劉士琦,周紅霞,王 玉,王 勃
(1.黑龍江省科學(xué)院 石油化學(xué)研究院,黑龍江 哈爾濱150040;2.黑龍江省科學(xué)院 高技術(shù)研究院,黑龍江 哈爾濱150080)
在日益強(qiáng)調(diào)環(huán)保的今天,綠色環(huán)保復(fù)合材料受到了人們的極大關(guān)注,其在航空航天、軌道交通、汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。綠色環(huán)保復(fù)合材料主要指熱塑性復(fù)合材料。熱塑性復(fù)合材料是用高模量、高強(qiáng)度不連續(xù)纖維或連續(xù)纖維增強(qiáng)的熱塑性樹脂的一類復(fù)合材料。
目前復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件一般為熱固性樹脂基復(fù)合材料,缺點(diǎn)為制造工藝復(fù)雜且周期長,制造成本高。另外,熱固性復(fù)合材料最大的問題就是廢物難以回收利用,環(huán)境友好性差,導(dǎo)致其應(yīng)用領(lǐng)域受限[1~3]。熱塑性復(fù)合材料與熱固性復(fù)合材料相比具有很明顯的優(yōu)勢,有望在很多高端領(lǐng)域取代傳統(tǒng)的熱固性復(fù)合材料。本文就熱塑性復(fù)合材料的優(yōu)勢、分類、成型技術(shù)及在航空航天、汽車、風(fēng)力發(fā)電等方面的應(yīng)用和未來發(fā)展方向作了簡要介紹。
熱塑性復(fù)合材料具有高強(qiáng)度、耐熱性能好等特點(diǎn);其線性分子鏈結(jié)構(gòu)使得聚合物本身還具有優(yōu)異的抗蠕變能力及良好的抗沖擊性能[4];在較大的溫差下,熱塑性復(fù)合材料構(gòu)件的尺寸穩(wěn)定性好,具有優(yōu)異的耐高低溫性能;另外,還可通過聚合物分子結(jié)構(gòu)合理的設(shè)計(jì)使其具有一些特殊的性能,而這些性能是其他傳統(tǒng)材料無法實(shí)現(xiàn)的(如透波性和吸波性等),所以其具有廣闊的發(fā)展空間[5]。
熱塑性復(fù)合材料的生產(chǎn)效率高、成型周期短,主要是由于熱塑性聚合物分子鏈中不含有可發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的基團(tuán),因此其在加熱和冷卻過程中僅伴隨著物理變化。某些熱塑性復(fù)合材料的長期使用溫度可達(dá)250℃以上,且耐水性出色,可在高濕環(huán)境下長時(shí)間使用[6],同時(shí)預(yù)浸料可長期貯存且廢料可回收再利用,存放環(huán)境與時(shí)間靈活,因此一般被稱為“綠色材料”。由于具有以上優(yōu)點(diǎn),大家普遍認(rèn)為熱塑性復(fù)合材料是一種具有很大發(fā)展前途的結(jié)構(gòu)用材料,受到眾多領(lǐng)域的廣泛關(guān)注如航空航天、汽車及風(fēng)力發(fā)電等[7]。
按增強(qiáng)纖維種類,熱塑性復(fù)合材料可以分為玄武巖纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料、玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料、碳纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料及芳綸纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料等。
按纖維的長度,熱塑性復(fù)合材料可分為短纖維(SFT)、長纖維(LFT)、連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料(CFRTP)[8,9]。短玻纖增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料(SFT)一般是指玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料,其應(yīng)用范圍最為廣泛。SFT表現(xiàn)為良好的化學(xué)穩(wěn)定性、機(jī)械性能、耐磨損及加工流動(dòng)性,其綜合性能十分優(yōu)異。
