GMT材料另一个重要特点是可回收利用,现已以批量生产的规模在汽车中进行试验,并已取得了良好的结果;方法大体如下:对回收的GMT部件进行加热,再模压成同等质量的同类部件或其它类型部件,可对其重复模压两次而不会明显降低性能,但若重复利用在4次以上,则性能会有较大下降。

对回收的GMT进行粉碎,并制成GMT粉料或粒料。这种粒料非常类似于标准注塑料,可用作注塑机或挤出机的原料。在GMT制造过程中,通过GMT粉料或粒料取代部分 PP 和玻璃纤维毡来制作GMT。回收GMT料的加入量在10 %(质量分数)以下时,不会影响GMT的加工性能及静态和动态性能。回收GMT在30 %(质量分数)以下时,不会影响其基体性能。

玻璃纤维毡增强热塑性复合材料造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
DB-BWFRP玻璃纤维增强编绕拉基导管 DW100×2.0 查看价格 查看价格

洋生

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DB-BWFRP玻璃纤维增强编绕拉基导管 DW150×5.0 查看价格 查看价格

洋生

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DB-BWFRP玻璃纤维增强编绕拉基导管 DW175×5.0 查看价格 查看价格

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DB-BWFRP玻璃纤维增强编绕拉基导管 DW100×3.0 查看价格 查看价格

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DB-BWFRP玻璃纤维增强编绕拉基导管 DW150×4.0 查看价格 查看价格

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DB-BWFRP玻璃纤维增强编绕拉基导管 DW200×5.5 查看价格 查看价格

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玻璃钢纤维增强(PE)复合缠绕管 SN8 DN900 查看价格 查看价格

魏来

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玻璃钢纤维增强(PE)复合缠绕管 SN8 DN1400 查看价格 查看价格

魏来

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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台班 汕头市2012年4季度信息价
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台班 汕头市2011年4季度信息价
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台班 汕头市2011年3季度信息价
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台班 汕头市2011年1季度信息价
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台班 广州市2009年4季度信息价
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台班 广州市2009年1季度信息价
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台班 汕头市2008年4季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
玻璃纤维毡 玻璃纤维毡布|1m 3 查看价格 澜宁管道(上海)有限公司 四川  成都市 2022-11-02
玻璃纤维毡 宽1.3米|1m 3 查看价格 上海太慈管道工程有限公司 广东   2020-11-09
玻璃纤维毡布宽1.3(m) 玻璃纤维毡布 宽1.3(m)|950m 1 查看价格 上海拓洪管道材料有限公司 广东  江门市 2022-03-16
玻璃纤维毡 宽1.3(m)|722.736m 3 查看价格 北京润木生市政排水工程有限责任公司 广东   2022-08-10
玻璃纤维毡 宽1.3(m)|6213.39m 1 查看价格 上海太慈管道工程有限公司 全国   2020-11-10
玻璃纤维毡 宽1.3(m)|5343.98m 1 查看价格 上海太慈管道工程有限公司 全国   2020-06-23
玻璃纤维毡 宽1.3m|1m 1 查看价格 广州和太丝复合材料有限公司 广东  阳江市 2019-07-08
玻璃纤维毡 宽1.3m|30m 2 查看价格 中山市古镇台鑫工艺材料部 广东  江门市 2017-12-20

在汽车工业中的应用

1 前端部件

欧洲GMT制作汽车前端部件的用量约占汽车总用量的28 % ,Golf A3、Polo AO3、Audi80和小型Audi AB均采用GMT前端部件。用GMT制作前端部件的优点是可将包括车头灯、风机和散热器座、发动机罩搭扣以及保险杠固定点等功能集于一体,从而取代多个金属部件,与同等强度的钢部件相比,质量可减轻20 %,,生产费用可下降 10 %。与片状模塑料相比,GMT前端部件在装配上和防震性上均具有优势。

2 座椅壳体

GMT座椅壳体占GMT欧洲汽车用量的20 %,这种座椅壳体可采用不同颜色,如大理石纹或木纹。

3 发动机隔噪罩

GMT发动机隔噪罩约占GMT在汽车总用量的20 %,主要是利用了GMT材料的抗冲击性能和耐低温性能。

4 保险杆

在美国,GMT已广泛用于模制汽车保险杆。而现在则发展为由数层单向 GMT(GMT - VD)组成性能更好的单向保险杠,这种保险杠在低温下也具有良好的刚度,能量吸收及故障自动保险性能优良,质量较轻,可按材料性能进行模制,可满足主要应力方向上的高刚度和高强度要求。

