2011年8月1日 星期一

将铁、钴、镍等金属微粒www.tool-tool.com

目录

简介特性1.由来2.碳纤维之种类3.碳纤维之研制3.1 嫘萦系碳纤维3.2 聚丙烯腈系碳纤维3.3 沥青系碳纤维3.4 气相成长碳纤维3.5 活性碳纤维4.结论5.碳纤维之主要用途与比例 简介

碳 素纤维的学名叫“聚丙烯晴基碳纤维”由碳纤维与相关的基体树脂(如环氧树脂)备制的复合材料其多项物理力学性能可以与金属媲美。由于它特有的耐高温 (>3000℃),耐烧蚀,热膨胀系数小,及高比强度、高比摸量等特性,广泛应用于航天、航空、化工、电子及体育器材等领域。

2 碳素纤维管

碳纤维

碳素纤维之研制与应用 ?台湾科技大学 吴文演教授?

开 放分类: 材料,航天,碳,复合材料,运动器材 我来完善 “碳素纤维”相关词条: 碳素纤维又称碳纤维(Carbon Fiber,简称CF)。在国际上被誉为“黑色黄金”,它继石器和钢铁等金属后,被国际上称之为“第三代材料”,因为用碳纤维制成的复合材料具有极高的强 度,且超轻、耐高温高压。特性  碳纤维主要是由碳元素组成的一种特种纤维,其含碳量随种类不同而异,一般在90%以上。碳纤维具有一般碳素材料的特性, 如耐高温、耐摩擦、导电、导热及耐腐蚀等,但与一般碳素材料不同的是,其外形有显著的各向异性、柔软、可加工成各种织物,沿纤维轴方向表现出很高的强度。 碳纤维比重小,因此有很高的比强度。   侧图为碳纤维布.1.由来  1880年美国爱迪生首先将竹子纤维碳化丝,作为电灯泡内之发光灯丝,开启了碳纤维(Carbon Fiber,简称CF)之纪元。碳纤维用在结构材料,首先问世者,则以美国Union Carbide公司(U.C.C.)为代表,并于1959年将嫘萦纤维为原料,经过数千百度之高温碳化后,得到弹性率约40GPa,强度约为0.7GPa 之碳纤维;尔后,1965年该公司又用相同原料于3000℃高温下延伸,开发出丝状高弹性率石墨化纤维,弹性率约500GPa,强度约为2.8GPa。   另外,于日本大阪工业技术试验所之进藤博士,则以Polyacrylonitrile(简称PAN)聚丙烯腈为原料,经过氧化与数千度之碳化工程后, 得到弹性率为160GPa,强度为0.7GPa之碳纤维。1962年日本碳化公司(Nippon Carbon Co.)则用PAN为原料,制得低弹性系数(L.M.)之碳纤维。东丽公司亦以PAN纤维为原料,开发了高强度之CF,弹性率约为230GPa,强度约为 2.8GPa,并于1966年起有每月量产1吨之规模;同时亦开发了碳化温度2000℃以上之高弹性率CF,弹性率约400GPa,强度约为 2.0GPa。于1965年,群马大学大谷教授,利用加热氯乙烯(Vinyl Chloride)得到之沥青(Pitch),经过熔融纺丝、不融化与碳化工程处理后,得到普通级碳纤维;大谷教授亦可利用木质素(Lignin)为原料 制作碳纤维。   碳纤维之需求量虽逐渐扩大,但1991年以后冷战结束后,军事用途之使用量萎缩,复因泡沫经济与景气萧条,供需失去平衡,产业受到冲击。然而,美国波 音公司新锐机型B777之生产,加上土木、建筑、汽车与复合材料之扩大应用,碳纤维产业逐渐缓步成长中。2.碳纤维之种类  经高温处理后,其含碳量超过 90%以上之纤维材料,称之为碳纤维。碳纤维之种类分类有许多方法,可依原料、特性、处理温度与形状来分类。若依原料可分为纤维素纤维系之嫘萦 (Rayon)系与木质(Lignin)系;聚丙烯腈(Polyacrylonitrile)系;沥青(Pitch)系;酚树脂系与气相碳纤系等六 种。若依特性则分为普通碳纤维;高强度高模数碳纤维与活性碳纤维等三种。普通碳纤维之强力在120?/?2以下,杨氏模数(Young掇 Modulus)在10000?/?2以下者称之;高强度高模数者,则强力在150?/?2以上,模数在17000?/?2以上时称之。   若依加工处理温度分类时,则可分为耐炎质;碳素质与石墨质等三种。耐炎质碳纤之处理加热温度为200~350℃,可供作电气绝缘体;碳素质碳纤之处理 加热温度为500~1500℃,可供电气传导性材料用;石墨质碳纤之处理加热温度在2000℃以上,除耐热性与电气传导性提高外,亦具自我润滑性。   若按碳纤维制品之形状分类时,可分为棉状短纤维;长丝状连续纤维;纤维束(Tow);织物;毡毯与编制长形物等。3.碳纤维之研制3.1 嫘萦 系碳纤维  嫘萦纤维素纤维加热处理时不会熔融,若在无氧状态下的不活性气体(Inert Gas)中加热处理,则极易取得碳纤维。3.2 聚丙烯腈系碳纤维  聚丙烯腈(PAN)系碳纤维之制造工程大致可分为聚丙烯腈纤维之制备;安定化工程 (耐炎化);碳化工程;表面处理与上浆工程;石墨化工程等五个程序。3.3 沥青系碳纤维  原油经900℃以上之高温提炼后的残渣中,约含有 95wt%之碳质,若以电解法去除其中之硫酸,再经水洗后可得纯度极佳之沥青(Pitch)。3.4 气相成长碳纤维  气相成长碳纤维有基材上成长法与 流体化触媒成长法两种。将铁、钴、镍等金属微粒(M)加热至1100℃,令乙炔(C2H2)热分解脱氢形成碳素沈积成长于金属微粒下方,形成碳纤维。为基 材上成长法之简图,可知其间须喂入氢(H2)气与苯(C6H6)等气体。3.5 活性碳纤维  目前商业化之活性碳的形态有粉末状;颗粒状与纤维状等三 种,其中粉末状活性碳(Powdered Activated Carbon,简称PAC),大多由木屑制成,平均尺寸约为15~25μm;颗粒状活性碳(Granular Activated Carbon,简称GAC),大致由煤、沥青粉末制成,平均尺寸约为4~6?;纤维状活性碳(Activated Carbon Fiber魔域斯服ru发布网, 简称ACF),则大多由PAN、Rayon、Pitch与Phenolic Resin等纤维制成,平均直径约为7~15μm。   