CZ28345U1 - Polymemí kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny - Google Patents

Polymemí kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny Download PDF

Info

Publication number
CZ28345U1
CZ28345U1 CZ2015-30834U CZ201530834U CZ28345U1 CZ 28345 U1 CZ28345 U1 CZ 28345U1 CZ 201530834 U CZ201530834 U CZ 201530834U CZ 28345 U1 CZ28345 U1 CZ 28345U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
weight
carbon fibers
composite
component
glass
Prior art date
Application number
CZ2015-30834U
Other languages
English (en)
Inventor
Jiří Habr
Luboš Běhálek
Petr Lenfeld
Jiří Bobek
Original Assignee
Technická Univerzita V Liberci, Katedra Strojírenské Technologie, Oddělení Tváření Kovů A Zpracování Plastů
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Technická Univerzita V Liberci, Katedra Strojírenské Technologie, Oddělení Tváření Kovů A Zpracování Plastů filed Critical Technická Univerzita V Liberci, Katedra Strojírenské Technologie, Oddělení Tváření Kovů A Zpracování Plastů
Priority to CZ2015-30834U priority Critical patent/CZ28345U1/cs
Publication of CZ28345U1 publication Critical patent/CZ28345U1/cs

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Description

Polymemí kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny
Oblast techniky
Technické řešení se týká složení polymemího kompozitu s uhlíkovými vlákny, který se vyznačuje nízkou hustotou, zapříčiněnou přídavkem skleněných dutých mikrokuliček. Kompozit je vhodný pro výrobu lehkých pevnostních dílů.
Dosavadní stav techniky
Polymemí materiály a jejich kompozity patří k nejprogresivněji se rozvíjejícím se materiálům, protože polymemí materiály představují nej významnější segment výroby a spotřeby podle objemu mezi všemi technickými materiály a nelze pochybovat o tom, že jsou klíčové pro moderní technickou společnost. Současný vývoj lehkých pevnostních kompozitů a jejich technologií zpracování pokračuje ve stále větším objemu a úspěch jednotlivých materiálů vyvinutých základním a aplikovaným výzkumem jev rozhodující míře ovlivněn mechanickými vlastnostmi, hustotou a zpracovatelností. Do této oblasti výzkumu patří i vývoj pevnostních kompozitních materiálů nahrazující svými užitnými vlastnostmi díly kovové. Aby tyto kompozitní materiály vykazovaly dostatečné mechanické vlastnosti, musí být vyztuženy určitým typem vláken, mezi která, patří například vlákna skelná, kovová, aramidová, uhlíková, borová, keramická, čedičová, přírodní, atd. Zejména pak vlákna uhlíková dosahují vysokého vyztužujícího výkonu, proto je jejich aplikace spjata již tradičně s letectvím, avšak v posledních několika letech směřuje také do oblasti spotřebního průmyslu, zdravotnictví a automobilového průmyslu. Výhodou uhlíkových vláken, při srovnání s ostatními vláknitými materiály (používanými při výrobě kompozitů), je jejich vysoká pevnost, modul pružnosti a tepelná odolnost, současně při jejich nízké měrné hmotnosti. Tyto vlákna jsou nejčastěji využívána v průmyslu ve formě nekonečných vláken, prepregů a rohoží, které se následně impregnují iniciovanou pryskyřicí. Současně s vývojem materiálů se vyvíjejí i jejich zpracovatelské technologie, mezi ně patří ruční kladení, stříkání, lisování, vakuové prosycování, tažení (pultruze), a navíjení. Vzhledem k tomu, že cena uhlíkových vláken klesla od 70. let minulého století přibližně na třetinu, dochází k poptávce po uhlíkových kompozitech také v automobilovém průmyslu, kde pro pevnostní díly nacházejí uplatnění především materiály s příznivým poměrem mezi pevností a měrnou hmotností. Ve výrobě plastových dílů pro automobilový průmysl je stěžejní technologie vstřikování, a tudíž předpoklady širokého využití v tomto odvětví má především kompozit ve formě granulátu. Lehké kompozitní materiály s polymemí matricí a vlákennou výztuží mají v současné době otevřenou širokou oblast s velkými možnostmi použití, aplikační potenciál i předpoklad značného nárůstu z hlediska objemu výroby. A do této oblasti také směřuje toto navržené technické řešení.