長玻纖增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料(LFT)是近年來發(fā)展迅速的一類高性能復(fù)合材料,以長玻纖(玻纖的比例通常為20%~40%)為增強(qiáng)材料,是以熱塑性樹脂為基體的熱塑性復(fù)合材料。由于長玻纖增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料生產(chǎn)投資少,設(shè)備比較簡單,采用單螺桿或雙螺桿擠出機(jī)就可實(shí)現(xiàn),因此價(jià)格具有一定優(yōu)勢[10]。LFT較短玻纖增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料具有以下顯著優(yōu)點(diǎn):①纖維長度長,可大幅度提高制品的力學(xué)性能;②比強(qiáng)度和比剛度高,抗沖擊性能好;③耐蠕變性能優(yōu)異,部件成型精度高;④具有良好的耐疲勞性能;⑤在高溫和潮濕環(huán)境中具有更好的穩(wěn)定性;⑥在部件成型過程中,纖維可以在成型模具中相對移動(dòng),這樣對纖維損傷較小。
連續(xù)玻纖增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料(CFRTP)是一種增強(qiáng)纖維單向排序且長度與復(fù)合材料相同的復(fù)合材料。CFRTP由于其增強(qiáng)纖維是連續(xù)的,制品尺寸與纖維保留長度大致相同,因此在力學(xué)性能上較其它種類熱塑性復(fù)合材料具有一定的優(yōu)勢。連續(xù)玻纖增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料具有出色的斷裂伸長率、韌性以及耐濕熱性能,避免了熱固性復(fù)合材料斷裂伸長率低、韌性差及易出現(xiàn)應(yīng)力開裂等情況,同時(shí)也彌補(bǔ)了短玻纖和長玻纖增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料承載能力較弱的不足,其可應(yīng)用于工作環(huán)境要求苛刻、承載能力要求較高的部件[11]。連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料的特點(diǎn):高強(qiáng)度、高模量、輕質(zhì),適合在航空航天、輕量化的汽車等領(lǐng)域上應(yīng)用;廢料及制品可回收、耐腐蝕性好[12]。
熱壓成型按照使用的設(shè)備不同可以分為模壓成型、雙膜成型、熱壓罐成型和真空袋成型。其基本工藝過程是先將預(yù)浸料裁剪后進(jìn)行鋪疊,然后裝入模具中,對模具升溫,待模具達(dá)到成型溫度后,使用不同的加壓設(shè)備對鋪貼好的預(yù)浸料進(jìn)行加壓,固化后得到滿足要求的制件,此方法是熱塑性復(fù)合材料在航空制件制造中的主要方法之一[13]。熱壓成型具有顯著的優(yōu)點(diǎn)如可以制備尺寸控制精確且形狀復(fù)雜的零件、生產(chǎn)效率較高,但受模具成本及壓機(jī)尺寸等限制[14]。
纖維纏繞成型是采用熱氣噴槍對連續(xù)纖維(浸漬樹脂)進(jìn)行加熱,按照一定規(guī)律纏繞在芯模上,然后固化、脫模得到制件的工藝過程。該方法具有以下特點(diǎn):材料成本低、生產(chǎn)效率高,適用于大尺寸圓柱形制件。選擇合適的浸漬方法在纏繞過程中至關(guān)重要;為了避免樹脂在纏繞過程中冷卻凝固,使層內(nèi)和層間粘結(jié)不良,對制件性能產(chǎn)生不利影響,因此在纏繞的過程中需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)募訜嵋约安捎煤线m的纏繞速度[15]。
為了達(dá)到制件成型的目的,可利用熱壓罐內(nèi)部均勻的壓力和溫度場對熱塑性復(fù)合材料進(jìn)行加壓加熱來實(shí)現(xiàn)。其具體工藝過程包括:鋪層鋪放、真空壓實(shí)、真空袋制作、控制溫度與壓力、固化。熱壓罐成型方法制件具有以下特點(diǎn):適用于制造大型結(jié)構(gòu)件,且制件壓力均勻、尺寸穩(wěn)定性好,不足之處是成型周期長、生產(chǎn)成本高、能源消耗大,在使用時(shí)還需要注意熱塑性預(yù)浸料必須焊接到位、模具和熱壓罐的熱慣性高等問題[16]。