活性碳纤维之吸着性   活性碳纤维之特性,其吸着性依原料不同有所差异,其中以日本等国开发之Phenolic Resin系之效果较佳。在溶剂吸着之过程中,首先是表面质传,再于孔洞内扩散,接着活性真吸附与多层吸附,最后形成毛细凝结,故活性碳纤维为一种优良之 溶剂吸着材,甚至回收利用。同时对于空气净化、脱色、脱臭、医疗用卫生、防毒面具/口罩、电子材与各项污染防止过滤材等用途皆可广泛利用。4.结论  碳 素纤维每年虽呈小幅成长,但仍具稳定之特殊固定市场性与用途需求性。碳素纤维之用途依国家不同而异,美国主要发展用于国防与航天,而日本则用于运动休闲器 材,在未来预期在环保用途将会大幅成长。碳素纤维依产品设计与结合特殊他种材料会展开另一新纪元。5.碳纤维之主要用途与比例  用途 航天/船舰 工业/汽车 运动器材   国家   美国 74.40% 13.60% 12.10%   日本 4.00% 33.60% 62.40%   碳素纤维可加工成织物、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。   碳素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引不进来,特别是高性 能PAN基原丝技术,即使我国进入WTO完美国际2012私服, 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。因此,国外尤其是碳纤维生产技术领先的日韩等国对中国的碳纤维材料 及制品的出口一直保持相当谨慎的态度,只有为数很少的中国企业能够与其建立合作关系,拥有其产品的进口渠道。   目前世界碳素纤维产量达到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 前在祖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。   我国对碳素纤维的研究开始于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。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1K、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。   随着近年来我国对碳素纤维的需求量日益增长,碳纤维已被列为国家化纤行业重点扶持的新产品,成为国内新材料行业研发的热点。据不完全统计,目前拟建和 在建的碳纤维生产企业有11家,合计生产能力为原丝7100吨/年、碳纤维1560吨/年,其中在建企业为4家,合计生产能力为原丝1100吨/年、碳纤 维470吨/年。   尽管我国碳纤维生产发展缓慢,而消费量却一直在逐渐增加,市场需求旺盛。主要用途包括体育器材、一般工业和航空航天等,其中体育休闲用品的使用量最 大,占消费量的约80%~90%。我国碳纤维的需求量已超过3000吨/年,2010年将突破5000吨/年。主要应用领域为:成熟市场有航空航天及国防 领域(飞机、火箭、导弹、卫星、雷达等)和体育休闲用品(高尔夫球杆、渔具、网球拍、羽毛球拍、箭杆、自行车、赛艇等);新兴市场有增强塑料、压力容器、 建筑加固、风力发电、摩擦材料、钻井平台等;待开发市场有汽车、医疗器械、新能源等。   我国碳纤维复合材料的研制开始于20世纪70年代中期,经过近40年的发展,已取得了长足进展,在航天主导产品(弹、箭、星、船)上得到了广泛应用。 近年来,我国体育休闲用品及压力容器等领域对碳纤维的需求迅速增长,航空航天技术的快速发展急需高性能碳纤维及其复合材料等,市场需求更加旺盛。   为了满足国内市场对碳纤维不断增长的需求,应尽快实现我国碳纤维工业的国产化和规模化。为此,必须加快技术创新,掌握核心技术;加速原丝技术开发,研 制高纯度原丝;强化应用研究和市场开发,进一步扩大应用领域。碳纤维在我国大有发展前途,但应总结涤纶等化纤发展的经验教训,避免盲目发展,实现健康发 展。   为了大型飞机的制造和航空航天事业的发展,我国还必须尽快地实现高强中模型碳纤维的产业化。但是,因为高性能碳纤维是发展航空航天等尖端技术必不可少 的材料,长期受到以美国为首的巴黎统筹委员会的封锁。虽然“巴统”在1994年3月解散了,但禁运的阴影仍然存在。即使对我国解除了禁运,开始也只能是通 用级碳纤维,而不会向我们出售高性能碳纤维技术和设备。因此,发展高性能碳纤维必须要靠我们自己。我国化学纤维工业“十一•五”发展规划中提出了“从以增 加数量为主转向大力发展高新技术纤维”,特别是把事关国家产业安全的高新技术纤维材料作为重中之重,而且碳纤维被列为首位,是国家迫切需要短期内突破的高 新技术纤维品种,为我国碳纤维的发展创造了条件,我们要抓住这一机遇,自力更生、努力创新,发展具有自己知识产权的碳纤维,以满足不断增长的市场需求。国 家“863 计划”以及有关部委都在关心我国碳纤维工业的发展及其产业化步伐,并给予强有力的支持,许多材料专家也扎扎实实的做了许多工作。“十一五”期间,我国又启 动了相关“973计划”。相信“十一五”将是我国碳纤维工业产业化的黄金时代。

引用出處:

http://www.ptce0.com/gg/gongqiuxinxi/2.html

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ACF异方性导电胶应用趋势www.tool-tool.com

慧聪丝印特印网】冠品化学(TeamChem)由台大留美学人叶圣伟博士在2001年创立,经营及研发团队皆 由曾服务于3M、台塑、鸿准、国巨、华硕、硕盈机械...等高科技公司的专业人士所组成,以致力研发绿色环保材质,提供软性PCB、软性电路板、软性电子 纸、软性排线、软性铜箔基板等产品;近年来更研发出软性快干散热油墨,可应用于软性电路板、笔记型电脑键盘、EMI屏蔽软板,以及2011年ACF异方性 导电胶,应用在触控萤幕、RFID无线射频标签等产品领域...

