2.2.2 航空與航天領域
3 R& D- W5 P- W5 E3 l m* ^3 x作為國家戰略發展的關鍵新材料,高性能纖維及復合材料增強用特種紡織品在航空航天、國防安全等高技術領域的應用和需求與日俱增。軍用和民用航空領域高性能纖維復合材料的應用已經從三級結構擴展到主、次承力結構件,例如直升機旋翼系統、方向舵、著陸架等;戰斗機發動機前錐套、雷達罩、電磁發射窗等透波部件以及垂直尾翼、方向舵、著陸裝置、機翼箱等;A 380 客機機身、消音板、座艙、高溫管道、GLARE 地板,多型號航空發動機風扇機匣包容環、噴管燃燒室、火焰筒、內襯、隔熱屏、混合器、靜子和轉子葉片、噴管調節片、密封片等熱端部件和渦輪導向器絕緣板等。高性能纖維及其復合材料更容易適應導彈、運載火箭、衛星和航天飛機等苛刻運行環境的需要,已成功應用于導彈天線罩、天線窗、承力筒、相機鏡筒、衛星束縛展開系統等?;诶w維材料,美國航空航天局正致力于研發用于航天器再循環水處理系統的過濾裝置,宇航服生命維持系統以及宇航服反射絕緣層和外防火層等。 \! u; {4 A" ]: W+ ]. ?6 o# d( g
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通常,應用于航空航天、國防安全領域的纖維要求具有低密度、高比強、高比模量、耐高溫、抗化學腐蝕、低電阻、高熱導、低熱膨脹和耐化學輻射等特性。關注的纖維種類有主要包括:玻璃纖維、T300 級以上、M 系列、MJ 系列聚丙烯腈基碳纖維、芳香族聚酰胺纖維(芳綸Ⅲ)、聚芳酯(Vectran)纖維、耐高溫瀝青基碳纖維及粘膠基碳纖維、硼纖維、碳化硅纖維、石英纖維、氮化硼纖維、氧化鋯纖維、氧化鋁纖維、莫來石纖維、聚酰亞胺(PI)纖維、聚苯硫醚(PPS)纖維、聚對苯撐苯并雙噁唑(PBO)纖維、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纖維等。
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航空航天用特種織物具有高維自由度的可設計性,通過改變織物內部結構,可以在很寬的范圍內“量體設計” 材料的力學性能和物理性能以滿足特殊環境下的使用要求。目前,包括三維機織物、三維編織物、三維針織物、正交非織造織物、針刺和z-pinning 織物等在內的仿形三維織物被認為是提高復合材料強度、抗燒蝕、抗熱震和抗蠕變等性能最為有效的方法,同時是實現航空航天飛行器結構一體化設計制造的技術關鍵,已成為新一代飛行器研制的核心技術和重點發展領域。! V0 G c3 z( J/ ~% g
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三維織物
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