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十多年的碳纤维羽、网球拍的生产经验和技术,球拍行业中的OEM供应商
羽毛球拍拉线磅数
羽毛球磅数高低的区别主要体现在控制程度、精准度、弹性、发力和对使用者的要求等方面,具体内容如下: 控制程度不同:高磅数的球拍在处理网前球时更容易控制,基本是发了多少力就弹多高,而低磅的球拍在弹性上会更高一些,因此球的高度会不容易控制。
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碳纤维的特点
顾名思义,它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。与传统的玻璃纤维(GF)相比,杨氏模量是其3 倍多;它与凯芙拉纤维(KF-49)相比,不仅杨氏模量是其2倍左右,而且在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀,耐蚀性出类拔萃。有学者在1981年将PAN基CF浸泡在强碱NaOH 溶液中,时间已过去20多年,它至今仍保持纤维形态。 碳纤维是含碳量高于90%的无机高分子纤维 。其中含碳量高于99%的称石墨纤维。碳纤维的轴向强度和模量高,无蠕变,耐疲劳性好,比热及导电性介于非金属和金属之间,热膨胀系数小,耐腐蚀性好,纤维的密度低,X射线透过性好。但其耐冲击性较差,容易损伤,在强酸作用下发生氧化,与金属复合时会发生金属碳化、渗碳及电化学腐蚀现象。因此,碳纤维在使用前须进行表面处理。 碳纤维可分别用聚丙烯腈纤维、沥青纤维、粘胶丝或酚醛纤维经碳化制得;按状态分为长丝、短纤维和短切纤维;按力学性能分为通用型和高性能型 。通用型碳纤维强度为1000兆帕(MPa)、模量为100GPa左右。高性能型碳纤维又分为高强型(强度2000MPa、模量250GPa)和高模型(模量300GPa以上)。强度大于4000MPa的又称为超高强型;模量大于450GPa的称为超高模型。随着航天和航空工业的发展,还出现了高强高伸型碳纤维,其延伸率大于2%。用量大的是聚丙烯腈PAN基碳纤维。
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碳纤维的材料特性
碳纤维兼具碳材料强抗拉力和纤维柔软可加工性两大特征,是一种的力学性能优异的新 材料。碳纤维拉伸强度约为2到7GPa ,拉伸模量约为200到700GPa。密度约为1.5到2. 0克每立方厘米,这除与原丝结构有关外,主要决定于炭化处理的温度。一般经过高温3000°C石墨化处理,密度可达2.0克每立方厘。再加上它的重量很轻,它的比重比铝还要轻, 不到钢的1/4 ,比强度是铁的20倍。碳纤维的热膨胀系数与其它纤维不同,它有各向异性 的特点。碳纤维的比热容一般为7.12。热导率随温度升高而下降平行1于纤维方向是负值(0. 72到0.90 ),而垂直于纤维方向是正值(32到22)碳纤维的比电阻与纤维的类型有关, 在25°C时,高模量为775 ,高强度碳纤维为每厘米1500。这使得碳纤维在所有高性能纤维中具有更高的比强度和比模量。同钛、钢、招等金属材料相比,碳纤维在物理性能上具有强 度大、模量高、密度低、线膨胀系数小等特点。
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碳纤维有什么特征和作用
碳纤维(carbonfiber,简称CF),是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。[1-
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粗浅解释碳纤维抗拉强度和弹性模量
先来查看一下T700的具体参数 日本东丽碳纤维T700-12K 单丝直径:0-8u 抗拉强度(MPa) ≥3500 弹性模量(MPa) ≥2.1*105 纤维密度:1.74-1.79G/cm³ 伸长率(%) ≥1.5 如果我们明白上述参数的意思,那么看下边这位网投提供的图片就会很有意思 首先他把弹性模量写为了抗拉模量,实际上碳纤维不可能存在抗拉模量这个概念 接下来他把抗拉强度和弹性模量的单位写反了 如果碳纤维的抗拉强度只能用Mpa来计算的话,前边的数字是以千来计量的,只有5,0Mpa抗拉强度的碳纤维比铝强不了多少 实际上稍微查一下资料就能看出此人根本就不懂所谓碳纤维的概念 不知道从哪里弄了一张图片来唬人~ 还有制造战斗机重要的是抗拉强度,弹性模量并不是战斗机看重的重要参数
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碳纤维性能的优缺点及其对策