冠品化学创办人暨研发处副总经理叶圣伟博士表示,冠品产品皆朝低温 的方向走,这跟材料有关,一旦走向低温则材料的选择会很宽。不管是 TouchPanel或LCM液晶显示模组,尤其是TouchPanel,必须使用耐热性不高的PETFilm塑胶膜,如果能够维持在较低温的操作环境, 它的操作特性会稳定许多。

ACF异方性导电胶

异方性导电胶 (AnisotropicConductiveFilm;ACF),是一种基材A与基材B之间涂布贴合,限定电流只能由垂直轴 Z方向流通于基材A、B之间的一种特殊涂布物质。目前ACF常用到的例如软式排线、FilmOnGlass(FOG)薄膜软板╱玻璃贴合制程等,不同材质 的电极藉由ACF的黏合,同时限定电流只能从黏合方向(垂直方向)导通流动,可以解决一些以往连接器无法处理的细微导线连接问题。在分工体系╱供应链齐备 的液晶面板产业中,叶博士点出ACF异方性导电胶的适用范围,乃位于LCD面板与触控面板下游组装(Assembly)的环节处。

低温黏合╱导通必要性创造ACF需求

叶博士认为,ITO薄膜的发展潜力及应用材料创新,特别在智慧型手机及平板电脑的流行,宣告了后PC时代的开始,也预示了触控面板产业的兴起。据市调机构的数据,触控面板产值于2010年已达35亿美元的规模。

一 般触控萤幕从早期使用电阻式触控时就搭配的ITO-PETfilm,因具轻薄、价廉、不碎裂等优点,是极具潜力的产品;而目前电容式触控 部分虽然使用强化玻璃,但日系韩系厂商也开始将ITOPET薄膜导入投射式电容触控技术的运用。ITOPET薄膜需具备高透明度、可弯曲、可回复、耐压与 可导电等特性,且以ITO薄膜制成投射式电容触控面板,具备轻、薄,制造良率提升、在外观形状上能符合可携式产品多变的需求,像是具弧度的触控面板及其他 形状。由于ITOPET薄膜与面板做导通连接时,无法以焊接如此高温方式进行,需要低温操作。因此冠品ACF正是针对此一低温操作需求而设计的新型 ACF。

触控面板ITO薄膜市场趋势与ACF厂商动态

据叶博士指出,目前ITO薄膜市场由日系厂商雄踞,台商则是急 起直追。日商掌握上层PET膜+强化液、下层PET膜镀ITO导电层,两层 PET膜间以感压胶贴合。而台商只能生产技术门槛低的单层PET膜为主,省掉1层PET及感压胶,由于大量出货,在2008年造成市场价格下滑。由于 ITO薄膜已开始应用于电容式触控面板,台系液晶面板厂商正密切与笔电厂商共同研发。

在成本分析上,触控萤幕主要原料所占有的整体 成本比重,ITO薄膜占38%、玻璃占24%、压合╱黏着剂占24%、FPC可挠软板占 14%。而目前有生产ACF异方性导电胶膜╱涂胶的厂商中,如Sony、Hitachi等是类似双面胶型态,需要以卷带机撕去上下离形保护纸后,再以热压 机黏贴于要导通处的技术。其好处是适用于大量一定尺寸的基材,但是机具昂贵,材料成本也昂贵,同时热压温度一般为200°C以上,无法应用于ITO- PET膜以及RFID、OLED等产品。

日本Threebond(三键化学)、美国3M所生产的ACP异方性导电涂胶,采已调合好 的单一黏着剂,每公斤要价1,500~1,700 美元,它可以立即施工,但是需要摄氏140~160度高温压合才能黏住导通,适用于网印或1胶施工,但ACP须在摄氏5度环境下冷藏,使用前先取出花4小 时回温到室温后才能进行压合,保存期限约3个月,时间越久导电效果会迅速降低,且无法应用在ITOPET膜压合。

段标;ACF异方性导电胶的选择特性

叶 博士指出,1984年日立化学推出全球第1个商业用ACF导电胶,用于金属与非金属组件之间的导通黏合。而目前市面上有推出ACF的厂 商,以新力化学(SONYChemical)的ACF为例,压合温度仍多在160~210℃之间,且导电粒子采金镍树脂球或镀金镍球。

而 ACF导电性与导电球粒径有相当大的关系,就学理上导电球粒径越小,因总导通表面积比较大,因而有较佳的电流导通度。不过在实务上,因为 黏着基材的表面,若以微观来看其实是相当粗糙的,小的导电球粒容易受到接着材质的平坦平整度不均影响,导通效果未必能达到最好,反而可压缩变形的镀镍树脂 球,会因为可压缩变形、让接着基材之间的缝隙被填满,而会有较佳的导通度。

叶博士因而放弃以均一球形导电粒子的配方设计,改采由 球径0.2~0.5μm不等的球串状镍粉结构,其导电面积为一般导电球的10倍以上, 且中空疏松的纤维状结构具备高度可压缩性,热压时结构会重整、变形,使之与基材接触面积增加,导电性大幅提升。同时也不会影响到基材的接着性,打造出冠品 的AC120ACF异方性导电胶膜。

据测试结果,冠品AC120ACF异方性导电胶膜,每平方公尺热阻抗低于千分之一瓦,剥离强度大于0.5kg/cm,环境温度80℃连续 48小时导通测试下,平均阻抗值每平方公尺低于1微欧姆(

AC120ACF 与一般市售ACF产品之最大不同之处在于其操作简易,不易受压力或温度均匀等参数影响。且接着后之电性阻抗低,稳定性高, 可耐高温、高湿。可以120~170°C较低热压温度压合,可应用于PET膜与ITO玻璃基材、数位相机、电子纸的软排线之间的热压连接,同时ACF导电 胶无须先以特别温度处理,直接以室温就能够存放。

在AC120ACF的实际应用案例上,叶博士是以实际生产线上压合程序的照片为 例。首先是上下基材黏着处的对位及热压,先由上下黏着基材的 排线对位,把FPCB以抽真空的方式吸附于以转钮移动的平台。接下来上下排线的定位,藉由CCD摄影机把排线影像放大并传送至监视器,接下来进行以 60℃、1大气压(0.1MPa)的强度,进行至少4秒钟的压合;压合完成后,以三用电表量测排线间的终端电阻值,来检测连接后排线的导通程度。