自動(dòng)鋪放技術(shù)是具有質(zhì)量檢測功能和溫度控制的復(fù)合材料的集成化數(shù)控成型技術(shù),可一體實(shí)現(xiàn)復(fù)合材料的裁剪、定位、鋪疊、壓實(shí)等步驟。自動(dòng)鋪放技術(shù)是近年來熱塑性復(fù)合材料低成本制造技術(shù)的一個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向,可滿足高質(zhì)量、自動(dòng)化、低成本、高產(chǎn)量等技術(shù)要求[17]。采用鋪帶頭對預(yù)浸帶或預(yù)浸絲進(jìn)行加熱,并按照鋪層順序在模具表面上壓實(shí)。該技術(shù)具有制件質(zhì)量好、生產(chǎn)效率高、可自動(dòng)切割、鋪放成本低以及不需要真空壓實(shí)的優(yōu)點(diǎn)。國外在熱塑性復(fù)合材料的自動(dòng)鋪放技術(shù)方面的研究工作較為成熟,主要包括成型工藝、成型設(shè)備以及軟件控制技術(shù),而我國在熱塑性樹脂基復(fù)合材料自動(dòng)鋪放方面的研究較為落后,起步較晚[18]。
目前,熱塑性樹脂中高性能和耐高溫類樹脂基體廣泛應(yīng)用在航空領(lǐng)域,其代表以聚醚醚酮(PEEK)、聚苯硫醚(PPS)以及聚醚酰亞胺(PEI)為主。其中,相對半結(jié)晶的PPS和高成型溫度的PEEK而言,無定形的PEI在飛機(jī)結(jié)構(gòu)件上的應(yīng)用更為廣泛,因?yàn)镻EI加工溫度及加工成本更低[19~21]。
為了推廣熱塑性復(fù)合材料在飛機(jī)主結(jié)構(gòu)上的應(yīng)用,自2005年起,空客公司以及荷蘭的工業(yè)、研究院所已經(jīng)在熱塑性材料領(lǐng)域進(jìn)行深度合作,2009年又合作成立了TAPAS(熱塑性非昂貴型飛機(jī)主結(jié)構(gòu))項(xiàng)目,合作方有Fokker航空結(jié)構(gòu)、空客公司、Airborne技術(shù)中心、TenCate公司、KVE復(fù)合材料集團(tuán)、DTC、Delft技術(shù)大學(xué)、Technobis纖維技術(shù)公司以及Twente大學(xué),荷蘭國家航空實(shí)驗(yàn)室同步進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的研究和測試[22,23]。
目前,空客A380飛機(jī)已有超過1000個(gè)熱塑性復(fù)合材料零部件,其中,包括機(jī)翼前緣、機(jī)身加強(qiáng)筋和肋條等承力部件,還包括線纜夾具、客機(jī)座椅腰部支撐部件和管道夾具等輔助件,材料包括碳纖維增強(qiáng)聚苯硫醚、玻璃纖維增強(qiáng)聚苯硫醚和碳纖維聚醚亞胺(CF/PEI)等高性能熱塑性復(fù)合材料,總重量達(dá)到2.5t[24]。洛克希德馬丁公司C-130運(yùn)輸機(jī)也使用了大量纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料作為結(jié)構(gòu)件,其中起落架艙門為碳纖維增強(qiáng)聚醚醚酮(C/PEEK)高性能熱塑性復(fù)合材料,具有高韌性,可以有效防止沙石沖擊帶來的損傷。另外,天線罩采用玻璃纖維增強(qiáng)聚醚砜熱塑性復(fù)合材料制成[25,26]。
汽車上應(yīng)用最多的熱塑性復(fù)合材料基體樹脂為聚丙烯和聚酰胺(PA),而增強(qiáng)體一般采用玻璃纖維。從表1可以看出,熱塑性復(fù)合材料在汽車上的應(yīng)用范圍非常廣,而且用量呈逐年增加趨勢,在不久的將來可實(shí)現(xiàn)“以塑代鋼”輕量化的使用需求[27]。汽車外飾件上大量應(yīng)用熱塑性復(fù)合材料已經(jīng)成為可能,并且有助于實(shí)現(xiàn)汽車零部件的輕量化[28]。
表1 PP材料和PA材料在汽車上的應(yīng)用部位Table 1 The application of PP and PA in the automobile parts
