摘要:
氫燃料電池汽車( FCV) 以其零排放的特點(diǎn)成為未來汽車的發(fā)展趨勢(shì),用于存儲(chǔ)高壓氫氣的儲(chǔ)氫氣瓶是燃料電池汽車必不可少的關(guān)鍵零部件之一。氫能俱樂部整理歸納了Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶研發(fā)所面臨的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn),包括內(nèi)膽原材料選型及成型工藝、密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、樹脂改性研制、輕量化設(shè)計(jì)與纖維纏繞,并在此基礎(chǔ)上分別介紹了國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀。
儲(chǔ)氫是連接制氫和用氫的橋梁,在氫能發(fā)展中發(fā)揮著不可替代的作用。迄今為止,幾乎所有的儲(chǔ)氫設(shè)備和輸氫設(shè)備都承受氫氣壓力,屬于特種設(shè)備中的承壓設(shè)備,其中氣瓶屬于較常見的一種。伴隨氫燃料電池和電動(dòng)汽車的迅速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化,Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶因其質(zhì)量輕、耐疲勞等特點(diǎn)正成為全世界的研究熱點(diǎn),日本、韓國(guó)、美國(guó)與挪威等國(guó)的Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶均已量產(chǎn),其余國(guó)家也有相關(guān)計(jì)劃加大Ⅳ型氣瓶的研究力度。
法國(guó)ANR研究機(jī)構(gòu)資助的 OSIRHYS Ⅳ項(xiàng)目目的就在于突破Ⅳ型氣瓶的技術(shù)瓶頸,并從模擬、設(shè)計(jì)、試制等方面解決了 70MPa Ⅳ型氣瓶的技術(shù)難點(diǎn);
英國(guó) UK TSB資助了該國(guó)的 HOST項(xiàng)目,該項(xiàng)目計(jì)劃投資 100 萬英鎊研究熱塑性內(nèi)膽的復(fù)合材料氣瓶;
美國(guó)能源部(DOE)早在 2002 年就已經(jīng)開始規(guī)劃氫氣存儲(chǔ)的研究,經(jīng)過 10 多年的發(fā)展,DOE 的研究報(bào)告已經(jīng)涵蓋了氫氣制取、儲(chǔ)運(yùn)、使用等多個(gè)方面。
2019 年,中國(guó)開展了“可再生能源的技術(shù)研究”項(xiàng)目,針對(duì)我國(guó)碳纖維纏繞氣瓶?jī)?chǔ)氫密度偏低、瓶口組合閥主要依賴進(jìn)口的問題,開展高密度車載儲(chǔ)氫技術(shù)的研究。其中明確要求氫氣存儲(chǔ)壓力為 70 MPa,儲(chǔ)氫密度大于 5% ,并建立相應(yīng)的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)氫能俱樂部了解,在2020 年 7 月,中國(guó)技術(shù)監(jiān)督情報(bào)協(xié)會(huì)氣瓶安全標(biāo)準(zhǔn)化與信息工作委員會(huì)組織多家單位起草了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《車用壓縮氫氣塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶( 征求意見稿) 》,并向全社會(huì)公開征求意見。
當(dāng)前,中國(guó)的氫能產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)蓬勃發(fā)展的上升期,許多技術(shù)問題有待解決,尤其是Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶研制與生產(chǎn)過程中關(guān)鍵技術(shù)問題。
一、車載儲(chǔ)氫氣瓶的發(fā)展趨勢(shì)
目前,車載高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫氣瓶主要包括鋁內(nèi)膽纖維纏繞瓶( Ⅲ型) 和塑料內(nèi)膽纖維纏繞瓶( Ⅳ 型) ,車載氣瓶具有體積、重量受限、充裝有特殊要求、使用壽命長(zhǎng)和使用環(huán)境多變等特點(diǎn)。因此,輕量化、高壓力、高儲(chǔ)氫質(zhì)量比和長(zhǎng)壽命是車載儲(chǔ)氫氣瓶的特點(diǎn)。
輕量化
車載氣瓶的質(zhì)量影響氫燃料電池汽車的行駛里程,儲(chǔ)氫系統(tǒng)的輕量化既是成本的體現(xiàn),也是高壓儲(chǔ)氫商業(yè)化道路上不可逾越的技術(shù)瓶頸。Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶因其內(nèi)膽為塑料,質(zhì)量相對(duì)較小,具有輕量化的潛力,比較適合乘用車使用,目前豐田公司的燃料電池汽車 Miria 已經(jīng)采用了Ⅳ型氣瓶的技術(shù)。
高壓力
我國(guó)的儲(chǔ)氫氣瓶多為金屬內(nèi)膽為主(Ⅲ型瓶) ,工作壓力大多為 35 MPa。為了能夠裝載更多的氫氣,提高壓力是較重要且方便的途徑,據(jù)氫能俱樂部了解,目前國(guó)際上已經(jīng)有 70 MPa 儲(chǔ)氫氣瓶量產(chǎn),但是隨著壓力的增加,氣瓶的制造難度和危險(xiǎn)性也同樣增加,提升壓力也是有限的。
高儲(chǔ)氫密度