5 仪表盘托架

GMT仪表盘托架可将支承仪表、安全气囊和加热换气系统等功能集于一体,为GMT提供了良好的应用机会。

在其它工业中的应用

在建筑工业中GMT可取代金属制作建筑模板。这种GMT模板具有质轻、剥离性好,结构一体化、制件表面光洁等优点;在交通运输业中用GMT片材在集装箱的底板上作内衬 ,可大大减少维护保养费用;也可用 GMT片材作蒙皮,高强泡沫作夹芯取代硬木及金属制造集装箱。哈尔滨玻璃钢研究所独立开发应用了全复合材料绝缘梯配件、配电盒、泵盖、油田用机箱底板和轴承端盖等。

GMT材料的应用总结下来具有以下优点:

1.比强度高;GMT的强度和手糊聚酯玻璃钢制品相似,其密度为1.01-1.19g/cm,比热固性玻璃钢(1.8-2.0g/cm)小,因此,它具有更高的比强度。

2.轻量化、节能;用GMT材料做的汽车门自重可从26Kg降到15Kg,并可减少背部厚度,使汽车空间增大,能耗仅为钢制品的60-80%,铝制品的35-50%。

3.与热固性SMC(片状模塑料)相比,具有成型周期短、冲击性能好,可再生利用和储存周期长等优点。

4.冲击性能:GMT的吸收冲击的能力比SMC高2.5-3倍,在冲击力作用下,SMC、钢和铝均出现凹痕或裂纹,而GMT却安然无恙。

5.高刚性(GMT里含有GF织物、即使有10mph的冲击碰撞,仍能保持形状)。

除了优异的物理/机械性能之外,作为总成部件,GMT材料产品一体成型的特点决定了它低廉的系统成本,也十分有利于培养专业化、大批量生产和具有模块化供货能力的供应商团队,还将大大提高主机厂对供应商的管理效益。

玻璃纤维毡增强热塑性复合材料回收利用常见问题

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GMT(Glass Mat reinforced Thermoplastics)是玻璃纤维增强型热塑性塑料的英文首字母缩写。GMT材料是一种新型工程用塑料,可广泛应用于汽车车身各部位,可替代传统的金属部件,减轻重量,降低成本。相信在不久的将来,会为整个汽车工业带来一场新的革命。

GMT是一种以热塑性树脂为基体,以玻璃纤维毡为增强骨架的复合材料。一般可以生产出片材半成品,然后直接加工成所需要的形状的产品。纤维可以是短切玻璃纤维或连续的玻璃纤维毡,热塑性树脂可以是通用塑料,工程塑料或高性能塑料。GMT的发展较晚,但发展迅速。它的力学性能好,成型周期短,生产成本低,可模制较大的、形状复杂的部件且尺寸稳定性好,选用按所要求尺寸预先切好的GMT,就有可能达到50-300N/mm2范围内的强度,模压好的GMT部件几乎是各向同性的,对于所有类型的冲击,都具有良好的强度,其最终产品没有焊缝,而且可回收利用,这使得它受到汽车界的极大关注。现在欧洲汽车工业越来越倾向于使用GMT,利用它来生产前端部件、座椅壳体、发动机隔噪罩、保险杠、仪表板托架等部件。

玻璃纤维毡增强热塑性复合材料回收利用文献

长玻璃纤维增强热塑性复合材料研究 长玻璃纤维增强热塑性复合材料研究

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评分: 4.7

分别制备了长玻璃纤维(LGF)、短玻璃纤维(SGF)增强聚苯硫醚(PPS)、聚酰胺(PA)6复合材料,研究了基体树脂粘度、口模类型、GF类型及喂料速度对复合材料力学性能、热性能的影响,利用扫描电子显微镜观察了注塑试样断面形貌及LGF在树脂基体中的分布状态。结果表明,基体树脂的粘度越大,对复合材料的力学性能影响越大;在相同GF含量下,LGF增强PPS、PA6复合材料的热变形温度普遍高于SGF增强PPS、PA6复合材料;LGF增强复合材料抵御裂纹开裂的能力提高。

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热塑性增强复合材料 热塑性增强复合材料

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专利号:200910163728.5玻璃纤维增强聚丙烯作为一种通用热塑性增强复合材料,具有弹性模量高、强度高、尺寸稳定、热变形温度高、电性能优良、价格低廉等特点。但是玻璃纤维与聚丙烯由于自身极性的差异,导致二者界面结合力差,性能达不到使用要求,因此,我们提供一种具有高韧性、高强度、高透明度,并且生产成本低的热塑性增强的复合材料。

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《纤维增强热塑性复合材料及其应用》讲述了进入21世纪后,热塑性树脂基复合材料再次受到人们的关注,前景广阔。本书内容注重实用性,既考虑了系统性,又兼顾了近年来热塑性复合材料的新技术和新产品,取材广泛,体现了一定的前瞻性。

