ข่าวอุตสาหกรรม
บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ระบบเรซินใดที่เข้ากันได้กับม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ 3K Twill สำหรับการแช่สุญญากาศมากที่สุด

ระบบเรซินใดที่เข้ากันได้กับม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ 3K Twill สำหรับการแช่สุญญากาศมากที่สุด

ในด้านวัสดุคอมโพสิตประสิทธิภาพสูง การทำงานร่วมกันระหว่างวัสดุเสริมแรงและเมทริกซ์เป็นรากฐานของความสมบูรณ์ของโครงสร้าง เมื่อใช้ก ม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ สำหรับการแช่แบบสุญญากาศ (VARTM) การเลือกระบบเรซินที่ถูกต้องเป็นการตัดสินใจทางวิศวกรรมที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อความต้านทานแรงเฉือนระหว่างชั้น การทำให้เส้นใยเปียก และคุณสมบัติเชิงกลขั้นสุดท้ายของชิ้นส่วน Jiangyin Dongli ใหม่วัสดุเทคโนโลยี Co., Ltd. ดำเนินงานจากศูนย์อุตสาหกรรมที่มีการควบคุมความแม่นยำขนาด 32,000 ตารางเมตร โดยผสมผสานนวัตกรรมวัสดุเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม โรงงานของเราซึ่งมีโซนฟอกอากาศเกรด 100,000 เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาและการผลิตผ้าผ่านกระบวนการทอผ้าและพรีเพรก เพื่อให้มั่นใจว่า ผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ 3k twill เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดของการผลิตด้านการบินและอวกาศและยานยนต์

Abrasion-Resistant And High-Temperature-Resistant Carbon Fiber Twill Weave Fabric

1. ระบบอีพอกซีเรซิน: มาตรฐานทองคำสำหรับประสิทธิภาพของโครงสร้าง

อีพอกซีเรซินถือเป็นเมทริกซ์ที่เข้ากันได้ดีที่สุดสำหรับ a ม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ ในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง โครงสร้างทางเคมีของอีพอกซีให้การยึดเกาะที่เหนือกว่ากับเส้นใยคาร์บอน ส่งผลให้มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและมีเสถียรภาพทางความร้อน ในการแช่แบบสุญญากาศ ระบบอีพอกซีความหนืดต่ำได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาโดยเฉพาะเพื่อเจาะทะลุเส้นใยที่แน่นหนา การเสริมคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับการแช่สูญญากาศ ทำให้มั่นใจได้ว่าลามิเนตที่ปราศจากช่องว่าง แม้ว่าอีพอกซีจะมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงสุด แต่ต้องใช้อัตราส่วนการผสมที่แม่นยำและรอบการแข็งตัวนานกว่าเมื่อเทียบกับเทอร์โมเซ็ตเรซินอื่นๆ

เมื่อเปรียบเทียบกับเรซินโพลีเอสเตอร์ ระบบอีพ็อกซี่มีการหดตัวน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างกระบวนการบ่ม ซึ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความแม่นยำของมิติของส่วนประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ที่ซับซ้อน

คุณสมบัติ อีพ็อกซี่เกรดอินฟิวชั่น เรซินโพลีเอสเตอร์มาตรฐาน
การยึดเกาะกับคาร์บอนไฟเบอร์ ดีเยี่ยม (พันธะเคมี) ปานกลาง (พันธบัตรทางกล)
แก้อาการหดตัว < 2% 7% - 10%
ความหนืด (ที่ 25°C) 200 - 400 mPa.s 100 - 300 เมกะพาสคัล

ที่มา: ISO 15031-1:2024 พลาสติก - อีพอกซีเรซิน - ส่วนที่ 1: การกำหนดเทียบเท่ากับอีพอกซี

2. เรซินไวนิลเอสเตอร์: ปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความสามารถในการแปรรูป

เรซินไวนิลเอสเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างอีพอกซีและโพลีเอสเตอร์ มีความทนทานต่อความชื้นและความเหนียวได้ดีกว่าโพลีเอสเตอร์ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทางทะเลและการจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ต่างๆ ม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการลดน้ำหนัก เมื่อใช้ร่วมกับ เส้นใยคาร์บอนทอลายทแยงสีดำ ไวนิลเอสเทอร์ให้พื้นผิวคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติการยืดตัวที่ดี อย่างไรก็ตาม ความแข็งแรงพันธะกับคาร์บอนไฟเบอร์ต่ำกว่าอีพอกซี ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในโครงสร้างการบินและอวกาศปฐมภูมิ

แม้ว่าเรซินไวนิลเอสเตอร์จะแข็งตัวได้เร็วกว่าอีพอกซีมาก แต่ก็ปล่อยสไตรีนในปริมาณที่สูงกว่า ซึ่งจำเป็นต้องมีการระบายอากาศที่ดีขึ้นในโรงงานที่มีการควบคุมสภาพอากาศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่

เมตริก ไวนิลเอสเตอร์ อีพ็อกซี่
ทนต่อสารเคมี เหนือกว่า (โดยเฉพาะกรด) สูง (สเปกตรัมกว้าง)
ความเปราะบาง ปานกลาง ต่ำ (ยากมาก)
ประสิทธิภาพต้นทุน สูง ปานกลาง