車載儲(chǔ)氫氣瓶大多為Ⅲ型、Ⅳ型。我國(guó)的儲(chǔ)氫氣瓶多Ⅲ型瓶,其儲(chǔ)氫密度一般在 5% 左右,進(jìn)一步提升存在困難。而塑料內(nèi)膽的全復(fù)合材料氣瓶( Ⅳ型瓶) ,采用高分子材料做內(nèi)膽,碳纖維復(fù)合材料纏繞作為承力層,儲(chǔ)氫質(zhì)量比可達(dá) 6% 以上,最高能達(dá)到 7% ,進(jìn)而成本可以進(jìn)一步降低。
長(zhǎng)壽命
普通乘用車壽命一般是 15 年,在此期間,Ⅲ型氣瓶會(huì)被定期檢測(cè),以保證安全性。Ⅳ型氣瓶由于內(nèi)膽為塑料,不易疲勞失效,因此與Ⅲ型儲(chǔ)氫瓶相比,疲勞壽命較長(zhǎng)。
二、Ⅳ型瓶的關(guān)鍵技術(shù)與研究進(jìn)展
Ⅳ型碳纖維全纏繞儲(chǔ)氫氣瓶的內(nèi)膽主要起到密封氫氣的作用,復(fù)合材料層主要起到承載壓力的作用。
復(fù)合材料層一般分為兩層,內(nèi)層為碳纖維纏繞層,一般是由碳纖維和環(huán)氧樹脂構(gòu)成; 外層為玻璃纖維保護(hù)層,一般是由玻璃纖維和環(huán)氧樹脂構(gòu)成。兩層均是由纏繞工藝制作而成,通過對(duì)環(huán)氧樹脂加熱固化,以保證氣瓶強(qiáng)度。由于內(nèi)膽的差異,Ⅳ型瓶便有了不同于Ⅲ型儲(chǔ)氫氣瓶的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)。
內(nèi)膽是儲(chǔ)氫氣瓶的核心部件,起到阻隔氫氣的作用,其主要存在以下幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn):
① 耐氫氣滲透性和耐熱性
氫原子是化學(xué)元素周期表中最小的原子,氫氣的分子極易透過塑料內(nèi)膽的殼體材料,因此考慮原材料的氫氣阻隔性能是選材中必不可少的環(huán)節(jié)。此外,氫氣在經(jīng)過閥門的節(jié)流作用后,氣體溫度會(huì)升高,隨后氣體被壓縮到氣瓶工作壓力,溫度同樣升高,最高溫度達(dá)到 85 ℃,內(nèi)膽原材料需具備合適的氫氣滲透性和耐熱性能。
Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶?jī)?nèi)膽因?yàn)闈B透性存在兩個(gè)問題,一是塑料內(nèi)膽失穩(wěn),向內(nèi)塌陷,; 二是塑料內(nèi)膽材料內(nèi)部發(fā)生屈服現(xiàn)象,甚至起泡開裂。
目前國(guó)內(nèi)外技術(shù)人員從兩個(gè)方面進(jìn)行研究,國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)工程師提出了很多的解決方案,其中,荷蘭的 DSM 公司、日本的 UBE 公司對(duì) PA6 材料滲透性能進(jìn)行了原材料級(jí)別的改性處理,并提升了尼龍的軟化溫度至 180 ℃左右,且已經(jīng)投入使用,均能滿足使用要求。
塑料內(nèi)膽的表面處理是杜絕滲透引起的界面分層缺陷的主要手段,通過物理或者化學(xué)的方法改變塑料的表面張力和表面能。其中以火焰處理運(yùn)用較普遍,火焰處理是指利用高溫氣體火焰對(duì)材料表面進(jìn)行改性?;鹧嬗裳趸瘎? 氧 氣) 和燃料( 天然氣) 的混合物提供,由于火焰中含有大量激發(fā)態(tài)的 = O,-OH和-NO等基團(tuán),在高溫下可以與材料表面聚合物發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生羥基、羰基和羧基等極性基團(tuán),并使材料表面粗糙化,進(jìn)而提升附著能力。
② 良好的低溫力學(xué)性能
為了避免加注溫度過高對(duì)內(nèi)膽原材料造成損傷,通常將氣源進(jìn)行冷卻,一般冷卻至-40 ℃,當(dāng)?shù)蜏貧錃獬淙霘馄績(jī)?nèi)部,內(nèi)膽在低溫下將會(huì)變硬而脆,易破裂,內(nèi)膽原材料的低溫力學(xué)性能顯得尤為重要。
國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)尼龍改性做過大量研究,主要的改性技術(shù)路線分為共混改性、填充增強(qiáng)改性、共聚改性和納米復(fù)合改性,其中共混改性常被用于尼龍低溫改性。
③ 良好的工藝性
針對(duì)塑料內(nèi)膽成型技術(shù),并沒有統(tǒng)一的成型方式,其中主流的塑料成型技術(shù)均有應(yīng)用的報(bào)道,包括注塑成型、滾塑成型、吹塑成型等。目前豐田、現(xiàn)代等燃料電池汽車所采用的Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶?jī)?nèi)膽成型工藝均為注塑工藝。
注塑工藝是成本較低,運(yùn)用也較為廣泛的內(nèi)膽成型方式,由于注塑工藝不能成型中空部件,所以注塑工藝必須配合后續(xù)的焊接工序,才能成型內(nèi)膽。
豐田的Ⅳ型 70 MPa 儲(chǔ)氫氣瓶?jī)?nèi)膽采用了激光焊接技術(shù),內(nèi)膽由兩種顏色的半圓柱體( 包含封頭) 焊接而成,顏色較深的為吸光層,較淺的為透光層,激光在兩者的交界處產(chǎn)生熱量,將材料融化,使之連接在一起。
現(xiàn)代汽車等儲(chǔ)氫氣瓶均采用了注塑焊接的方式。熱板焊接和摩擦焊接方式在內(nèi)膽焊接方面均有運(yùn)用,但是相關(guān)的報(bào)道較少。鑒于注塑焊接方式帶來的焊接良品率低的問題,國(guó)外主要?dú)馄可a(chǎn)廠商正在研究非注塑工藝的內(nèi)膽成型方式。
密封結(jié)構(gòu)
Ⅲ型儲(chǔ)氫氣瓶全部由金屬內(nèi)膽上的密封面與瓶閥密封,與Ⅲ型儲(chǔ)氫氣瓶密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不同的是,Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶則需要考慮金屬與塑料之間的密封。密封結(jié)構(gòu)不僅需要耐高低溫、耐高壓力,而且在跌落試驗(yàn)中不能失效,這是密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的難點(diǎn)。因此,Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)就是金屬與塑料之間的密封以及密封的耐久性。