Z historického hlediska lze rozmach kompozitních materiálů datovat od roku 1933, kdy firma Owens-Illincis Glass Co. vyvinula skelná vlána. Tyto vlákna byla ve formě tkanin impregnovaná epoxidovou pryskyřicí a vznikl tak první pevnostní kompozit tzv. sklolaminát. Tento kompozit byl využit u mnoha dílů v letectví, jako např. kryty radaru letadel (1942) nebo díly karosérie osobních automobilů (1956, fy. Citroen), apod. Kromě skelných vláken byla během vývoje polymemí ch kompozitů aplikována jako výztuž také vlákna uhlíková, borová, keramická, aj., kde především vlákna uhlíková našla uplatnění ve výrobě lehkých a namáhaných dílů. Z dnešního pohledu je potenciál využití uhlíkových polymerních kompozitů obrovské, jelikož díky trendu snižování hmotnosti automobilů, letadel, lodí a jiných dopravních prostředků zvýhodňuje materiály pevné a zároveň lehké. Proto je snaha o neustálé snižování hustoty pevnostních kompozitů při zachování jejich mechanických vlastností.
Navržené technické řešení reaguje na vzrůstající poptávku a požadavky na tyto materiály, které jsou však v České republice doposud velmi málo rozšířené. Tlak na aplikace takovýchto materiálů v automobilovém průmyslu neustále vzrůstá, a to nejenom v důsledku možností ovlivnění konečných a užitných vlastností výrobků, ale i v důsledku ekologie (snížení produkce emisí automobilů díky snížení jejich hmotnosti).
-1 CZ 28345 Ul
Podstata technického řešení
Technické řešení si dává za cíl vytvoření polymemího kompozitu s cíleným složením matrice, aditiva, plniva na bázi uhlíkových vláken a skleněných dutých mikrokuliček pro zlepšení konečných a užitných vlastností plastových dílů s vyšší přidanou hodnotou. Podstata technického řešení spočívá v tom, že kompozit obsahuje od 47 do 86 % hmotnostních syntetické matrice polyamidu 6.6 (PA 6.6), 5 až 30 % hmotnostních uhlíkových vláken (délka vláken od 0,1 do 2 mm), 5 až 15 % hmotnostních skleněných dutých mikrokuliček a 4 až 8 % hmotnostní aditiva na bázi maleinanhydridu.
Takto připravený kompozit může být dle požadavků na konečné a užitné vlastnosti dílů a polotovarů nebo dle požadavků procesu doplněn dalšími přísadami, jako jsou maziva, anorganická plniva, barviva, UV stabilizátory, retardéry hoření, pigmenty, antistatika, apod. Toto procentuální doplnění může být provedeno z hlediska snížení % hmotnostních uhlíkových vláken, nebo skleněných dutých mikrokuliček anebo z hlediska snížení % hmotnostních syntetické polymemí matrice.
Základem kompozitu jsou uhlíková vlákna a skleněné duté mikrokuličky potřebné definované kvality, které vstupují do procesu granulace a dalšího postupného zpracování, např. vstřikování. Získaný kompozit je standardně dodáván ve formě granulí z hlediska dobré sypné hmotnosti a snížení prašnosti a je určen zejména pro technologické procesy vstřikování.
Příklady provedení technického řešení
Polymemí kompozit s uhlíkovými vlákny a skleněnými dutými mikrokuličkami je následně popsán na následujících příkladech včetně uvedení vhodné aplikace, přičemž složku A tvoří syntetická matrice polyamidu 6.6 (PA 6.6), složku B uhlíková vlákna (délka vláken od 0,1 do 2 mm), složku C skleněné duté mikrokuličky, složku D aditivum na bázi maleinanhydridu.
Příklady variant bez přísad:
Varianta 1:
Složka A: 86 % hmotnostních polyamidu 6.6
Složka B: 5 % hmotnostních uhlíkových vláken
Složka C: 5 % hmotnostních skleněných dutých mikrokuliček
Složka D: 4 % hmotnostní aditiva na bázi maleinanhydridu
Varianta 2:
Složka A: 47 % hmotnostních polyamidu 6.6
Složka B: 30 % hmotnostních uhlíkových vláken
Složka C: 15 % hmotnostní skleněných dutých mikrokuliček
Složka D: 8 % hmotnostní aditiva na bázi maleinanhydridu
Příklady variant s použitím přísad:
Varianta 3:
Složka A: 74 % hmotnostních polyamidu 6.6
Složka B: 10 % hmotnostních uhlíkových vláken
Složka C: 10 % hmotnostní skleněných dutých mikrokuliček
Složka D: 4 % hmotnostní aditiva na bázi maleinanhydridu
Složka E: 2 % hmotnostní dalších přísad (pigmenty)
-2CZ 28345 U1
Varianta 4:
Složka A: 62 % hmotnostních polyamidu 6.6
Složka B: 15 % hmotnostních uhlíkových vláken
Složka C: 15 % hmotnostní skleněných dutých mikrokuliček
Složka D: 6 % hmotnostní aditiva na bázi maleinanhydridu Složka E: 2 % hmotnostní dalších přísad (UV stabilizátory)
Polymemí kompozit s uhlíkovými vlákny a skleněnými dutými mikrokuličkami lze s výhodou použít pro výrobu vstřikovaných plastových dílů, které se vyznačují vysokou tuhostí, pevností a nízkou hmotností. Dalšími zlepšenými užitnými a konečnými vlastnostmi jsou např. vysoká rozío měrová stabilita a vysoká tvarová stálost za vyšších teplot.
Průmyslová využitelnost
Polymemí kompozit s uhlíkovými vlákny a skleněnými dutými mikrokuličkami podle předloženého technického řešení je vhodný pro výrobu plastových dílů rozdílnými technologickými procesy.

