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牢固化進程中因為各種放熱反應的產生,將開釋大量的熱量,碳纖維是熱的不良導體,產生的熱量如不能把持并及時擴散出去會對碳纖維產生很大破壞作用,引起纖維斷裂、熔并等。碳纖維制品由于碳纖維擁有極高的材質特性,因此碳纖維制品的強度大,硬度高,遠超過同體積同重量的金屬材質。因此,碳纖維制品在航空、航海、軍工等高科技工業領域有著廣泛的應用。也正是因為如此,此前世界上碳纖維技術發達的國家(美國、德國、日本、韓國),對于向中國輸出碳纖維產品和技術,保持著極其謹慎的態度。即使在目前,我國碳纖維以及碳纖維制品的進口,還受到發達國家的嚴格控制。Fitzer等人研究了牢固化進程中熱處理溫度跟升溫速率對終極CF強度的影響。實驗結果表明,隨著牢固化升溫速率的進步,CF的強度逐步增大,達到一個值,進一步進步升溫速率,將引起CF強度的降落,1~3℃·min-1的速率比較適合。熱處理溫度不宜太高,260~280℃后果比較好。
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牢固化進程個別在180~300℃溫度范疇內進行。碳纖維復合材料經過一系列熱處理轉化而成,含碳量高于90%的無機高性能纖維,是一種力學性能優異的新材料,具有碳材料的固有本性特征,又兼備紡織纖維的柔軟可加工性,是新一代增強纖維。然而在20世紀90年代初Mittal等基于DSC研究結果提出,低于300℃下進行的牢固化并不完全,纖維應在300~400℃下進一步牢固化他們通過DSC曲線發當初200~300℃范疇有一尖利放熱峰,峰值在265℃左右,在300~400℃范疇有一小的寬放熱峰,峰值在350℃左右Mittal等人研究發當初300~400℃范疇,碳分子可進行分子間交聯跟芳構化反應。通過纖維中分子鏈沿纖維軸重排使氧化纖維結構更有序跟緊湊。