關(guān)于金屬與塑料之間的密封,已經(jīng)有很多的形式和分類,從密封圈的受力位置上區(qū)分,大致可以分為環(huán)向密封和軸向密封兩種,豐田儲(chǔ)氫氣瓶采用了環(huán)向密封的型式,此結(jié)構(gòu)具備自緊的功能,即內(nèi)壓力越大,密封圈被壓的越實(shí),從而保證密封的可靠性。
從密封機(jī)理上區(qū)分,可分為“三明治”結(jié)構(gòu)和非“三明治”結(jié)構(gòu)。目前,全世界關(guān)于塑料內(nèi)膽密封結(jié)構(gòu)的專利數(shù)量高達(dá) 200 多個(gè),其核心技術(shù)是密封件布置。同樣以豐田Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶為例,密封圈和塑料密封面被兩個(gè)金屬夾在中間,形成了“三明治”結(jié)構(gòu),有效地保證了密封的耐久性。
此外,密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)還應(yīng)該考慮密封圈材料、密封部位尺寸配合和密封部位受力變形等。豐田儲(chǔ)氫氣瓶環(huán)向密封部位避開了主要受力區(qū)域,使得端頭在充放氣過程中對(duì)材料疲勞影響最小。
樹脂改性
樹脂是復(fù)合材料不可缺少的一部分,樹脂的選用與研制需要考慮儲(chǔ)氫氣瓶使用工況以及生產(chǎn)工藝。對(duì)于Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶而言,樹脂體系的研制與改性存在以下幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)。
① 需要良好的力學(xué)性能
樹脂在復(fù)合材料中的作用是固定纖維,并通過樹脂與纖維之間的界面?zhèn)鬟f載荷,使得纖維強(qiáng)度發(fā)揮至最大化。需要樹脂具備較高的韌性和強(qiáng)度,但是兩者是矛盾的,相互間的平衡是樹脂改性關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)。
② 需要良好的熱穩(wěn)定性
對(duì)于Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶,需要使得固化溫度低于塑料內(nèi)膽軟化溫度,而保護(hù)內(nèi)膽結(jié)構(gòu)。為了保證氣瓶在實(shí)際使用過程中完全處于安全狀態(tài),就需要樹脂玻璃化轉(zhuǎn)變溫度大于 105 ℃,一般而言,固化溫度越低,固化后的玻璃化溫度也就越低,這與保護(hù)塑料內(nèi)膽結(jié)構(gòu)穩(wěn)定形成了矛盾體,需要對(duì)樹脂進(jìn)行相應(yīng)的改性。
③ 需要良好的工藝性能
樹脂適用期合適,黏度適中,是樹脂工藝性的重要表現(xiàn)。車載儲(chǔ)氫氣瓶的復(fù)合材料層厚度一般在 20 ~ 30 mm 之間,纏繞時(shí)間較長(zhǎng),樹脂適用期較短,會(huì)使得樹脂浸潤(rùn)性變差,影響復(fù)合材料性能。固化爐的加熱方式是通過空氣對(duì)流,熱輻射對(duì)氣瓶進(jìn)行加熱,使其固化成型,黏度不合適,使得樹脂較難排出氣泡,且熱量由表面向內(nèi)部傳遞,內(nèi)外存在溫度梯度,固化后會(huì)在表面形成氣泡,內(nèi)部形成孔隙等缺陷,甚至嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能。目 前,樹脂研制主要通過增加低黏度環(huán)氧樹脂進(jìn)行調(diào)配,使其具備工藝性要求。
豐田汽車公司的大坪弘和發(fā)明了一種可以減少氣瓶表面氣泡的方法,用于氣瓶的樹脂分為兩種,一種是與碳纖維形成纏繞層的第一樹脂,另一種是與玻璃纖維形成保護(hù)層的第二樹脂。第二樹脂的凝膠溫度比第一樹脂凝膠溫度高,在第一樹脂凝膠溫度下,第二樹脂的黏度比第一樹脂黏度低,因此,在碳纖維纏繞層固化過程中殘留于樹脂內(nèi)部的氣體從保護(hù)層向外排出,低黏度的樹脂使得在固化前能夠排出較多的氣體,從而抑制氣瓶表面氣泡的殘留,提高表面性狀。
輕量化設(shè)計(jì)
為了使得儲(chǔ)氫氣瓶獲得較高的儲(chǔ)氫密度,需要在保證儲(chǔ)氫氣瓶安全的前提下,對(duì)復(fù)合材料氣瓶的復(fù)合材料和內(nèi)膽進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),其中復(fù)合材料設(shè)計(jì)要素主要包括厚度、角度和順序,內(nèi)膽設(shè)計(jì)包含封頭外形和金屬端頭尺寸。
復(fù)合材料氣瓶的鋪層設(shè)計(jì)的安全余量較大,各氣瓶標(biāo)準(zhǔn)均要求 70 MPa 儲(chǔ)氫氣瓶的最小安全系數(shù)為 2.25,安全系數(shù)越大,碳纖維用量也就越大,依據(jù)氣瓶此類回旋體的受力特點(diǎn),氣瓶環(huán)向應(yīng)力是軸向應(yīng)力的 2 倍。為了維持這種平衡關(guān)系,并結(jié)合纖維纏繞受力的特點(diǎn),網(wǎng)格理論被用于估算纖維纏繞厚度。但是該理論不考慮樹脂對(duì)復(fù)合材料強(qiáng)度的貢獻(xiàn),且只是計(jì)算了筒體的爆破情況下的均衡條件。陳汝訓(xùn)對(duì)網(wǎng)格理論進(jìn)行優(yōu)化,引入了應(yīng)力平衡系數(shù),兼顧了筒體的爆破強(qiáng)度,也對(duì)封頭進(jìn)行了增強(qiáng),保證氣瓶的爆破模式處于安全模式。
