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に不可欠な断熱材用途あるいは FPD 製造装置用構造部材等の需要拡大により 各メーカーは順次生産能力を拡大させていった しかし リーマンショック以降 これらの分野の需要減退もあり 生産能力の拡大は踊り場状態となっている 以下では ピッチ系炭素繊維の分類 構造などを説明した後 現状の応用分野を紹介する

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Academic year: 2021

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図 7  各素材の熱伝導率  900 600 500 320 400 200 70 70 10 0 200 400 600 800 1000XN-100HC-600XN-90XN-80CopperAluminum alloyMagnesium alloyPAN(HM)PAN (HT)Thermal Conductivity( W/m K ) 3
図 10 低熱膨張率スピンドルシャフト 7) 図 9  織物積層板の CTE 温度依存性-1.5-1.0-0.50.00.51.01.5-150-100-50050 100 150Temprature deg.CCTE 10^-6/KPF-YSH50A-140 [0/±60]s /RS-3, Vf=55%PF(S)-YSH70A-75 [0]n /RS-3, Vf=48% 図 11  CFRP 積層板の振動減衰特性0123Time  (sec)Pitch CF laminate XN8001 2 3Time
図 13  FORCA ストランドシート 図 14  ストランドシートによ る橋梁鉄鋼部材の補修例(左:補修前、右:補修後) 図 15  細径炭素繊維  上:10μmφ(XN)  下:7μmφ(YSH) 図 16  クリップ試験によるハンドリング性評価 9)左:YS-90A(荷重 98N) 、右:従来高弾性繊維(荷重 1N) ら短工期での補強工事が可能となる。図 14 は、栃木県道本城橋の補強実施例である。コンクリート接合部の鋼材腐食に対してストランドシート補修した例である。この工法は CFRP プレート工
図 17  NGF 製炭素繊維織物を用いたアンテナリフレクター(左:2 軸織物、右:3 軸織物) 図 18  Cervélo R5ca  (フレームに YSH-60A を使用) 図 19  炭素繊維の S-S カーブくくなり、ハンドリング性が向上していることが分かる。  細径化により、超高弾性率繊維でも薄物の織物が製織可能となる。この薄物織物は、図 17 に示す人工衛星用アンテナリフレクター等に数多く使用されている。 また、単糸径の細径化により、炭素繊維強度が向上する。より薄目付けで低樹脂含有率のプリプレグ
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