根據(jù)國家發(fā)改委的規(guī)劃,未來15年我國風(fēng)電設(shè)備市場規(guī)模將實(shí)現(xiàn)突飛猛進(jìn)的發(fā)展,預(yù)計(jì)超過2000億元,而葉片占風(fēng)力發(fā)電整個(gè)裝置成本的15%~20%,可見葉片的市場可達(dá)到400億元[29]。我國風(fēng)機(jī)葉片的主要原材料為增強(qiáng)體材料和樹脂基體。增強(qiáng)體材料有碳纖維、玻璃纖維以及碳纖維和玻璃纖維混雜材料,樹脂為熱固性樹脂如環(huán)氧樹脂、乙烯基樹脂、不飽和聚酯樹脂[30]。熱固性復(fù)合材料葉片最大的問題就是廢棄后難以回收處理,目前有效的解決方法是發(fā)展可循環(huán)使用的熱塑性復(fù)合材料葉片,所以越來越多的葉片制造商在熱塑性復(fù)合材料葉片的研究和開發(fā)方面做了大量的投入,該方面的研究國內(nèi)相對落后[31]。而熱塑性復(fù)合材料葉片應(yīng)用在發(fā)達(dá)國家較為成熟,荷蘭、法國、丹麥等國家采用不同的成型技術(shù)生產(chǎn)熱塑性復(fù)合材料風(fēng)電葉片,而且用量呈逐年增加趨勢,在不久的將來有望取代熱固性復(fù)合材料,滿足綠色環(huán)保的發(fā)展要求[32]。
國外熱塑性復(fù)合材料的研究起步較早,發(fā)展速度較快,優(yōu)先進(jìn)入到了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用階段,尤其在航空航天等高端領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。國內(nèi)熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與國外具有明顯的差距,尤其在成型技術(shù)、成型設(shè)備方面,那么主要的解決辦法有如下幾個(gè)方面:支持和鼓勵(lì)高校及科研院所開發(fā)高性能的樹脂基體與增強(qiáng)材料,然后在企業(yè)中進(jìn)行中試放大,不斷提高應(yīng)用水平;學(xué)習(xí)并借鑒國外先進(jìn)的成型技術(shù)及成型設(shè)備,攻克技術(shù)難題,不斷在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在高端領(lǐng)域中提高熱塑性復(fù)合材料應(yīng)用比例,進(jìn)而提升我國熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
國內(nèi)對熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料尚有一定的研究基礎(chǔ),也有一些熱塑預(yù)浸料的產(chǎn)品,但產(chǎn)品性能與發(fā)達(dá)國家相比仍存在很大的差距,加上后續(xù)工作的連續(xù)性不強(qiáng),導(dǎo)致目前我國仍缺乏材料制備和結(jié)構(gòu)成型相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備。
而熱塑性復(fù)合材料零件的一體化熱成型是未來的主要發(fā)展趨勢,制造工藝相對簡單,其設(shè)備研制相對也容易,可以考慮從該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行突破,積累經(jīng)驗(yàn),加快國內(nèi)自動(dòng)化成型技術(shù)的研究步伐,并逐步趕上外國制造業(yè)水平,力爭在未來使用我國自主研發(fā)的自動(dòng)成型設(shè)備,如絲綢、自動(dòng)帶、拉擠成型、纏繞設(shè)備等[33]。
熱塑性樹脂基復(fù)合材料以其獨(dú)有的特性正受到很多領(lǐng)域的重視,其用量呈逐年增加的趨勢。而我國該方面的研究與國外相比還有較大的差距,未來的研究道路還很長,因此我們需加大基礎(chǔ)研究,借鑒國外先進(jìn)的技術(shù),擴(kuò)大應(yīng)用范圍,使熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展高度,真正實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保的發(fā)展理念。