① 復(fù)合材料層設(shè)計(jì)
豐田汽車公司的研究人員對(duì)輕量化設(shè)計(jì)做了研究,通過改進(jìn)內(nèi)膽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提高纖維強(qiáng)度的發(fā)揮率。為了能夠穩(wěn)定爆破壓力,需要對(duì)封頭到筒身的過渡位置進(jìn)行增強(qiáng),即采用高角度螺旋纏繞,但是通過研究發(fā)現(xiàn),高角度螺旋纏繞不能很好地起到減輕重量的作用。為 此,設(shè)計(jì)人員改變復(fù)合材料設(shè)計(jì)方案,由原先的環(huán)向-螺旋向交替的鋪層方案變?yōu)榄h(huán)向集中纏繞,即將環(huán)向纏繞集中在復(fù)合材料層內(nèi)側(cè),并同時(shí)對(duì)內(nèi)膽赤道位置進(jìn)行非連續(xù)處理,使整體復(fù)合材料用量較傳統(tǒng)設(shè)計(jì)降低 25%。
除了對(duì)鋪層順序調(diào)整外,封頭補(bǔ)強(qiáng)技術(shù)也是輕量化設(shè)計(jì)的一個(gè)路徑 ,國(guó)內(nèi)外專家均對(duì)封頭補(bǔ)強(qiáng)工藝做過相關(guān)研究。
② 內(nèi)膽優(yōu)化
Ⅳ型氣瓶的輕量化設(shè)計(jì)除了與復(fù)合材料有關(guān)之外,還與內(nèi)膽設(shè)計(jì)有關(guān)。金屬瓶閥座除了具有連接瓶閥的功能之外,還有減輕質(zhì)量的功能。
上圖展示的是豐田公司的Ⅳ型 70 MPa 儲(chǔ)氫氣瓶的設(shè)計(jì)圖示,從中可以看出,金屬件法蘭的擴(kuò)大,不僅減輕了金屬件的受力,保證了金屬的疲勞安全性能,同時(shí)由于金屬支撐起封頭部位的載荷,從而可以減少了復(fù)合材料纖維用量。
復(fù)合材料成型工藝
纏繞工藝可以分為濕法纏繞、干法纏繞和半干法纏繞。濕法纏繞較為靈活,對(duì)原材料要求不高,成本低,而干法纏繞是采用預(yù)浸料進(jìn)行纏繞,纖維體積分?jǐn)?shù)可以精確控制,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔,目前,國(guó)內(nèi)外普遍使用的是濕法纏繞工藝。三者間的優(yōu)缺點(diǎn),濕法纏繞的難點(diǎn)就在于其纖維體積含量和成品質(zhì)量的控制。
① 塑料內(nèi)膽的屈曲
薄壁件或材料彈性模量較小,筒形件就容易失穩(wěn),由于塑料內(nèi)膽剛性不足,在纏繞時(shí),受到來自纖維張力引起的壓力,使得內(nèi)膽容易失穩(wěn),宏觀表現(xiàn)為向內(nèi)凹陷。
為了增加塑料內(nèi)膽的剛性,目前基本的解決措施是向內(nèi)膽內(nèi)部充一定氣壓,使得內(nèi)膽能夠克服纖維張力對(duì)內(nèi)膽失穩(wěn)的影響。
② 復(fù)合材料層質(zhì)量
纏繞工藝與其他符合材料成型工藝的不同之處在于,復(fù)合材料層在固化時(shí)沒有外部壓力和輔助排泡措施,使得復(fù)合材料層中存在如孔隙等缺陷,由于孔隙的存在,復(fù)合材料在交變載荷作用下,缺陷會(huì)發(fā)展,強(qiáng)度會(huì)降低。
目前,已經(jīng)有多家公司在對(duì)纏繞工藝進(jìn)行改進(jìn),其中真空灌注成型工藝正逐步成為熱點(diǎn)。2016 年,Materia 公司研究出了復(fù)合材料氣瓶真空灌注成型工藝,已經(jīng)將真空灌注相關(guān)的技術(shù)工藝應(yīng)用到了纏繞成型工藝過程當(dāng)中,此種工藝優(yōu)點(diǎn)在于成型之后的孔隙率較傳統(tǒng)濕法纏繞小,孔隙率可以小于0.5%。
三、結(jié)語
我國(guó)由于法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的諸多因素,Ⅳ型氣瓶研制尚處于起步階段,但是隨著國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境管控的日益嚴(yán)苛,以及乘用車對(duì)輕量化的要求,Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶將會(huì)成為氫燃料電池乘用車的首選儲(chǔ)能裝備。
Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶的研發(fā)除了需要與復(fù)合材料聯(lián)系在一起,更需要與塑料加工制造工藝和塑料密封結(jié)構(gòu)緊密地聯(lián)系在一起。對(duì)我國(guó)而言,Ⅳ型氣瓶相關(guān)技術(shù)仍處在一個(gè)不斷發(fā)展、不斷進(jìn)取的階段,需不斷努力完善相應(yīng)技術(shù)理論,為今后Ⅳ型氣瓶的研發(fā)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
氫燃料電池汽車( FCV) 以其零排放的特點(diǎn)成為未來汽車的發(fā)展趨勢(shì),用于存儲(chǔ)高壓氫氣的儲(chǔ)氫氣瓶是燃料電池汽車必不可少的關(guān)鍵零部件之一。氫能俱樂部整理歸納了Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶研發(fā)所面臨的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn),包括內(nèi)膽原材料選型及成型工藝、密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、樹脂改性研制、輕量化設(shè)計(jì)與纖維纏繞,并在此基礎(chǔ)上分別介紹了國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀。
