3 탄소섬유 개선 방향

탄소섬유우수한 기계적 특성을 가진 신소재입니다. 탄소 섬유 제조 시 인장 강도는 약 2~7 GPA, 인장 탄성률은 약 200~700 GPA입니다. 탄소 섬유의 비저항은 섬유 종류에 따라 달라집니다. 25°C에서 고탄성률은 775g/cm2, 고강도 탄소 섬유는 1500g/cm2입니다. 따라서 탄소 섬유는 모든 고성능 섬유 중에서 가장 높은 비강도와 비탄성률을 가질 수 있습니다.

탄소 섬유는 티타늄, 강철, 알루미늄 등 다른 금속 재료에 비해 고강도, 고탄성률, 저밀도, 낮은 선팽창 계수를 특징으로 하며, 신소재의 왕이라 불릴 만합니다.
탄소 섬유는 일반적인 유기 용매, 산, 알칼리에 대한 내식성이 우수하고, 불용성이며 팽창하지 않아 내식성이 뛰어나며 녹 발생이 전혀 없습니다. 1981년, 일부 학자들은 PAN 기반 탄소 섬유를 강알칼리 수산화나트륨 용액에 담갔습니다. 이 섬유는 30년 이상 섬유 형태로 존재해 왔습니다. 도레이 탄소 섬유는 산업 또는 기타 공정에 매우 적합합니다.
하지만 모든 것에는 양면이 있다는 말이 있듯이, 탄소 섬유는 어떨까요? 탄소 섬유에는 세 가지 단점과 개선 방향이 있습니다.
탄소섬유 시트 5mm1. 내충격성이 약하고 손상되기 쉽습니다. 충격이 너무 크면 변형되지 않고 바로 파손됩니다. 따라서 손상 후 수리가 불가능하며 교체만 가능합니다.
2. 탄소섬유 복합재료가 알루미늄 합금과 결합되면 금속 탄화, 침탄, 전기화학적 부식이 발생합니다.
3. 탄소섬유를 가공할 때 추가 공정이 필요하고, 노동력과 비용이 증가하며, 작업자의 높은 기술 수준이 요구되어 생산 효율이 높지 않습니다.
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게시 시간: 2018년 12월 28일
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