第1章 概述

1.1 引言

1.2 热塑性复合材料的特点

1.3 热塑性复合材料的历史与发展

1.4 热塑性复合材料的技术关键

1.4.1 浸渍技术

1.4.2 界面控制技术

1.4.3 成型工艺技术

1.4.4 结构设计

参考文献

第2章 热塑性基体树脂

2.1 概述

2.2 热塑性复合材料基体树脂的种类及特点

2.2.1 链增长型聚合物

2.2.2 无定形聚合物

2.2.3 液晶聚合物

2.2.4 半结晶聚合物

2.3 常用的基体树脂及其性能

2.3.1 聚乙烯

2.3.2 聚丙烯

2.3.3 聚氯乙烯

2.3.4 聚碳酸酯

2.3.5 聚对苯二甲酸乙二醇酯

2.3.6 聚对苯二甲酸丁二醇酯

2.3.7 聚酰胺

2.3.8 聚甲醛

2.3.9 聚苯硫醚

2.3.10 聚醚砜

2.3.11 聚醚醚酮

2.3.12 热塑性聚酰亚胺

参考文献

第3章 增强材料

3.1 概述

3.2 增强材料的种类

3.2.1 无机纤维

3.2.2 有机纤维

3.2.3 天然纤维

3.2.4 金属纤维

3.3 常用的增强材料

3.3.1 玻璃纤维

3.3.2 聚芳酰胺纤维

3.3.3 碳纤维

参考文献

第4章 短纤维增强热塑性复合材料

4.1 概述

4.1.1 短纤维增强热塑性复合材料的性能特点

4.1.2 发展及应用

4.2 热塑性复合材料粒料的制备

4.2.1 长纤维粒料生产技术

4.2.2 短纤维粒料生产技术

4.3 影响热塑性复合材料质量的因素

4.3.1 树脂基体对热塑性复合材料性能的影响

4.3.2 纤维含量对热塑性复合材料性能的影响

4.3.3 纤维质量对热塑性复合材料性能的影响

4.4 热塑性复合材料制品注射成型

4.4.1 注射成型原理

4.4.2 注射成型机的种类与构造

4.4.3 热塑性复合材料注射成型的特性

4.4.4 注射成型机的磨损和腐蚀

4.5 产品及模具设计

4.5.1 产品设计

4.5.2 模具设计

4.6 短纤维增强热塑性复合材料的生产及应用

4.6.1 玻璃纤维增强尼龙(聚酰胺树脂)复合材料

4.6.2 玻璃纤维增强聚烯烃复合材料

4.6.3 玻璃纤维增强聚苯乙烯复合材料

4.6.4 增强聚甲醛复合材料

4.6.5 增强聚碳酸酯复合材料

4.6.6 增强聚苯硫醚复合材料

参考文献

第5章 长纤维增强热塑性复合材料

5.1 概述

5.2 长纤维增强热塑性复合材料的制造工艺

5.2.1 长纤维增强热塑性复合材料半成品预浸料的制造工艺

5.2.2 长纤维增强热塑性复合材料部件的成型工艺

5.3 长纤维增强热塑性复合材料的微观结构及力学性能

5.3.1 长纤维增强热塑性复合材料的微观结构

5.3.2 长纤维增强热塑性复合材料的力学性能

5.4 典型的长纤维复合材料产品及制造工艺

5.4.1 长纤维增强热塑性复合材料粒料

5.4.2 玻璃纤维毡增强热塑性复合材料

5.4.3 直接法长纤维增强热塑性复合材料及其制造技术

5.5 长纤维增强热塑性复合材料的应用

5.5.1 建筑和结构方面的应用

5.5.2 体育休闲用品的应用

5.5.3 汽车领域的应用

5.5.4 热塑性复合材料的回收与利用

参考文献

第6章 连续纤维增强热塑性复合材料

6.1 概述

6.2 连续纤维增强热塑性复合材料的成型工艺技术

6.2.1 浸渍工艺技术

6.2.2 部件制备技术

6.3 连续纤维增强热塑性复合材料的性能

6.3.1 室温力学性能

6.3.2 韧性

6.3.3 耐温性

6.3.4 耐腐蚀性能

6.3.5 阻燃性能

6.4 连续纤维增强热塑性复合材料产品

6.4.1 半成品热塑性复合材料

6.4.2 热塑性复合材料制品

6.5 连续纤维增强热塑性复合材料的应用

6.5.1 航空航天领域中的应用

6.5.2 汽车工业上的应用

6.5.3 一般工业上的应用

6.5.4 体育休闲/防护用品上的应用

参考文献

本书适合工程技术人员和科研开发人员使用,亦可供大专院校复合材料专业人员参阅。

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