexnách a Kritických FyzikáLnych a chemickej zmie.
Proces Karbonizácie Je Zvyčajne Rozdeléná do Viacerých Stupňov. V, Položi Čiatčniej Fáze Sa Väčšina Nemených Prvkov Proti Prekurzore, ako JE Vodík, Kyslík, Dusík atď. Keďje Neharbíkové Prvky Sa Naalej Oddeľujú, Chemická Štruktúra vlákkniny sa výrazne mení. Pri vstupe do Stredného štádia sa atómy uhlíka vo vlákne začínaja usporiadať a Kombinovať, ABLEKA, ABLILILI stabilllnejšie vale Ššš Šššš Šššš Šššš Šaj Šporie uhlíka. V Záverečnej Fáze, Prit Nepretžitom Pôsobení Vysoej Teploty, JESporiadanie Atomov Uhlíka USporiadanejšie, Štruktéra vlásknasu.
Tachas Celého Procesu Karbonizácie, Keď Odstránia Nemenná Prvky, sa Medzi Atinámi Uhlíka Prestavaje Kompaktnejšia stabilijšie štruktúra. Táto Štrukturálna zmena znižje vnútorné PRríBuzné vkriny a zvyšuj hustotu, čím poskytuj v V v hlasnine Vyššiu pevnosť modul. Vyššia pevnosť znamená, Že v Vlákno Vydrí Väčšie napätie Bez zlomenia a Vyšší modul Znaméná, Že Vlákno Má Sillnosiu Schopnosť Odolávať deformáná, Keď Jensave Sile. Letctva mô Článžu Štrukturášle Komponenty Lietadiel vyobén Leklovie Najovy.
Ako grafitizcia zlepšššuj Vodivosť vlákien tepelnú stabilitu?
Grafitizácia Je Dôležeisitám Krokom Prijalšej Optimalizacii Výkonu reťazcov reťazcov z Uhlíkových Vlákien. Môje zvíniť pradilelejšiu Kryštálovú Štruktúru vlákna, Čím sa zlepší Vodivosť a tepelná stabilita vlákna. Tento Proces Spracavania sa Vykonáva pri Vyššej teplote ako Ošetrenie Karbonizáciou. Pri silnom pôsobení Vysejej teploty zlíkavaja atómy uhlíka vo V?
ZA Účelom podpory transformácie Atómov Uhlíka do Štruktúry Kryštálov Grafitov SA Počas Procesu Spracovania NieKedy PRIDÁVAJA ŠCCEFICKÉ KATALYZÁTORY, AKO SÚ KOVOVÉ SOLI. Katalyzátory môjej zniežiť aktivačnú energiu potrebnos pred presnád Atómov uhlíka, ukychliť procces grafitizácie a ponidelnejšiu šeskovú mriejkovú isklovú. POČAS Procesu Grafitizácie SA Nepravidelne USporiadané atómy Uhlíka postupne uspporiadaj a NaKoniec TVORIA Vysoko USporiadanú Štruktúru hexagonálnej mriežky.
Táto Pravidelná Kryštálová Štruktúra Mál Dôležeitý vplyv na výkon Vlákna. Pokiaľ ide o Vodivosť, vďaka svojejejej Dobrej drahe Vedenia elektrónov sa elektróniu mô ľub Pohybovať hladšie vo V? V Oblasti výroby elektronickych Zariadení sa môjej vysoko Vodivého remessokokných Dosiekov Dosiek Dosiek Obrodov Výkonu Elektronickoho Zariadenia. Pokiaľ ide o tepelnú stabilitu, Pravidelná Kryštálová Štruktúra robí väzbu medzi atómami uhlíka Kompaktnejšie a USporiadané. V prostredí s Vysokou teplotou môje v v Hlasnina lepšie udržať svoju štrukturálnu integritu a účinne okolať tepelnej deforma radcii a tepelnejmu Rozkladu. V Prememyselntých odvetviach s Vysokou teplotou, ako je metalurgia, keramika a iné prriedylé odvetvia, sa grafitalizované reťazce z uhlíkov tepla, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekovský, Ktiekov, Ktiekovský, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov, Ktiekov Stabilne Stabilne Spoľahlivo Záruky Pre Súrisiac prriemyselnú Výrobu.