叶 博士也解释,ACF在热压考量下,若接着基材表面极性高及粗糙,则接着容易,热压温度及压力也不需太高,像玻璃、有胶FPCB、铜面、 ITO等属于易接着基材。反之则需升温及加压才能产生良好接着,像是PET、PI-film或金面。而两接着基材中有一方必须为软质,且越软越易操作;接 着基材之导线面需平坦且凸出,否则不易产生良好的导电性连接效果。

引用出處:

http://info.screen.hc360.com/2011/05/180935193606.shtml

http://info.screen.hc360.com/2011/05/180935193606-2.shtml

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炭和活性炭的綜合利用www.tool-tool.com

將纖維原料在隔絕空氣的條件下,加熱分解可獲得多種產品,其固體產品為木炭和活性炭。生產炭和活性炭是重要的森林資源綜合利用的手段。在提倡環境保護的今天,其作用越來越重要。

1. 炭

1.1 制炭的原料

制 炭的原料可用薪炭材和森林采伐和加工剩余物。為了制取硬質炭,多選用闊葉樹材,以硬而重且徹底氣幹者為佳,心材比邊材好,幹材比廢材好,單寧、樹脂含量宜 少。常用的樹種有櫟、柞、水青岡、槲類、洋槐、櫸、榆、櫧、槭、赤楊、樺木等。其中以麻櫟屬中的高山櫟和烏岡櫟為優。此外木屑、樹皮、枝椏、梢頭、刨花等 廢料,及山核桃、核桃、油桐和油茶的果殼等均可做原料制炭。

1.2 制炭的原理

木 材及纖維原料炭化的基本條件有兩個:一是隔絕空氣,二是要加熱。其熱解一般經過幹燥、預炭化、炭化、鍛燒四個階段。木材受熱分解時,氧和氫元素以及部分的 碳以水和其它化合物的形式餾出,隨著溫度的升高,殘留物中氧和氫元素比例越來越小,而碳元素的比例逐漸增加,最後殘留物中碳元素占了大多數,形成了炭。木 炭中碳元素的含量可超過90%,而這些剩余的碳,只有原料中碳含量的50%。制炭的方法有傳統的築窯燒炭法和現代的爐中燒炭法。

1.3炭的性質

炭的外表顏色與熱解時的溫度有關,燒制溫度為250℃時,其表面呈褐色;燒制溫度為300~450℃時,其表面呈黑色;當燒制溫度達700℃以上時,其表面不但顯黑色,而且有黑色光澤,敲打時,發出響亮的金屬響聲。

炭的機械強度沿縱向較高,徑向較低,而弦向最低。當燒制的閉火溫度相同時,木炭的強度隨燒制時間的增加而增強。

炭的密度一般在0.35~0.5g/cm3之間。它會隨原料的質量,品種,燒制時的閉火溫度和溫度的上升速度的不同而有所不同。一般說來,用密度大的硬木燒制的木炭,其密度也大。

炭有較大的比表面和較強的吸附能力,炭的表面積可達500m2/g。

炭具有可燃性,在空氣中完全燃燒,可放出熱量,生成CO2,不完全燃燒可放出CO。白炭發熱量約為3.27×107J/kg,黑炭發熱量約為2.72×107J/kg,炭化溫度越高,木炭含炭量越大,發熱量也高。

炭的導電性,當閉火溫度超過700℃時,燒制的炭原子發生了結構性變化,它產生了部分象石墨原子的六角形環平面層結構,故具有導電性;當炭化溫度低於600℃時,木炭不具有導電性。炭具有還原性,可作還原劑。

1.4 炭的用途

炭的用途主要有以下幾個方面。

1.4.1 用作能源

炭含揮發物質很少,在燃燒時發熱量遠遠高於木材,並且煙味很少,沒有明顯的火焰,使用方便,因此廣泛地作為燃料使用。日本作為家庭用燃料的炭占總耗量的70%,旅館飲食業占15%,工業占10%,農業5%。我國許多地方炭主要用於冬季取暖和飲食業。

世界一些國家用炭燒烤食物盛行,而且用量越來越大。

1.4.2 制造活性炭

炭的密度很小,孔隙度為75%左右(孔隙度為炭中孔隙的容積占炭總體積的百分比),因此炭經再加工後孔隙增多,形成比表面積很大、吸附性很強的活性炭。

1.4.3 制造二硫化碳

炭是制造二硫化碳的好原料。制造二硫化碳要求使用由闊葉樹材燒制而成堅硬、密度大、灰分和水分少、碳素含量高的優質木炭。

工業上生產二硫化碳是在反應溫度800-900℃,將硫磺蒸汽通過高溫木炭層而制成的。

二硫化硫是良好的溶劑,它能溶解磷、硫、碘、生橡膠,各種油脂和樹脂類物質,被廣泛地應用於人造絲,四氯化碳和染料工業的生產中,也大量地用來防治各種蟲害。

1.4.4 治金工業

黑色治金工業以木炭作為還原劑和燃料,用來冶煉鐵礦石。用木炭冶煉的生鐵較焦炭熔煉的生鐵具有鑄件緊密、沒有裂紋等特點,此外用木炭生產的生鐵,磷硫等雜質少,適用於生產優質鋼。

木炭在銅及銅合金、鋁合金、矽合金、鈹青銅合金等生產中廣泛地用作表面助熔劑。生產結晶矽也要使用木炭。生產結晶矽時電爐中需加入石英巖、木炭、石油焦炭。在高達2000℃的溫度下,二氧化矽和一氧化矽同木炭反應生成矽。

1.4.5 農業生產

木 炭能促進草、樹木、農作物、禾苗等植物的生長。我國閩北山區曾在這方面進行嘗試,在燒過炭的舊址種植杉木長勢都比較好,如果種植農作物則可三年免施肥料而 不影響收成。在海岸砂地植黑松,因風吹、沙摩、鹽害、幹旱、土質惡劣等原因,苗木死亡較多,當在造林穴內施鋸屑炭,樹木成活得很好,半年後砂中即有松露菌 繁殖,三年後針葉濃綠,地被繁茂。如在碳中補入磷肥,樹木長勢更好。在大豆田每平方米放置木炭粉500~1500g,使之持肥,量為1%,可以使肥料的效 果提高39倍。還有把木炭用於草莓、西紅柿、香瓜的種植,產品甜味增加,外皮較硬,減少了在運輸中的損失。在高爾夫球場撒上炭粉,草坪早發2~3周,而且 綠色濃、根紮得好,使綠色延長一個月。

