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長繊維熱硬化性樹脂成形材料の適用事例と今後の展望

机译:长纤维热固性树脂成型材料的应用和未来前景

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摘要

マトリックス樹脂と補強材としての繊維を配合した繊維強化プラスチックは,軽量化材料として航空機をはじめ自動車,鉄道車両,船舶.さまざまな産業機械-機器分野で注目され,その需要は年々高まっている。近年,これまで以上に高性能化,低コスト化が求められ,特に自動車や航空機向けでは低燃費化の要求により,より一層の軽量化が求められている。その中でも,マトリックス樹脂にフエノール樹脂を使用した短繊維強化熱硬化性樹脂成形材料(以下.短繊維強化材料)は,熱硬化性樹脂が持つ耐熱性,耐薬品性と補強繊維などによって得られる高い強度やクリープ特性などから自動車部品や電気?電子部品をはじめとして多くの産業分野で金属の代替や熱可塑性ブラスチックの置き換えなどで使用されてきた。これらの材料は通常,樹脂と補強材としてのガラス繊維からなり,ガラス繊維には数mmの長さに切断されたチヨップドストランドが用いられ,一般的には溶融混練機により樹脂と混練してペレット化される。しかし,混鍊工程における剪断力により繊維破断が起こる。また.これらの材料は射出成形などにより,賦形される際にさらに繊維破断が起こることがある。このような中で,従来のガラス繊維で補強したガラス短繊維強化材料では軽量化と高性能化の両立が難しくなってきていると考えられる。一般的には繊維が長いほど補強効果が発現するため,高強度化の要求や大型製品には連続した強化繊維に樹脂‘を含浸させたプリプレグが用いられている。また近年では,カーボン繊維プリプレグコンポジット材料が航空機の構造材や自動車のボディ一などに適用されている。これら1)21プリプレグコンポジット材料のような連続繊維で強化された複合材料は高強度で大型の製品が得られる反面,オートクレーブによる長時間の成形が必要になるなど加工プロセスに手間がかかる点や,平面的で剛直なプリブレグコンポジット材料から複雑な3次元形状は作り難いなどの課題がある。
机译:用纤维作为增强材料配制的纤维增强塑料最初是汽车,铁路车飞机作为轻质材料,海洋各种工业机器 - 。请注意设备领域,需求越来越多。最近,比以往任何时候都在表现中,需要降低成本,特别是对汽车和飞机的低燃料消耗的需求,需要进一步减轻重量。其中,短纤维增强热固性树脂模塑材料在基质树脂中使用酚醛树脂(下文中。短纤维增强材料),具有热固性树脂的耐热性,通过这种耐化学性和增强纤维获得的高,它已被使用在许多工业领域的替代替代品或热塑性黄铜TIC金属,因为强度和蠕变性质,包括汽车零件和电气零件。这些材料通常由玻璃纤维作为树脂和增强材料组成,使用的玻璃纤维是Chi yop de链,其切割到几毫米的长度,通常是树脂并通过熔化捏合机捏合它的熔化捏合机。然而,纤维破裂通过sh过程中的剪切力发生。另外。这些材料通过注射成型,可以在成型期间发生进一步的纤维破裂。在这样的情况下,在传统的短玻璃纤维增​​强材料中加强,玻璃纤维被认为达到较轻的重量和更高的性能变得更加困难。由于通常表达增强效果较长的纤维较长,因此连续地浸渍有树脂的增强纤维的预浸料坯用于高强度的要求和大产品。近年来,碳纤维预浸料复合材料应用于一个结构材料和汽车飞机。这1)21个复合材料用连续纤维增强,而大量的产品可以用高强度,耗时点等加工过程,需要通过高压釜更长的成型,例如预浸料复合材料,复合三维形状平面和刚性的Puribu腿复合材料存在难以做的问题。

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