儲(chǔ)氫是連接制氫和用氫的橋梁,在氫能發(fā)展中發(fā)揮著不可替代的作用。迄今為止,幾乎所有的儲(chǔ)氫設(shè)備和輸氫設(shè)備都承受氫氣壓力,屬于特種設(shè)備中的承壓設(shè)備,其中氣瓶屬于較常見的一種。伴隨氫燃料電池和電動(dòng)汽車的迅速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化,Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶因其質(zhì)量輕、耐疲勞等特點(diǎn)正成為全世界的研究熱點(diǎn),日本、韓國(guó)、美國(guó)與挪威等國(guó)的Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶均已量產(chǎn),其余國(guó)家也有相關(guān)計(jì)劃加大Ⅳ型氣瓶的研究力度。
法國(guó)ANR研究機(jī)構(gòu)資助的 OSIRHYS Ⅳ項(xiàng)目目的就在于突破Ⅳ型氣瓶的技術(shù)瓶頸,并從模擬、設(shè)計(jì)、試制等方面解決了 70MPa Ⅳ型氣瓶的技術(shù)難點(diǎn);
英國(guó) UK TSB資助了該國(guó)的 HOST項(xiàng)目,該項(xiàng)目計(jì)劃投資 100 萬英鎊研究熱塑性內(nèi)膽的復(fù)合材料氣瓶;
美國(guó)能源部(DOE)早在 2002 年就已經(jīng)開始規(guī)劃氫氣存儲(chǔ)的研究,經(jīng)過 10 多年的發(fā)展,DOE 的研究報(bào)告已經(jīng)涵蓋了氫氣制取、儲(chǔ)運(yùn)、使用等多個(gè)方面。
法國(guó)彼歐四型氫瓶
2019 年,中國(guó)開展了“可再生能源的技術(shù)研究”項(xiàng)目,針對(duì)我國(guó)碳纖維纏繞氣瓶?jī)?chǔ)氫密度偏低、瓶口組合閥主要依賴進(jìn)口的問題,開展高密度車載儲(chǔ)氫技術(shù)的研究。其中明確要求氫氣存儲(chǔ)壓力為 70 MPa,儲(chǔ)氫密度大于 5% ,并建立相應(yīng)的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)氫能俱樂部了解,在2020 年 7 月,中國(guó)技術(shù)監(jiān)督情報(bào)協(xié)會(huì)氣瓶安全標(biāo)準(zhǔn)化與信息工作委員會(huì)組織多家單位起草了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《車用壓縮氫氣塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶( 征求意見稿) 》,并向全社會(huì)公開征求意見。
中材成都-鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞三型瓶
佛吉亞(Faurecia)儲(chǔ)氫瓶
日本JFE Type4儲(chǔ)氫瓶原型
韓國(guó)ILJIN Composite 超輕復(fù)合氫氣罐
挪威??怂箍担℉exagon)70MPa儲(chǔ)氫瓶
德國(guó)NPROXX-4型儲(chǔ)氫罐
當(dāng)前,中國(guó)的氫能產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)蓬勃發(fā)展的上升期,許多技術(shù)問題有待解決,尤其是Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶研制與生產(chǎn)過程中關(guān)鍵技術(shù)問題。
一、車載儲(chǔ)氫氣瓶的發(fā)展趨勢(shì)
目前,車載高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫氣瓶主要包括鋁內(nèi)膽纖維纏繞瓶( Ⅲ型) 和塑料內(nèi)膽纖維纏繞瓶( Ⅳ 型) ,車載氣瓶具有體積、重量受限、充裝有特殊要求、使用壽命長(zhǎng)和使用環(huán)境多變等特點(diǎn)。因此,輕量化、高壓力、高儲(chǔ)氫質(zhì)量比和長(zhǎng)壽命是車載儲(chǔ)氫氣瓶的特點(diǎn)。
三型儲(chǔ)氫瓶剖面(70M pa壓力)
輕量化
車載氣瓶的質(zhì)量影響氫燃料電池汽車的行駛里程,儲(chǔ)氫系統(tǒng)的輕量化既是成本的體現(xiàn),也是高壓儲(chǔ)氫商業(yè)化道路上不可逾越的技術(shù)瓶頸。Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶因其內(nèi)膽為塑料,質(zhì)量相對(duì)較小,具有輕量化的潛力,比較適合乘用車使用,目前豐田公司的燃料電池汽車 Miria 已經(jīng)采用了Ⅳ型氣瓶的技術(shù)。
高壓力
我國(guó)的儲(chǔ)氫氣瓶多為金屬內(nèi)膽為主(Ⅲ型瓶) ,工作壓力大多為 35 MPa。為了能夠裝載更多的氫氣,提高壓力是較重要且方便的途徑,據(jù)氫能俱樂部了解,目前國(guó)際上已經(jīng)有 70 MPa 儲(chǔ)氫氣瓶量產(chǎn),但是隨著壓力的增加,氣瓶的制造難度和危險(xiǎn)性也同樣增加,提升壓力也是有限的。
沈陽斯林達(dá)70MPa IV型儲(chǔ)氫瓶
高儲(chǔ)氫密度
車載儲(chǔ)氫氣瓶大多為Ⅲ型、Ⅳ型。我國(guó)的儲(chǔ)氫氣瓶多Ⅲ型瓶,其儲(chǔ)氫密度一般在 5% 左右,進(jìn)一步提升存在困難。而塑料內(nèi)膽的全復(fù)合材料氣瓶( Ⅳ型瓶) ,采用高分子材料做內(nèi)膽,碳纖維復(fù)合材料纏繞作為承力層,儲(chǔ)氫質(zhì)量比可達(dá) 6% 以上,最高能達(dá)到 7% ,進(jìn)而成本可以進(jìn)一步降低。