1.4.6 醫藥用途

炭的吸附性能,在醫學上也被廣泛利用。李時珍《本草綱目》中記載:石炭、白炭,有解毒、止瀉、治痢等功效。

2.竹炭

2.1 竹炭生產

竹 炭是竹材熱解的固體產物,它的生產技術包括材料選擇、熱解工藝、加工和保存等技術。目前竹炭產品已有10個系列100多個品種。有竹屑棒炭類、原竹炭類、 日用品類、調濕類、除臭類、洗滌用品類、工藝品類、保健類、凈化類和屏蔽類等。以竹炭為原料,進一步開發深度加工產品,如墊毯、坐墊、炭紙等。

2.1.1 材料選擇

炭用竹材應選用竹齡4年以上的竹子及其加工剩余物。竹子從上到下,其密度、腔壁結構、組成成分都有一定的差異;竹材的材性還受竹齡、立地條件、氣候環境等因素的影響,因此要對原料進行分類,同時要控制竹材的含水率,以免影響竹炭質量。

2.1.2 熱解工藝

熱 解工藝決定了竹炭的品質,應結合窯體的實際情況,準確控制窯溫,尤其是精煉溫度。竹材熱解和制炭一樣,要經過幹燥、預炭化、炭化、鍛燒四個階段,要控制好 每個階段的溫度和時間。竹炭按生產過程的溫度不同可分為低溫炭、中溫炭、高溫炭。低溫炭主要用於土壤改良,中溫炭、高溫炭用作吸附材料。

2.1.3 加工技術

竹炭根據質量要求分批進行加工,在加工前應先抽檢其精煉度,然後根據精煉度的不同分類加工成片炭、筒炭。作為顆粒炭和粉炭除按規格加工外,應特別註意雜質(如泥砂等)。如有些顆粒需經水洗,必須保證水源清潔,應達到國家一級飲用水的標準。

竹炭是多孔性物質,比表面積大,易吸濕和吸異味。竹炭貯存應選擇幹燥清潔的倉庫,並根據出窯日期、精煉度的不同分類堆放。產品設計、包裝、運輸、銷售等環節應遵循有關標準,建立完整的質量檢測、控制及跟蹤體系。

2.2竹炭的性質

竹 炭炭質致密,密度大(0.6g/cm3左 右),分子呈六角形,質地堅硬,細密多孔,比表面積是木炭的兩倍。竹炭具有超強的吸附能力,能自動調節濕度,對硫化物、甲醇、苯、酚等有害化學物質起到吸 收、分解異味和消臭作用。其產生的負離子有穿透能力,能凈化空氣,改善空氣品質。竹炭放射出的遠紅外線,能使物體產生微熱,加快人體的血液循環,促進新陳 代謝,改善人體內環境,消除疲勞。竹炭又具有良好的導電性,能有效阻隔電磁波輻射,並能縮小水分子集團使水柔軟。竹炭還富含礦物質。

2.3竹炭的用途

竹炭是一種既傳統而又現代的人造材料,用途極為廣泛,除被用作燃料外,廣泛應用於工業、農業、軍事、電子、醫藥衛生、食品加工、環境保護、紡織等領域。另外可當燃料、制造活性炭等。

2.3.1 農、林業用途

在農、林業生產上可作為土壤的改良劑,果樹、花卉等綠色植物的生長促進劑,飼料添加劑及保鮮劑等。

2.3.2 環保用途

在室內起到除臭、凈化空氣,屏蔽電磁波,調濕,防止地板發黴、腐爛,吸附空氣中及冰箱中的異味等作用。室內清除甲醛的最好辦法是使用竹炭,最好選擇顆粒比較小的竹炭,顆粒越小吸附效果越好。竹炭使用方便,還不會產生二次汙染的問題。

2.3.3水質凈化

竹 炭還可以作為水質凈化的材料,用作飲用水凈化及汙水處理。在一升自來水中放入2-3片竹炭片(約60g)浸泡6小時或直接加熱至沸騰後,竹炭能吸附自來水 中的有害物質,礦物質溶於水中,產生富含天然礦物質的弱堿性甜美礦泉水,飲用後有利於身體健康,適用與泡咖啡、茶及制作日式醬湯。

2.3.4保健用品

用竹炭制作的日用保健品,主要有竹炭枕頭、竹炭床墊、竹炭纖維被、竹炭涼席、竹炭衣櫃包、竹炭眼罩、電腦手墊、竹炭護腰帶、竹炭護膝、竹炭鞋墊、竹炭鞋塞、竹炭香皂和竹炭汽車坐墊等。還可以添加到美容、護膚用品及沐浴露中,提高護膚效果。

2.3.5 片炭的用途

燒飯時放入1~2片竹炭片(約30g),不僅能凈化水質,還能分解出更多天然的鈣、鈉、鎂、鉀等礦物質成分,加上竹炭本身的多孔結構和釋放遠紅外線,使米飯均勻受熱,米飯松軟可口,更加營養。

3. 活性炭

活性炭是由含碳材料制成的外觀黑色、內部孔隙發達、比表面積大、吸附能力強的一類微晶質碳。

3.1 生產活性炭的原料

制取活性炭的原料很多,有木材、木炭、果殼、果核、植物加工廢料(如水解木素、甘蔗渣等)、煤、石油、瀝青以及其它含碳的工業原料,椰子和其它堅果殼是制取活性炭的最好原料。

3.2活性炭的生產

活 性炭是將含碳材料(如木質、煤質、石油瀝青、石油焦炭、纖維炭),經粉碎、篩選後,放在炭化活化爐內進行高溫催化或化學催化,使碳表面與內部生成大量的相 互串通的小孔,形成縱橫交錯的蜂窩狀結構,再經過酸洗或水洗、烘幹而制成的。其生產方法有:①水蒸汽、氣體活化法。利用水蒸氣或二氧化碳在 850℃~900℃將碳活化。②化學活化法。利用活化劑浸漬原料,經高溫處理可得到活性炭。

