• 진공/RTM 수지

    진공/RTM 수지

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폐쇄 성형에서는 원료(섬유 및 수지)가 양면 금형 내부 또는 진공 백(공기 차단) 내에서 경화됩니다.

제품 성능 소개

 

진공/RTM 수지는 진공 보조 수지 이송 성형(VARTM) 및 수지 이송 성형(RTM) 복합재 제조 공정에 사용되는 열경화성 수지 유형을 나타냅니다.

 

진공/RTM 수지의 주요 특징은 다음과 같습니다.

  1. 저점도~중점도:

    • 일반적인 점도 범위는 100-500센티푸아즈(cP)입니다.
    • 이러한 낮은 점도 덕분에 수지가 쉽게 흐르고 강화 섬유에 함침될 수 있습니다.
  2. 강화와의 호환성:

    • 수지는 유리, 탄소 또는 아라미드 섬유와 같은 강화 재료와 호환되어야 합니다.
    • 수지와 섬유 사이의 우수한 습윤성과 접착력은 기계적 성능에 중요합니다.
  3. 제어된 경화 거동:

    • 수지 시스템에는 경화 속도와 가교 정도를 제어하기 위한 촉매, 촉진제 및 기타 첨가제가 포함됩니다.
    • 적절한 경화는 복합재의 원하는 기계적, 열적, 화학적 특성을 보장합니다.
  4. VARTM 및 RTM 프로세스에 대한 적합성:

    • 수지 점도 및 유동 특성은 진공 또는 사출 압력 하에서 효과적인 함침을 위해 맞춤화되었습니다.
    • 수지는 특정 제조 공정에 적합한 가사 시간과 경화 시간을 갖도록 제조될 수 있습니다.

일반적인 진공/RTM 수지 유형은 다음과 같습니다.

  • 에폭시 수지
  • 폴리에스터 수지
  • 비닐에스테르수지

적절한 진공/RTM 수지의 선택은 기계적 성능, 환경 저항성, 제조 공정 매개변수 등 복합재 응용 분야의 특정 요구 사항에 따라 달라집니다.

 

진공 보조 수지 트랜스퍼 성형(VARTM) 및 수지 트랜스퍼 성형(RTM) 공정에서 수지 사용에 대한 주요 사항은 다음과 같습니다.

 

수지 선택:

  • 사용되는 일반적인 열경화성 수지는 에폭시, 폴리에스터, 비닐 에스테르 등입니다.
  • 수지 선택은 원하는 기계적 특성, 내화학성, 경화 특성 및 강화재와의 호환성을 기반으로 합니다.
  • 좋은 함침을 위해서는 저점도 내지 중간 점도 수지(100-500cP)가 선호됩니다.

수지 준비:

  • 수지는 경화를 제어하기 위해 촉매, 촉진제 또는 기타 첨가제와 혼합해야 할 수도 있습니다.
  • 갇힌 공기나 휘발성 물질을 제거하려면 적절한 혼합 및 탈기가 중요합니다.

수지 주입 및 함침:

  • VARTM에서는 수지가 진공에 의해 금형 안으로 유입되는 반면, RTM에서는 압력을 가하여 능동적으로 주입됩니다.
  • 수지 흐름 및 강화 함침은 금형 설계, 프리폼 투과성 및 사출 매개변수의 영향을 받습니다.
  • 목표는 과도한 수지 흐름이나 낭비 없이 완전하고 균일한 수지 함침을 달성하는 것입니다.

수지 경화:

  • 온도, 시간, 촉매/촉진제 사용과 같은 경화 매개변수가 제어됩니다.
  • 적절한 경화는 원하는 정도의 가교결합과 치수 안정성을 보장합니다.

결함 완화:

  • 일반적인 결함으로는 공극, 건조한 반점, 수지가 풍부하거나 부족한 부분, 섬유-수지 결합 불량 등이 있습니다.
  • 이는 수지의 점도, 주입, 경화 등을 최적화하여 최소화할 수 있습니다.

수지 폐기물 및 처리:

  • 사용하지 않은 수지, 용제 및 기타 폐기물은 적절하게 폐기해야 합니다.
  • 재활용 및 폐기물 관리 관행은 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

안전 고려사항:

  • 수지를 취급할 때는 적절한 PPE와 환기가 필요합니다.
  • 유출 방지 조치는 작업자와 환경 안전을 위해 중요합니다.

VARTM 및 RTM 기술을 사용하여 고품질 복합 부품을 생산하려면 신중한 수지 선택, 준비 및 공정 제어가 중요합니다.

 

 
모델 유형 초당 25℃

점도
최소

젤타임
비휘발성 MPa

인장

연장 MPa

굴곡

HDT ℃ 신청 및 비고
9501P 아빠 0.12-0.17 30-60 49-55 70 2.5 120 80 낮은 피크 온도, 작은 수축, 고강도, 빠른 경화, 우수한 내수성 및 내열성으로 중형 또는 대형 FRP 제품에 적합합니다.
9502P 아빠 0.12-0.17 20-25 49-55 70 2.5 120 80 낮은 피크 온도, 작은 수축, 고강도, 빠른 경화, 우수한 내수성 및 내열성, 중소형 FRP 제품에 적합합니다.
241 VE 0.14-0.20 30-120 63-67 80 5.0 130 110 응용 분야에는 대형 풍력 터빈 블레이드와 같이 크기가 크고 섬유 함량이 높은 고성능 구조 부품뿐만 아니라 강도와 인성에 대한 요구 사항이 높은 FRP 제품 및 복잡한 구조 제품에 대한 응용 분야가 포함됩니다.