Claims (2)

15 NÁROKY NA OCHRANU
1. Polymemí kompozit se skleněnými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny, především pro výrobu plastových dílů, vyznačující se tím, že kompozit obsahuje od 47 do 86 % hmotnostních polyamidu 6.6 (PA 6.6), 5 až 30 % hmotnostních uhlíkových vláken (délka vláken od 0,1 do 2 mm), 5 až 15 % hmotnostních skleněných dutých mikrokuliček a 4 až 8 % hmot20 nostní aditiva na bázi maleinanhydridu.
2. Polymemí kompozit se skleněnými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny podle nároku 1, vyznačující se tím, že kompozit je doplněn dalšími přísadami, jako jsou maziva, anorganická plniva, barviva, UV stabilizátory, retardéry hoření, antistatika, apod. kdy toto procentuální doplnění je provedeno z hlediska snížení % hmotnostních uhlíkových vláken, nebo
25 skleněných dutých mikrokuliček anebo z hlediska snížení % hmotnostních syntetické polymemí matrice.
CZ2015-30834U 2015-03-10 2015-03-10 Polymemí kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny CZ28345U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2015-30834U CZ28345U1 (cs) 2015-03-10 2015-03-10 Polymemí kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2015-30834U CZ28345U1 (cs) 2015-03-10 2015-03-10 Polymemí kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ28345U1 true CZ28345U1 (cs) 2015-06-23

Family

ID=53512904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2015-30834U CZ28345U1 (cs) 2015-03-10 2015-03-10 Polymemí kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ28345U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sathish et al. Experimental testing on hybrid composite materials
Uawongsuwan et al. Long jute fiber‐reinforced polypropylene composite: Effects of jute fiber bundle and glass fiber hybridization
KR20130011774A (ko) 섬유 강화 복합재료용 수지 조성물 및 이로부터 제조되는 프리프레그
US10053567B2 (en) Recycled polypropylene compositions and vehicular components
CZ307078B6 (cs) Polymerní kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny
JP5824797B2 (ja) 成形品および高強度部材
KR102463416B1 (ko) 유리섬유 및 탄소섬유로 강화된 폴리아미드 하이브리드 조성물
CZ28345U1 (cs) Polymemí kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny
CZ306879B6 (cs) Biokompozit s PLA matricí a vlákny banánovníku
WO2015039635A1 (en) Composite with polyolefinic thermoplastic matrix and fibers of coconut for extrusion processes
CZ307081B6 (cs) Hybridní kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí, vlákny konopí a skleněnými dutými kuličkami
Harmia et al. Long fiber-reinforced thermoplastic composites in automotive applications
CZ24915U1 (cs) Kompozit s termoplastickou polyolefínickou matricí a vlákny kokosu pro extruzní procesy
CZ2013894A3 (cs) Kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí a nanoplnivem na bázi kokosu
Vasnetsov et al. Optimization Techniques for Multi-component Materials
CN105906925A (zh) 一种抗辐射通信管材的制备方法
CZ26734U1 (cs) Kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí a nanoplnivem na bázi kokosu
CZ2013420A3 (cs) Kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí a vlákny banánovníku
MX2019014346A (es) Proceso y formulacion de un compuesto trifasico de fibra de vidrio, esferas huecas de vidrio y nylon-6 con una menor densidad y mayor resistencia mecanica.
CZ2013895A3 (cs) Kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí a PA nanovlákny
CZ2013896A3 (cs) Kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí a PES/PVDF nanovlákny
CZ2013893A3 (cs) Kompozitní materiál s PLA matricí a PA nanovlákny
CZ306882B6 (cs) Polymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricí
CZ26735U1 (cs) Kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí a PA nanovlákny
CZ2012732A3 (cs) Biokompozit s PLA matricí a vlákny kokosu

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20150623

ND1K First or second extension of term of utility model

Effective date: 20190225

MK1K Utility model expired

Effective date: 20220310