活性炭的生產常用氣體活化法。氣體活化法是原料 炭用水蒸汽、二氧化碳(如煙道氣)或空氣作為活化劑在高溫下進行活化制造活性炭的方法。活化溫度920℃~960℃,通過水蒸氣等造成炭內部十分發達的孔 隙。不同的原料生產的活性炭具有不同的孔徑,其中以椰殼為原料的活性炭的孔徑最小,木質活性炭的孔徑一般較大,煤質活性炭的孔徑介於兩者之間。

3.3活性炭的種類

根 據活化方法不同,活性炭分為化學炭(氯化鋅法)和物理炭(水蒸汽法和悶燒法)。按原料種類,活性炭可分為植物原料炭、煤質炭、石油質炭、骨炭、血炭等。按 活性炭的外觀形狀可分為粉狀活性炭,不定型顆粒活性炭和成型顆粒活性炭。按用途不同分為糖用炭、藥用炭、維尼綸多用炭、凈水炭、脫硫炭等。

3.4活性炭的性質

活 性炭的成份主要是炭,除此之外還有少量的氫、氮、氧。它是一種多孔徑的炭化物,其細孔構造主要和活化方法及活化條件有關。活性炭的細孔有效半徑一般為 1~10 000nm,小孔半徑在2nm以下;過渡孔半徑為2~100nm;大孔半徑為100~10 000nm。由於活性炭具有極豐富的微孔結構,所以有巨大的比表面積,其表面積達700~1700m2/g。因而具有良好的吸附特性,它的吸附作用藉物理 及化學的吸咐力而成。其外觀色澤呈黑色。

3.5 活性炭的用途

由於活性炭具有發達的孔隙結構,且多以小孔為主,因而具有很強 的吸附能力。活性炭被廣泛地應用在食品加工、制藥、化學、治金、國防等工業部門以及環境保護等方面。活性炭能從溶液中的吸附色素和雜質,從空氣和其它蒸 汽、氣體混合物中吸附氣體和蒸汽,還可用作催化劑和催化劑載體,甚至直接用作治療疾病的藥物等。

3.5.1 液相吸附方面的應用

一般在液相吸附中,應選用較多過渡孔徑及平均孔徑較大的活性炭。活性炭在液相吸附中的用途如下:

(1)制糖 如蔗糖、甜菜糖、葡萄糖、冰砂糖、飴糖、玉米糖、蜂蜜等的精制,除去色素、發色體、鐵質、灰分、親液膠體、生成膠體的菌類、減少蒸發時的泡沫,提高結晶速度。

(2)酒類加工 加速酒的酯化過程,除去醛類、酯類和產生氣味的物質,防止渾濁。

(3)油脂類精制 用於花生油、大豆油、芝麻油、菜籽油、椰子油、蓖麻油、橄欖油的精制,除去色素、外來氣味、皂類和黃粉等。

(4)制藥工業 用於抗菌素、解熱藥、維生素、磺胺藥、抗結核病藥、輔酶A生物堿、激素、註射用針劑等的精制,除色素、雜質等。

(5)有機化學藥品精制 用於酯類、酚類、腈類、檸檬酸、沒食子酸、乳酸、酒石酸、甘油、醋酸、紫膠、谷氨酸等的精制,除去色素和雜質。

(6)無機化學藥品精制 用於硼酸、磷酸、硫酸、硫化鉀、硫代硫酸鈉、硫酸銅、氯化鉛、氯化鈉、明礬等的精制,除去色素和雜質。

(7)冶金工業 用於精選銅礦,有色金屬的提純,回收金、銀、鈀等貴重金屬。

(8) 凈化用水 活 性炭在水處理中主要用於:① 汙水源的凈化。活性炭吸附水中有機物、顏色、臭味、油、苯酚等;② 有機工業廢水處理。由於活性炭對水中的有機物具有突出的去除能力,對一些難以被生物降解的有機物更有獨特的去除效果而被用於制革廢水處理、造紙染料化工廢 水處理、焦化廢水處理及其他有機廢水處理中。用ACF(活性炭纖維)處理不同濃度的含酚有機廢水不僅吸附速度快而且再生容易。③ 無機工業廢水處理。活性炭對於廢水中無機重金屬離子具有一定的選擇吸附能力。如顆粒狀活性炭對於Ag+, Pd2+, Cd2+等離子的吸附去除率可達85%以上。對其他金屬離子如銻、鉍、錫、汞、鈷、鉛、鎳、鐵等均具有良好的吸附能力。④ 飲用水及微汙染水凈化領域。ACF對飲用水凈化有特殊功能,載銀的ACF具有很好的抗菌活性,可用來軟化飲用水並除去水中的細菌。

(9)其它用途 如凈化液體燃料,作色層分析的吸附劑、凈化合成漆,分離碘,用於人工腎,從血液中除去有毒物質等。

3.5.2氣相吸附方面的應用

活性炭在氣相吸附中的應用如下:

(1) 回收溶劑和其它蒸汽 回收化工生產過程中使用的各種揮發散失的溶劑,以便回收利用,還可使車間中溶劑的濃度保持在爆炸極限以下,以保證操作安全。回收的溶劑主要有丙酮、苯、甲 苯、二甲苯、石腦油、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、汽油、二硫化碳、乙醇、乙酸乙酯、乙醚、甲醇、異丙醇、甲乙酮等。

(2)氣體凈化 工業上用來凈化有害氣體,防止環境汙染以及回收利用有用物質,如回收排出氣體中的硫,制造硫酸;從城市煤氣中回收苯,從天然氣中回收汽油、丙烷、丁烷等。 活性炭材料不僅對有機蒸汽有良好的吸附作用,對造成大氣汙染的幾種主要氣體,如工廠煙道排放的SO2 、汽車尾氣排放的CO2 、NO2 、烴、醛類氣體都能夠吸附,因而活性炭還可制成幹法脫硫裝置及汽車尾氣過濾裝置。此外,活性炭還可吸附O3 、含氟氣體、煙味、人體和儀器排放的多種異味,可制成空氣凈化器。