儲(chǔ)氫瓶剖面結(jié)構(gòu)
長(zhǎng)壽命
普通乘用車壽命一般是 15 年,在此期間,Ⅲ型氣瓶會(huì)被定期檢測(cè),以保證安全性。Ⅳ型氣瓶由于內(nèi)膽為塑料,不易疲勞失效,因此與Ⅲ型儲(chǔ)氫瓶相比,疲勞壽命較長(zhǎng)。
二、Ⅳ型瓶的關(guān)鍵技術(shù)與研究進(jìn)展
Ⅳ型碳纖維全纏繞儲(chǔ)氫氣瓶的內(nèi)膽主要起到密封氫氣的作用,復(fù)合材料層主要起到承載壓力的作用。
Ⅳ型瓶的結(jié)構(gòu)
復(fù)合材料層一般分為兩層,內(nèi)層為碳纖維纏繞層,一般是由碳纖維和環(huán)氧樹脂構(gòu)成; 外層為玻璃纖維保護(hù)層,一般是由玻璃纖維和環(huán)氧樹脂構(gòu)成。兩層均是由纏繞工藝制作而成,通過對(duì)環(huán)氧樹脂加熱固化,以保證氣瓶強(qiáng)度。由于內(nèi)膽的差異,Ⅳ型瓶便有了不同于Ⅲ型儲(chǔ)氫氣瓶的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)。
內(nèi)膽原材料及成型工藝
內(nèi)膽是儲(chǔ)氫氣瓶的核心部件,起到阻隔氫氣的作用,其主要存在以下幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn):
① 耐氫氣滲透性和耐熱性
氫原子是化學(xué)元素周期表中最小的原子,氫氣的分子極易透過塑料內(nèi)膽的殼體材料,因此考慮原材料的氫氣阻隔性能是選材中必不可少的環(huán)節(jié)。此外,氫氣在經(jīng)過閥門的節(jié)流作用后,氣體溫度會(huì)升高,隨后氣體被壓縮到氣瓶工作壓力,溫度同樣升高,最高溫度達(dá)到 85 ℃,內(nèi)膽原材料需具備合適的氫氣滲透性和耐熱性能。
Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶?jī)?nèi)膽因?yàn)闈B透性存在兩個(gè)問題,一是塑料內(nèi)膽失穩(wěn),向內(nèi)塌陷,; 二是塑料內(nèi)膽材料內(nèi)部發(fā)生屈服現(xiàn)象,甚至起泡開裂。
儲(chǔ)氫氣瓶?jī)?nèi)膽塌陷 CT 照片
目前國(guó)內(nèi)外技術(shù)人員從兩個(gè)方面進(jìn)行研究,國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)工程師提出了很多的解決方案,其中,荷蘭的 DSM 公司、日本的 UBE 公司對(duì) PA6 材料滲透性能進(jìn)行了原材料級(jí)別的改性處理,并提升了尼龍的軟化溫度至 180 ℃左右,且已經(jīng)投入使用,均能滿足使用要求。
Ⅲ型/Ⅳ型高壓儲(chǔ)氫瓶及高壓儲(chǔ)氫瓶閥
塑料內(nèi)膽的表面處理是杜絕滲透引起的界面分層缺陷的主要手段,通過物理或者化學(xué)的方法改變塑料的表面張力和表面能。其中以火焰處理運(yùn)用較普遍,火焰處理是指利用高溫氣體火焰對(duì)材料表面進(jìn)行改性?;鹧嬗裳趸瘎? 氧 氣) 和燃料( 天然氣) 的混合物提供,由于火焰中含有大量激發(fā)態(tài)的 = O,-OH和-NO等基團(tuán),在高溫下可以與材料表面聚合物發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生羥基、羰基和羧基等極性基團(tuán),并使材料表面粗糙化,進(jìn)而提升附著能力。
② 良好的低溫力學(xué)性能
為了避免加注溫度過高對(duì)內(nèi)膽原材料造成損傷,通常將氣源進(jìn)行冷卻,一般冷卻至-40 ℃,當(dāng)?shù)蜏貧錃獬淙霘馄績(jī)?nèi)部,內(nèi)膽在低溫下將會(huì)變硬而脆,易破裂,內(nèi)膽原材料的低溫力學(xué)性能顯得尤為重要。
國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)尼龍改性做過大量研究,主要的改性技術(shù)路線分為共混改性、填充增強(qiáng)改性、共聚改性和納米復(fù)合改性,其中共混改性常被用于尼龍低溫改性。
③ 良好的工藝性
針對(duì)塑料內(nèi)膽成型技術(shù),并沒有統(tǒng)一的成型方式,其中主流的塑料成型技術(shù)均有應(yīng)用的報(bào)道,包括注塑成型、滾塑成型、吹塑成型等。目前豐田、現(xiàn)代等燃料電池汽車所采用的Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶?jī)?nèi)膽成型工藝均為注塑工藝。
各種內(nèi)膽成型工藝優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比
注塑工藝是成本較低,運(yùn)用也較為廣泛的內(nèi)膽成型方式,由于注塑工藝不能成型中空部件,所以注塑工藝必須配合后續(xù)的焊接工序,才能成型內(nèi)膽。
豐田的Ⅳ型 70 MPa 儲(chǔ)氫氣瓶?jī)?nèi)膽采用了激光焊接技術(shù),內(nèi)膽由兩種顏色的半圓柱體( 包含封頭) 焊接而成,顏色較深的為吸光層,較淺的為透光層,激光在兩者的交界處產(chǎn)生熱量,將材料融化,使之連接在一起。
豐田儲(chǔ)氫氣瓶?jī)?nèi)膽激光焊接工藝
現(xiàn)代汽車等儲(chǔ)氫氣瓶均采用了注塑焊接的方式。熱板焊接和摩擦焊接方式在內(nèi)膽焊接方面均有運(yùn)用,但是相關(guān)的報(bào)道較少。鑒于注塑焊接方式帶來的焊接良品率低的問題,國(guó)外主要?dú)馄可a(chǎn)廠商正在研究非注塑工藝的內(nèi)膽成型方式。
密封結(jié)構(gòu)
