碳纤维增强塑料(CFRP)复合材料初被用于航空航天、汽车比赛及高端体育用品领域,目前,这种材料正逐渐应用到许多新的制造领域中,对这些新领域而言,产品具有良好的性能、高的强度和轻的重量是非常重要的。近几十年来,随着价格的回落和技术的成熟,碳纤维已广泛用于商务飞机和民用飞机、娱乐、工业以及其他领域中。碳纤维复合材料使飞机更坚实、更轻、更省油、更便宜,因此航空航天工业是碳纤维的大消费市场,碳纤维使用量占总共使用量的21%。根据Lucintel公司的一份报告,过去5年中,碳纤维市场一直以两位数字增长,报告还指出,碳纤维市场将继续增长,但速度较慢,将从2008年的15亿美元增长到2014年的25亿美元。
处理一个使用寿命结束的复合材料结构变得非常困难。虽然垃圾填埋场仍然是便宜的选择,但大多数欧盟成员国2004年都颁布了法律,禁止复合材料的填埋处理。填埋处理不是好的选择是因为,碳热固性材料是非降解的,而且它们将引起健康和安全风险。欧盟成员国2003年11月通过的废弃车辆(EEEV)指令要求,2015年1月之后生产的每辆汽车的95%必须被再利用或回收。同时处理碳纤维复合材料也不经济实惠。为带来更好的经济效益,它们应该被回收。
碳纤维回收是由金融状况驱动的,是由政府研究奖励因素驱动的,也是由制造商渴望拥有绿色制造工艺和产品的愿望驱动的。一些回收碳纤维的商业可行办法,如高温分解法、微波辐射法(用于加强高温分解)及流化床法,可以进行碳纤维回收,但是这些方法会导致纤维长度变短,纤维降级,终导致纤维性能的降低。
英国诺丁汉大学的一个研究小组已经研发出一种回收碳纤维的方法,这种方法将保留几乎100%的纤维性能。一种经济实惠的溶剂体系已经被开发出来,用来溶解复合材料中的环氧树脂,从而分离出单一形式的碳纤维,而不破坏它们的长度。该研究小组利用了超临界流体的溶解能力,这些超临界流体为一类在其他行业已被证明有效的溶剂。他们研究了超临界水,二氧化碳还有一些有机溶剂包括乙醇、甲醇和丙酮,后选用了丙醇――一种可支付的起的短链醇,这种醇处在正常状态就很适合用于溶解树脂。选用醇是非常好的,因为他们只需要适度的压力(2-7兆帕)就可以进入超临界状态,尽管需要温度较高,为200-450℃。与水相比,这种醇更便于他们使用,水需要22.1兆帕的压力和374℃的高温来达到临界点。另外,乙醇和甲醇在溶解玻璃纤维复合材料中的聚酯树脂时很有效,但不能很好的溶解环氧树脂,丙醇(正丙醇)却可以顺利地分解环氧树脂。试验结果表明,回收的碳纤维具有很高的强度和刚度,是原始强度和刚度的99%。目前为止,这些实验只是在实验室内进行操作,更多的研究努力需要投入,从而使这一过程商业化。
碳纤维回收具有三重环境效益:阻止了碳纤维使用一次后就被填埋的浪费;同时,使用回收碳纤维制作的部件也是可回收的,因为碳可以保留原始性能中重要的一部分,即便是在二次利用后也是如此;此外,回收过程本身就已经大大减少了能源消耗。
- 聚焦复合材料数字化!东丽与Convergent签署MOU部署RAVEN Explorer
0评论2026-04-30
- Syensqo为Vega-C发射系统和近地轨道任务提供高性能复合材料和粘合剂解决方案
0评论2026-04-30
- Saertex联合AGY开发高强玻璃纤维多轴向无屈曲织物
0评论2026-04-28
Heraeus与Sibanye-Stillwater合作开发新型玻璃纤维漏板
该项目将聚焦贺利氏专有弥散强化技术强化的铂钯合金,依托这一核心技术,实现玻璃纤维生产的经济性提升,同时推动钯金属在新领域的应用落地。研发周期计划为两年,全程涵盖合金配方开发、原型样品制作以及下游客户验证三大核心环节,确保产品能够适配实际生产需求。
0评论2026-04-28782
- FASTER‑H2项目重大突破:氢动力飞机热塑性复材耐撞机身与尾翼设计落地
0评论2026-04-28
- CFRP主框架与现代制造技术开创下一代硬式飞艇
0评论2026-04-27
- 首尔大学研发无拼接连续碳纤维三维超轻复合材料 前沿技术落地可期|德州复材展将集中展示复材轻量化新方案
0评论2026-04-27
- 澳洲创新研发复合材料智能尾鳍 搭载驱鲨技术保障冲浪安全
0评论2026-04-24
- AGY与Saerbeck合作开发高性能玻璃纤维无捻粗纱织物
0评论2026-04-21
- 美国研究团队开发新型自愈复合材料,有望将汽车使用寿命延长至数百年
0评论2026-04-18