(3)防禦毒氣和有害氣體 國防和民用工業中用活性炭裝填各種防毒面具、生化防護服等,用來防禦毒氣和有害氣體。利用活性炭浸漬化學藥劑和纖維漿在一起制造防毒和防放射性紡織品。

(4)核工藝中應用 在核反應堆操作中用活性炭吸附混入保護氣體中的氬和氮,也吸附漏入保護氣體中的放射性氙和氪。活性炭還可作為原子反應堆廠房的應急通風系統的過濾器。排出的氣體通過活性炭過濾後再排入大氣中,以防汙染。

(5) 其它用途 在 宇宙電訊中利用活性炭吸附幹擾性氣體,使電訊準確收送;將活性炭放入冰箱內,用來捕捉冰箱中有惡臭的化合物,可起到凈化冰箱的作用;活性炭用於氣體貯存, 能增加氣體的容量;凈化食品工業中使用的二氧化碳;在真空技術中用來吸附擴散泵中的氣體;測定空氣和工業氣體中的吸附物質的含量;用來制造比較安全的固體 組合噴氣燃料以及應用於香煙過濾嘴等。

3.5.3 活性炭作為催化劑和催化劑載體

活性炭重要用途之一是作催化劑載體和助催化劑,也可直接用作催化劑。活性炭在催化劑上的應用如下:

(1)異構化作用 用鎳—炭催化劑使植物油(如棉籽油、亞麻油、菜籽油等)異構化,從非共軛的油變成共軛的形式。

(2)氫化、脫氫和脫氫芳構化,環化及異構化作用:用載鈀或鉑的活性炭作催化劑可起到這種催化作用。

(3)烯烴的低壓聚合作用 用含鎳、鈷或它們的氧化物的活性炭作催化劑能使烯烴聚合。

(4)合成纖維 在維尼綸生產上用含醋酸鋅的活性炭作催化劑,使乙炔和醋酸合成醋酸乙烯酯。

(5)松香再加工 用含鈀的活性炭作催化劑生產岐化松香和氫化松香等。

(6)合成氯乙烯 用含二氯化汞的活性炭作催化劑,使乙炔和氯化氫合成氯乙烯。

在直接用活性炭作催化劑方面如:

(1)制造過氧化氫 用活性炭覆蓋的多孔管作陰極,使從陰極上放出的氫同壓入的氧作用生成過氧化氫。

(2)使硫化氫轉化為元素硫 活性炭能吸附硫化氫並使氧化成元素硫,以除去氣體中的硫化氫。

(3)水的脫氯作用 活性炭能起吸附和催化兩種作用,從水中除去氯。

此外,由於活性炭的催化作用能使氯和一氧化碳反應生成光氣;使二氧化硫和氯反應生成硫酰氯;使氯和氫反應生成氯化氫;使溴和水蒸汽反應生成氫溴酸;使硫酸亞鐵氧化硫酸鐵;以及作為三聚氯氰聚合物反應的催化劑載體。

3.5.4 活性炭的藥用價值

活性炭除了在制藥工業上用來脫色和凈化除去雜質外,也直接用於制造外用藥,如幹的粉狀炭包裹於繃帶中可作包紮用品,用於爛瘡,化濃性或壞疽的創傷;還可用來制造內服藥,活性炭用來治療腹瀉、胃腸脹氣以及作為食物中毒時的解毒藥。

3.5.5 活性炭雕

活 性炭雕產品全部由優質的活性炭制成,具有無能耗、無二次汙染、長效凈化空氣的作用,經傳統手工工藝雕刻,采用珍貴的天然矽顏料著色,具有高雅、時尚、個性 的特點,是活性炭成型技術與傳統雕刻工藝的完美結合,是一種既能清潔空氣又能美化環境的多功能環保產品。它主要用於“室內空氣汙染”的治理,是適應市場文 化及健康雙重需求的時尚產品,活性炭雕可以大量吸附空氣中的各種有毒氣體(甲醛、苯及其同系物、一氧化碳、氨、氯、二氧化硫等)、煙霧、異味等,能有效凈 化空氣,消除汙染,有效調節室內濕度,維護人體健康,美化空間。

3.5.6 活性炭的其它用途

(1)農業上 活性炭能促進氮的生物固定作用,使有機氮更快地轉化成氨或硝酸鹽,調整土壤結構,提高土溫,增加水容量,改善充氣作用,調節植物對肥料的消費,此外,活性炭能吸收毒素和有害物質,消除農藥對作物的毒害。

(2)用作防腐塗料 塗料中含有帶氨的活性炭時,能保護鋼鐵的表面,防止銹蝕。對二氧化硫、硫化氫、水蒸汽等防腐蝕能力比氧化鉛更大。

(3)制造鋅空氣電池和作為去極劑、填充劑 活性炭可以用來制造鋅空氣電池的電極。具有導電性的活性炭可用來代替二氧化錳,作為幹電池的去極劑。也可作為幹電池的填充劑。

(4)炭材料可用於制造飛機剎車片。

(5)白色活性炭逐步用於環保、日用品(如牙膏)、食品、化妝、美容、醫藥、裝飾、家具藝術等領域。而可喝可吃的菊花炭也將走入人們的生活。

引用出處:

http://fyksj.blog.hexun.com.tw/52167284_d.html

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備贴片共模电感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millscommon modeСпециальные режущие инструментыПустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

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弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

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(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

请教关于碳素纤维布www.tool-tool.com

碳素纤维又称碳纤维(Carbon Fiber,简称CF)。在国际上被誉为"黑色黄金",它继石器和钢铁等金属后,被国际上称之为"第三代材料",因为用碳纤维制成的复合材料具有极高的强度,且超轻、耐高温高压。

碳 纤维主要是由碳元素组成的一种特种纤维,其含碳量随种类不同而异,一般在90%以上。碳纤维具有一般碳素材料的特性,如耐高温、耐摩擦、导 电、导热及耐腐蚀等,但与一般碳素材料不同的是,其外形有显着的各向异性、柔软、可加工成各种织物,沿纤维轴方向表现出很高的强度。碳纤维比重小,因此有 很高的比强度。