Ⅲ型儲(chǔ)氫氣瓶全部由金屬內(nèi)膽上的密封面與瓶閥密封,與Ⅲ型儲(chǔ)氫氣瓶密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不同的是,Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶則需要考慮金屬與塑料之間的密封。密封結(jié)構(gòu)不僅需要耐高低溫、耐高壓力,而且在跌落試驗(yàn)中不能失效,這是密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的難點(diǎn)。因此,Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)就是金屬與塑料之間的密封以及密封的耐久性。
關(guān)于金屬與塑料之間的密封,已經(jīng)有很多的形式和分類,從密封圈的受力位置上區(qū)分,大致可以分為環(huán)向密封和軸向密封兩種,豐田儲(chǔ)氫氣瓶采用了環(huán)向密封的型式,此結(jié)構(gòu)具備自緊的功能,即內(nèi)壓力越大,密封圈被壓的越實(shí),從而保證密封的可靠性。
從密封機(jī)理上區(qū)分,可分為“三明治”結(jié)構(gòu)和非“三明治”結(jié)構(gòu)。目前,全世界關(guān)于塑料內(nèi)膽密封結(jié)構(gòu)的專利數(shù)量高達(dá) 200 多個(gè),其核心技術(shù)是密封件布置。同樣以豐田Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶為例,密封圈和塑料密封面被兩個(gè)金屬夾在中間,形成了“三明治”結(jié)構(gòu),有效地保證了密封的耐久性。
豐田密封結(jié)構(gòu)
此外,密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)還應(yīng)該考慮密封圈材料、密封部位尺寸配合和密封部位受力變形等。豐田儲(chǔ)氫氣瓶環(huán)向密封部位避開了主要受力區(qū)域,使得端頭在充放氣過程中對(duì)材料疲勞影響最小。
樹脂改性
樹脂是復(fù)合材料不可缺少的一部分,樹脂的選用與研制需要考慮儲(chǔ)氫氣瓶使用工況以及生產(chǎn)工藝。對(duì)于Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶而言,樹脂體系的研制與改性存在以下幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)。
① 需要良好的力學(xué)性能
樹脂在復(fù)合材料中的作用是固定纖維,并通過樹脂與纖維之間的界面?zhèn)鬟f載荷,使得纖維強(qiáng)度發(fā)揮至最大化。需要樹脂具備較高的韌性和強(qiáng)度,但是兩者是矛盾的,相互間的平衡是樹脂改性關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)。
② 需要良好的熱穩(wěn)定性
對(duì)于Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶,需要使得固化溫度低于塑料內(nèi)膽軟化溫度,而保護(hù)內(nèi)膽結(jié)構(gòu)。為了保證氣瓶在實(shí)際使用過程中完全處于安全狀態(tài),就需要樹脂玻璃化轉(zhuǎn)變溫度大于 105 ℃,一般而言,固化溫度越低,固化后的玻璃化溫度也就越低,這與保護(hù)塑料內(nèi)膽結(jié)構(gòu)穩(wěn)定形成了矛盾體,需要對(duì)樹脂進(jìn)行相應(yīng)的改性。
③ 需要良好的工藝性能
樹脂適用期合適,黏度適中,是樹脂工藝性的重要表現(xiàn)。車載儲(chǔ)氫氣瓶的復(fù)合材料層厚度一般在 20 ~ 30 mm 之間,纏繞時(shí)間較長(zhǎng),樹脂適用期較短,會(huì)使得樹脂浸潤(rùn)性變差,影響復(fù)合材料性能。固化爐的加熱方式是通過空氣對(duì)流,熱輻射對(duì)氣瓶進(jìn)行加熱,使其固化成型,黏度不合適,使得樹脂較難排出氣泡,且熱量由表面向內(nèi)部傳遞,內(nèi)外存在溫度梯度,固化后會(huì)在表面形成氣泡,內(nèi)部形成孔隙等缺陷,甚至嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能。目 前,樹脂研制主要通過增加低黏度環(huán)氧樹脂進(jìn)行調(diào)配,使其具備工藝性要求。
豐田70MPa高壓儲(chǔ)氫罐
豐田汽車公司的大坪弘和發(fā)明了一種可以減少氣瓶表面氣泡的方法,用于氣瓶的樹脂分為兩種,一種是與碳纖維形成纏繞層的第一樹脂,另一種是與玻璃纖維形成保護(hù)層的第二樹脂。第二樹脂的凝膠溫度比第一樹脂凝膠溫度高,在第一樹脂凝膠溫度下,第二樹脂的黏度比第一樹脂黏度低,因此,在碳纖維纏繞層固化過程中殘留于樹脂內(nèi)部的氣體從保護(hù)層向外排出,低黏度的樹脂使得在固化前能夠排出較多的氣體,從而抑制氣瓶表面氣泡的殘留,提高表面性狀。
輕量化設(shè)計(jì)
為了使得儲(chǔ)氫氣瓶獲得較高的儲(chǔ)氫密度,需要在保證儲(chǔ)氫氣瓶安全的前提下,對(duì)復(fù)合材料氣瓶的復(fù)合材料和內(nèi)膽進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),其中復(fù)合材料設(shè)計(jì)要素主要包括厚度、角度和順序,內(nèi)膽設(shè)計(jì)包含封頭外形和金屬端頭尺寸。
儲(chǔ)氫氣瓶設(shè)計(jì)流程
復(fù)合材料氣瓶的鋪層設(shè)計(jì)的安全余量較大,各氣瓶標(biāo)準(zhǔn)均要求 70 MPa 儲(chǔ)氫氣瓶的最小安全系數(shù)為 2.25,安全系數(shù)越大,碳纖維用量也就越大,依據(jù)氣瓶此類回旋體的受力特點(diǎn),氣瓶環(huán)向應(yīng)力是軸向應(yīng)力的 2 倍。為了維持這種平衡關(guān)系,并結(jié)合纖維纏繞受力的特點(diǎn),網(wǎng)格理論被用于估算纖維纏繞厚度。但是該理論不考慮樹脂對(duì)復(fù)合材料強(qiáng)度的貢獻(xiàn),且只是計(jì)算了筒體的爆破情況下的均衡條件。陳汝訓(xùn)對(duì)網(wǎng)格理論進(jìn)行優(yōu)化,引入了應(yīng)力平衡系數(shù),兼顧了筒體的爆破強(qiáng)度,也對(duì)封頭進(jìn)行了增強(qiáng),保證氣瓶的爆破模式處于安全模式。