 

다음은 진공 보조 수지 트랜스퍼 성형(VARTM) 및 수지 트랜스퍼 성형(RTM) 공정에서 수지 사용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)입니다.

 

  1. VARTM 및 RTM에는 어떤 유형의 수지가 일반적으로 사용됩니까?

    • VARTM 및 RTM에 사용되는 가장 일반적인 수지는 에폭시, 폴리에스터, 비닐 에스테르와 같은 열경화성 수지입니다. 이 수지는 우수한 기계적 특성, 내화학성 및 다양한 강화 재료와의 호환성을 제공합니다.
  2. 수지 점도는 VARTM 및 RTM 공정에 어떤 영향을 줍니까?

    • 수지 점도는 보강재의 적절한 함침을 허용할 만큼 낮아야 하지만 너무 낮으면 과도한 수지 흐름과 낭비를 초래할 수 있습니다. 최적의 점도 범위는 일반적으로 100~500센티푸아즈(cP)입니다.
  3. VARTM 및 RTM의 수지-섬유 비율에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?

    • 수지 대 섬유 비율은 강화 유형, 프리폼 투과성, 수지 주입 압력 및 금형 설계와 같은 요인의 영향을 받습니다. 목표 비율은 일반적으로 부피 기준으로 30-50% 수지 사이입니다.
  4. VARTM 및 RTM에서 수지 경화 공정은 어떻게 제어됩니까?

    • 경화 과정은 온도, 시간, 촉매나 촉진제 사용 등의 매개변수를 조정하여 제어됩니다. 적절한 경화는 최종 부품의 원하는 기계적 특성과 치수 안정성을 보장합니다.
  5. VARTM 및 RTM의 수지 도포와 관련된 일반적인 결함은 무엇입니까?

    • 잠재적인 결함에는 공극, 건조한 반점, 수지가 풍부하거나 결핍된 영역, 섬유와 수지의 결합 불량 등이 포함됩니다. 이는 부적절한 수지 혼합, 주입 또는 경화로 인해 발생할 수 있습니다.
  6. VARTM 및 RTM에서는 수지 폐기물 및 폐기가 어떻게 처리됩니까?

    • 사용하지 않은 수지, 오염된 용제 및 기타 폐기물은 현지 환경 규정에 따라 폐기해야 합니다. 폐기물을 적절하게 격리하고 재활용하면 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
  7. VARTM 및 RTM에서 수지를 취급할 때 안전 고려 사항은 무엇입니까?

    • 수지를 취급할 때는 장갑, 고글, 호흡기와 같은 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용해야 합니다. 작업자의 안전과 환경 보호를 위해서는 적절한 환기 및 유출 방지 조치도 중요합니다.

VARTM 및 RTM 공정을 사용하여 생산된 부품의 품질과 성능을 보장하려면 수지의 적절한 선택, 적용 및 제어를 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 수지 관련 FAQ를 해결하면 운영자와 엔지니어가 이러한 제조 기술을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

 

진공/RTM 수지는 다음을 포함한 다양한 산업 분야에서 고성능 복합 부품 제조에 널리 사용됩니다.

 

  1. 항공우주:

    • 항공기, 우주선, 위성용 구조 부품
    • 레이돔, 페어링 및 기타 공기 역학적 구조물
    • 복합 강화 동체 및 날개 구조
  2. 자동차:

    • 차체 패널, 후드, 트렁크 리드
    • 섀시, 서스펜션, 구동계 부품과 같은 구조적 구성요소
    • 복합 판 스프링 및 기타 서스펜션 구성 요소
  3. 풍력 에너지:

    • 풍력 터빈 블레이드
    • 나셀 및 기타 구조 구성 요소
  4. 선박:

    • 보트 선체, 데크 및 상부 구조물
    • 프로펠러 샤프트 및 기타 해양 부품
  5. 하부 구조:

    • 교량, 보 및 기타 구조 요소
    • 철근 콘크리트 및 석조 수리
  6. 스포츠 및 레크리에이션:

    • 스키, 스노보드, 자전거 프레임 등의 스포츠 용품
    • 카약, 카누 등 레저용 차량

이러한 응용 분야에서 진공/RTM 수지를 사용하는 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 금속에 비해 높은 강도 대 중량 비율
  • 내식성 및 환경적 내구성
  • 복잡한 모양과 구조에 대한 설계 유연성
  • 제조 효율성 향상 및 폐기물 감소
  • 자동화를 통한 부품 비용 절감 가능성

최종 복합재 부품에서 원하는 기계적, 열적, 화학적 성능을 달성하려면 진공/RTM 수지를 신중하게 선택하고 처리하는 것이 중요합니다. 수지 화학, 점도, 경화 거동과 같은 요소는 특정 제조 공정 및 응용 분야 요구 사항에 맞게 최적화되어야 합니다.

 

 

진공/RTM 수지

애플리케이션

항공 우주, 자동차, 풍력 에너지, 해양, 인프라, 스포츠 및 레크리에이션

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