1.由来

1880年美国爱迪生首先将竹子纤维碳化丝,作为电灯泡内之发光灯丝,开启了碳纤维(Carbon Fiber,简称CF)之纪元。碳纤维用在结构材料,首先问世者,则以美国Union Carbide公司(U.C.C.)为代表,并于1959年将嫘萦纤维为原料,经过数千百度之高温碳化后,得到弹性率约40GPa,强度约为0.7GPa 之碳纤维;尔后,1965年该公司又用相同原料于3000℃高温下延伸,开发出丝状高弹性率石墨化纤维,弹性率约500GPa,强度约为2.8GPa。

另 外,于日本大阪工业技术试验所之进藤博士,则以Polyacrylonitrile(简称PAN)聚丙烯腈为原料,经过氧化与数千度之碳化工 程后,得到弹性率为160GPa,强度为0.7GPa之碳纤维。1962年日本碳化公司(Nippon Carbon Co.)则用PAN为原料,制得低弹性系数(L.M.)之碳纤维。东丽公司亦以PAN纤维为原料,开发了高强度之CF,弹性率约为230GPa,强度约为 2.8GPa,并于1966年起有每月量产1吨之规模;同时亦开发了碳化温度2000℃以上之高弹性率CF,弹性率约400GPa,强度约为 2.0GPa。于1965年,群马大学大谷教授,利用加热氯乙烯(Vinyl Chloride)得到之沥青(Pitch),经过熔融纺丝、不融化与碳化工程处理后,得到普通级碳纤维;大谷教授亦可利用木质素(Lignin)为原料 制作碳纤维。

碳纤维之需求量虽逐渐扩大,但1991年以后冷战结束后,军事用途之使用量萎缩,复因泡沫经济与景气萧条,供需失去平衡,产业受到冲击。然而,美国波音公司新锐机型B777之生产,加上土木、建筑、汽车与复合材料之扩大应用,碳纤维产业逐渐缓步成长中。

2.碳纤维之种类

经 高温处理后,其含碳量超过90%以上之纤维材料,称之为碳纤维。碳纤维之种类分类有许多方法,可依原料、特性、处理温度与形状来分类。若依原 料可分为纤维素纤维系之嫘萦(Rayon)系与木质(Lignin)系;聚丙烯腈(Polyacrylonitrile)系;沥青(Pitch)系;?酚 树脂系与?气相碳纤系等六种。若依特性则分为普通碳纤维;高强度高模数碳纤维与活性碳纤维等三种。普通碳纤维之强力在120㎏/㎜2以下,杨氏模数 (Young掇 Modulus)在10000㎏/㎜2以下者称之;高强度高模数者,则强力在150㎏/㎜2以上,模数在17000㎏/㎜2以上时称之。

若 依加工处理温度分类时,则可分为耐炎质;碳素质与石墨质等三种。耐炎质碳纤之处理加热温度为200~350℃,可供作电气绝缘体;碳素质碳纤 之处理加热温度为500~1500℃,可供电气传导性材料用;石墨质碳纤之处理加热温度在2000℃以上,除耐热性与电气传导性提高外,亦具自我润滑性。

若按碳纤维制品之形状分类时,可分为棉状短纤维;长丝状连续纤维;纤维束(Tow);?织物;?毡毯与?编制长形物等。

3.碳纤维之研制

3.1 嫘萦系碳纤维

嫘萦纤维素纤维加热处理时不会熔融,若在无氧状态下的不活性气体(Inert Gas)中加热处理,则极易取得碳纤维。

3.2 聚丙烯腈系碳纤维

聚丙烯腈(PAN)系碳纤维之制造工程大致可分为聚丙烯腈纤维之制备;安定化工程(耐炎化);碳化工程;?表面处理与上浆工程;?石墨化工程等五个程序。

3.3 沥青系碳纤维

原油经900℃以上之高温提炼后的残渣中,约含有95wt%之碳质,若以电解法去除其中之硫酸,再经水洗后可得纯度极佳之沥青(Pitch)。

3.4 气相成长碳纤维

气相成长碳纤维有基材上成长法与流体化触媒成长法两种。将铁、钴、镍等金属微粒(M)加热至1100℃,令乙炔(C2H2)热分解脱氢形成碳素沈积成长于金属微粒下方,形成碳纤维。为基材上成长法之简图,可知其间须喂入氢(H2)气与苯(C6H6)等气体。

3.5 活性碳纤维

目 前商业化之活性碳的形态有粉末状;颗粒状与纤维状等三种,其中粉末状活性碳(Powdered Activated Carbon,简称PAC),大多由木屑制成,平均尺寸约为15~25μm;颗粒状活性碳(Granular Activated Carbon,简称GAC),大致由煤、沥青粉末制成,平均尺寸约为4~6㎜;纤维状活性碳(Activated Carbon Fiber,简称ACF),则大多由PAN、Rayon、Pitch与Phenolic Resin等纤维制成,平均直径约为7~15μm。

活性碳纤维之吸着性

活 性碳纤维之特性,其吸着性依原料不同有所差异,其中以日本等国开发之Phenolic Resin系之效果较佳。在溶剂吸着之过程中,首先是表面质传,再于孔洞内扩散,接着活性真吸附与多层吸附,最后形成毛细凝结,故活性碳纤维为一种优良之 溶剂吸着材,甚至回收利用。同时对于空气净化、脱色、脱臭、医疗用卫生、防毒面具/口罩、电子材与各项污染防止过滤材等用途皆可广泛利用。

4.结论碳素纤维每年虽呈小幅成长,但仍具稳定之特殊固定市场性与用途需求性。碳素纤维之用途依国家不同而异,美国主要发展用于国防与航天,而日本则用于运动休闲器材,在未来预期在环保用途将会大幅成长。碳素纤维依产品设计与结合特殊他种材料会展开另一新纪元。

5.碳纤维之主要用途与比例

用途 航天/船舰 工业/汽车 运动器材

国家

美国 74.40% 13.60% 12.10%

日本 4.00% 33.60% 62.40%

引用出處:

http://www.jiameng.com/ask/v_1225.htm

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