安全模式
非安全模式
① 復(fù)合材料層設(shè)計(jì)
豐田汽車公司的研究人員對(duì)輕量化設(shè)計(jì)做了研究,通過改進(jìn)內(nèi)膽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提高纖維強(qiáng)度的發(fā)揮率。為了能夠穩(wěn)定爆破壓力,需要對(duì)封頭到筒身的過渡位置進(jìn)行增強(qiáng),即采用高角度螺旋纏繞,但是通過研究發(fā)現(xiàn),高角度螺旋纏繞不能很好地起到減輕重量的作用。為 此,設(shè)計(jì)人員改變復(fù)合材料設(shè)計(jì)方案,由原先的環(huán)向-螺旋向交替的鋪層方案變?yōu)榄h(huán)向集中纏繞,即將環(huán)向纏繞集中在復(fù)合材料層內(nèi)側(cè),并同時(shí)對(duì)內(nèi)膽赤道位置進(jìn)行非連續(xù)處理,使整體復(fù)合材料用量較傳統(tǒng)設(shè)計(jì)降低 25%。
豐田Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶鋪層優(yōu)化設(shè)計(jì)
除了對(duì)鋪層順序調(diào)整外,封頭補(bǔ)強(qiáng)技術(shù)也是輕量化設(shè)計(jì)的一個(gè)路徑 ,國(guó)內(nèi)外專家均對(duì)封頭補(bǔ)強(qiáng)工藝做過相關(guān)研究。
Quantum 公司開發(fā)的封頭補(bǔ)強(qiáng)技術(shù)
封頭補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)
② 內(nèi)膽優(yōu)化
Ⅳ型氣瓶的輕量化設(shè)計(jì)除了與復(fù)合材料有關(guān)之外,還與內(nèi)膽設(shè)計(jì)有關(guān)。金屬瓶閥座除了具有連接瓶閥的功能之外,還有減輕質(zhì)量的功能。
豐田內(nèi)膽優(yōu)化設(shè)計(jì)
上圖展示的是豐田公司的Ⅳ型 70 MPa 儲(chǔ)氫氣瓶的設(shè)計(jì)圖示,從中可以看出,金屬件法蘭的擴(kuò)大,不僅減輕了金屬件的受力,保證了金屬的疲勞安全性能,同時(shí)由于金屬支撐起封頭部位的載荷,從而可以減少了復(fù)合材料纖維用量。
復(fù)合材料成型工藝
纏繞工藝可以分為濕法纏繞、干法纏繞和半干法纏繞。濕法纏繞較為靈活,對(duì)原材料要求不高,成本低,而干法纏繞是采用預(yù)浸料進(jìn)行纏繞,纖維體積分?jǐn)?shù)可以精確控制,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔,目前,國(guó)內(nèi)外普遍使用的是濕法纏繞工藝。三者間的優(yōu)缺點(diǎn),濕法纏繞的難點(diǎn)就在于其纖維體積含量和成品質(zhì)量的控制。
纏繞工藝對(duì)比
① 塑料內(nèi)膽的屈曲
薄壁件或材料彈性模量較小,筒形件就容易失穩(wěn),由于塑料內(nèi)膽剛性不足,在纏繞時(shí),受到來自纖維張力引起的壓力,使得內(nèi)膽容易失穩(wěn),宏觀表現(xiàn)為向內(nèi)凹陷。
為了增加塑料內(nèi)膽的剛性,目前基本的解決措施是向內(nèi)膽內(nèi)部充一定氣壓,使得內(nèi)膽能夠克服纖維張力對(duì)內(nèi)膽失穩(wěn)的影響。
② 復(fù)合材料層質(zhì)量
纏繞工藝與其他符合材料成型工藝的不同之處在于,復(fù)合材料層在固化時(shí)沒有外部壓力和輔助排泡措施,使得復(fù)合材料層中存在如孔隙等缺陷,由于孔隙的存在,復(fù)合材料在交變載荷作用下,缺陷會(huì)發(fā)展,強(qiáng)度會(huì)降低。
目前,已經(jīng)有多家公司在對(duì)纏繞工藝進(jìn)行改進(jìn),其中真空灌注成型工藝正逐步成為熱點(diǎn)。2016 年,Materia 公司研究出了復(fù)合材料氣瓶真空灌注成型工藝,已經(jīng)將真空灌注相關(guān)的技術(shù)工藝應(yīng)用到了纏繞成型工藝過程當(dāng)中,此種工藝優(yōu)點(diǎn)在于成型之后的孔隙率較傳統(tǒng)濕法纏繞小,孔隙率可以小于0.5%。
真空灌注成型工藝
真空灌注成型流道
濕法纏繞工藝孔隙照片
真空灌注成型孔隙照片
三、結(jié)語
我國(guó)由于法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的諸多因素,Ⅳ型氣瓶研制尚處于起步階段,但是隨著國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境管控的日益嚴(yán)苛,以及乘用車對(duì)輕量化的要求,Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶將會(huì)成為氫燃料電池乘用車的首選儲(chǔ)能裝備。
Ⅳ型儲(chǔ)氫氣瓶的研發(fā)除了需要與復(fù)合材料聯(lián)系在一起,更需要與塑料加工制造工藝和塑料密封結(jié)構(gòu)緊密地聯(lián)系在一起。對(duì)我國(guó)而言,Ⅳ型氣瓶相關(guān)技術(shù)仍處在一個(gè)不斷發(fā)展、不斷進(jìn)取的階段,需不斷努力完善相應(yīng)技術(shù)理論,為今后Ⅳ型氣瓶的研發(fā)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。