碳纤维性能的优缺点通过其他加固材料对比: (1)抗拉强度:碳纤维的抗拉强度约为钢材的10倍。 (2)弹性模量:碳纤维复合材料的拉伸弹性模量高于钢材,但芳纶和玻璃纤维复合材料的拉伸弹性模量则仅为钢材的一半和四分之一。 (3)疲劳强度:碳纤维和芳纶纤维复合材料的疲劳强度高于高强纲丝。金属材料在交变应力作用下,疲劳仅为静荷强度的30%~40%。由于纤维与基体复合可缓和裂纹扩展,以及存在纤维内力再分配的可能性,复合材料的疲劳较高,约为静荷强度的70%~80%,并在破坏前有变形显著的征兆。 (4)重量:约为钢材的五分之一。 (5)与碳纤维板的比较:碳纤维片材可以粘贴在各种形状的结构表面,而板材更适用于规则构件表面。此外,由于粘贴板材时底层树脂的用量比片材多、厚度大,与混凝土界面的粘接强度不如片材。碳纤维根据原料及生产方式的不同,主要分为聚丙烯腈(PAN)基碳纤维及沥青基碳纤维。碳纤维产品包括PAN基碳纤维(高强度型)及沥青基碳纤维(高弹性型)。 随后,一些厂家相继加入碳纤维生产行列。据不完全统计,目前,我国已有12家生产规模 大小不一(5〜800吨/年)的PAN基碳纤维生产厂家,合计生产能力为1310吨/年,产品 规格为IK、3K、6K、12K。但由于一些企业没有原丝可烧,实际国内碳纤维的总产量不足 40吨/年,而且产品质量不太稳定,大多数达不到T300水平。可喜的是从2000年开始我 国碳纤维向技术多元化发展,放弃了原来的硝酸法原丝制造技术,采用以二甲基亚砜为溶剂 的一步法湿法纺丝技术获得成功。目前利用自主技术研制的少数国产T300、T700碳纤维 产品已经达到国际同类产品水平。 碳纤维可加工成织物、毡、席、带、纸及其他材料。碳纤维除用作绝热保温材料外,一般不单独使用,多作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷、混凝土等材料中,构成复合材料。碳 纤维增强的复合材料可用作飞机结构材料、电磁屏蔽除电材料、人工韧带等身体代用材料以 及用于制造火箭外壳、机动船、工业机器人、汽车板簧和驱动轴等。 碳纤维是军民两用新材料,属于技术密集型和政治敏感的关键材料。以前,以美国为首的巴 黎统筹委员会(COCOM),对当时的社会主义国家实行禁运封锁政策• 1994年3月,COCOM虽然已解散,但禁运封锁的阴影仍笼罩在上空,先进的碳纤维技术仍弓I不进来, 特别是高性能PAN基原丝技术,即使我国进入WTO ,形势也不会发生大的变化。因此,除了国人继续自力更生发展碳纤维工业外,别无其它选择。 目前世界碳纤维产量达到4万吨/年以上,全世界主要是日本东丽、东邦人造丝和三菱人 造丝三家公司以及美国的HEXCEL、ZOLTEK、ALDILA三家公司,以及德国SGL西格里集团,韩国泰光产业,我国台湾省的台塑集团,等少数单位掌握了碳纤维生产的核心技术,并 且有规模化大生产。目前在袓国大陆还没有一个年产100t的规模化碳纤维工厂,大多还处于中试放大阶段。值得一提的是我国台湾省的台塑集团,在80代年中期从美国Hitco公司 引进百吨级碳纤维生产线,经消化、吸收和配套后得到迅速发展,台塑产量增加很快,但碳纤维质量的提高幅度并不大。 我国对碳纤维的研究开始于20世纪60年代,80年代开始研究高强型碳纤维。多年来进展缓慢,但也取得了一定的成绩。进入21世纪以来发展较快,安徽华皖碳纤维公司率先引进了500吨/年原丝、200吨/年PAN基碳纤维(只有东丽碳纤维T300水平),使我国碳纤维工业进入了产业化。
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杨氏弹性模量
杨氏弹性模量(Young's modulus)是表征在弹性限度内物质材料抗拉或抗压的物理量,它是沿纵向的弹性模量,也是材料力学中的名词。1807年因英国医生兼物理学家托马斯·杨(Thomas Young, 1773-1829) 所得到的结果而命名。根据胡克定律,在物体的弹性限度内,应力与应变成正比,比值被称为材料的杨氏模量,它是表征材料性质的一个物理量,仅取决于材料本身的物理性质。杨氏模量的大小标
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碳纤维球拍都有哪些种类?
现在是全面健身的时代,运动几乎涵盖了我们每个家庭,作为运动的终极王者球类运动,基本上人人都会一点点,需要球拍的球类运动有很多,像羽毛球、网球、乒乓球、匹克球等,都是需要用到相对于的球拍才能正真的进行,那么在所有球拍类球类运动中,有哪些球拍是可以使用碳纤维来进行制作的呢?下面跟随俊驰的小编一起来了解下:
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碳纤维球拍制作工艺的两个步骤说明
很多人都不了解球拍定制有什么好处,更不了解碳纤维球拍的制作工艺流程,下面我们就针对碳纤维制作工艺中的两个步骤进行了说明,一起来看下面:
碳纤维球拍代替了传统球拍
碳纤维是一种非金属材料,具有的耐腐蚀和抗老化性能,能够适应多种环境,碳纤维材料工作温度高,使用安全性较高,其热膨胀系数小,基本上不会随工作温度的变化发生变形,尺寸稳定。
碳纤维制品表面缺陷如何处理?
碳纤维的外观通常是光滑的,很少人可能看到粗糙的部分。碳纤维在成型后表面可能会有白点、气泡、气孔、凹坑等缺陷,需要经过一系列的处理 交货前的处理。