长玻纤增强 材料局限性
表面粗糙:玻纤易外露导致制品表面需额外处理。
加工难度:熔融粘度高,需提高注塑温度与压力。
吸湿性:需预处理(如烘干)以避免性能下降。
长玻纤增强塑料基材多样性除聚丙烯(LGFPP)外,还可采用尼龙(LGF-PA)、PPS等基材,扩展至高温、耐腐蚀等特殊场景。例如,PPS基长玻纤复合材料兼具耐高温与低翘曲特性。
长玻纤增强材料在机械与电子中应用于泵壳、轴承:耐磨损且尺寸稳定。连接器、壳体高刚性及阻燃特性适用于电子设备。
长玻纤增强材料具有抗冲击与耐疲劳性长玻纤网络可有效吸收和分散冲击能量,抗冲击性能优于短玻纤材料,适用于保险杠、运动器材等需耐冲击场景。高温疲劳强度,例如长玻纤增强聚丙烯(LGFPP)在120℃下的疲劳强度是普通玻纤增强PP的2倍。
长玻纤增强材料具有高强度与高刚性,长玻纤在基体树脂中形成三维增强骨架,显著提升拉伸强度、弯曲强度和压缩强度,尤其适用于汽车发动机支架、机械齿轮等高承载部件。纤维长度≥10mm时,材料刚性增强,受力变形减少,尺寸稳定性优于短玻纤增强材料。
长玻纤增强材料是以热塑性塑料(如聚丙烯、尼龙、PPS等)为基体,通过加入长度≥10mm的玻璃纤维形成的复合材料。其核心在于确保纤维长度超过临界值(如聚丙烯的临界长度Lo为3.1mm),以避免纤维被拔出并充分发挥增强作用。