ที่มา: CompositesWorld: การวิเคราะห์สถานะของอุตสาหกรรมคอมโพสิตปี 2024

3. ข้อกำหนดด้านความหนืดสำหรับการทำให้เปียกอย่างมีประสิทธิภาพใน 3K Twill

การทอลายทแยง 3K (3,000 เส้นต่อการลากจูง) นำเสนอความท้าทายทางเรขาคณิตเฉพาะสำหรับการไหลของเรซิน เนื่องจากตัวพ่วงมัดแน่น เรซินต้องมีความหนืดต่ำเพียงพอที่จะเชื่อม "จุดแห้ง" ที่อยู่ตรงกลางตัวพ่วง การใช้ก วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงสูง ต้องใช้เรซินที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 500 เซนติพอยซ์ (cP) ในระหว่างช่องแช่ ความก้าวหน้าทางเทคนิคในปี 2024 ได้นำไปสู่การพัฒนา "เรซินอินฟิวชันชีวภาพ" ที่มีความหนืดของอีพอกซีสังเคราะห์ ในขณะเดียวกันก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้สูงสุดถึง 25%

ที่มา: พลาสติกชีวภาพแห่งยุโรป: ข้อมูลการตลาดปี 2024 เกี่ยวกับเมทริกซ์คอมโพสิตที่ยั่งยืน

4. เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่ Dongli

ที่ Jiangyin Dongli New Materials เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการประมวลผลที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ของเรซินและไฟเบอร์อย่างเหมาะสมที่สุด ความสามารถของเราประกอบด้วย:

  • หม้อนึ่งความดัน: การรวมแรงดันสูงสำหรับเกรดการบินและอวกาศ ม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ ลามิเนต
  • RTM (การขึ้นรูปแบบเรซิน): การฉีดเรซินที่แม่นยำลงในแม่พิมพ์ปิดสำหรับการผลิตยานยนต์ปริมาณมาก
  • PCM และ WCM: เทคโนโลยีการบ่มอย่างรวดเร็วสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์กีฬารอบสูง

โดยคงการควบคุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การทอผ้า ผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ 3k twill จนถึงการพ่นขั้นสุดท้าย เราจะกำจัดตัวแปรที่นำไปสู่การแยกตัวและความล้มเหลวของโครงสร้าง

สรุป: การเลือกเมทริกซ์ที่เหมาะสม

สำหรับการใช้งานโครงสร้างส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอลายทแยง 3K ม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ และการแช่แบบสุญญากาศ อีพอกซีเรซินเกรดการแช่ยังคงเป็นตัวเลือกระดับมืออาชีพ เนื่องจากมีพันธะทางกลที่เหนือกว่าและการหดตัวต่ำ อย่างไรก็ตาม ไวนิลเอสเทอร์ยังคงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับโครงการที่คำนึงถึงต้นทุนซึ่งต้องการความทนทานต่อสารเคมีสูง ไม่ว่าจะเลือกใช้เรซินชนิดใดก็ตาม คุณภาพของ การเสริมคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับการแช่สูญญากาศ - รวมถึงขนาดและความมั่นคงในการทอ - เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง Jiangyin Dongli New Materials Technology Co., Ltd. ยังคงนำเสนอโซลูชั่นไฟเบอร์ระดับเฟิร์สคลาส เพื่อช่วยให้พันธมิตรทั่วโลกของเราประสบความสำเร็จในภาคการบินและอวกาศ ยานยนต์ และการกีฬา

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • เหตุใดจึงเลือกใช้สิ่งทอลายทแยง 3K มากกว่าผ้าทอธรรมดาสำหรับการแช่
    สิ่งทอลายทแยง 3K ให้ "ความสามารถในการเดรป" ที่ดีกว่าบนเส้นโค้งที่ซับซ้อน และโดยทั่วไปแล้วจะให้อัตราการไหลของเรซินเร็วขึ้นเล็กน้อยในระหว่างการฉีด เมื่อเทียบกับลายทอธรรมดาที่แน่นกว่า
  • ฉันจำเป็นต้องมีขนาดเฉพาะสำหรับอีพอกซีเรซินหรือไม่
    ใช่มากที่สุด ม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการบำบัดด้วยขนาดที่เข้ากันได้กับอีพ็อกซี่เพื่อช่วยให้เกิดพันธะเคมีระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์
  • อัตราส่วนเรซินต่อเส้นใยในอุดมคติสำหรับการแช่แบบสุญญากาศคือเท่าใด
    โดยทั่วไปแล้ว การแช่แบบสุญญากาศมุ่งเป้าไปที่อัตราส่วนน้ำหนักไฟเบอร์ต่อเรซิน 60:40 หรือ 70:30 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงสูงสุดในขณะที่ลดน้ำหนัก
  • ฉันสามารถใช้เรซินโพลีเอสเตอร์กับคาร์บอนไฟเบอร์ได้หรือไม่?
    แม้ว่าเป็นไปได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับชิ้นส่วนโครงสร้างเนื่องจากมีพันธะรองที่อ่อนแอและอัตราการหดตัวสูง ซึ่งอาจนำไปสู่การพิมพ์ผ่านพื้นผิวได้
  • ม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ต้องมีเงื่อนไขการจัดเก็บอะไรบ้าง
    ควรเก็บผ้าไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิ (เย็นและแห้ง) เพื่อป้องกันการดูดซึมความชื้น ซึ่งอาจรบกวนการเปียกของเรซิน