Я досліджую цю тему і створюю власний тип броні
## Механізм підвищення міцності
Графен покращує механічні властивості полімерів завдяки:
- Надзвичайно високій питомій площі поверхні (2630 м²/г)
- Відмінній механічній міцності (модуль Юнга ~1 ТПа)
- Хорошій взаємодії з полімерною матрицею
- Рівномірному розподілу навантаження
## Топ-5 найміцніших композитів полімер-графен
1. **Епоксидна смола + графен**
- Підвищення міцності: до 130%
- Модуль пружності: збільшення на 50-70%
- Оптимальна концентрація графену: 0.1-0.5%
- Застосування: аерокосмічна галузь, спортивний інвентар
2. **Поліуретан + графен**
- Підвищення міцності: до 120%
- Покращення зносостійкості: 200%
- Оптимальна концентрація: 0.5-1%
- Застосування: покриття, захисні матеріали
3. **ПЕЕК (поліефірефіркетон) + графен**
- Підвищення міцності: до 100%
- Теплостійкість: підвищення на 40°C
- Оптимальна концентрація: 0.3-0.7%
- Застосування: високотемпературні компоненти
4. **Полікарбонат + графен**
- Підвищення міцності: до 90%
- Покращення ударної в'язкості: 60%
- Оптимальна концентрація: 0.2-0.6%
- Застосування: захисні екрани, конструкційні елементи
5. **Поліамід (нейлон) + графен**
- Підвищення міцності: до 85%
- Покращення теплопровідності: 300%
- Оптимальна концентрація: 0.3-0.8%
- Застосування: інженерні пластики, текстиль
## Важливі фактори при створенні композитів
1. Якість диспергування графену
2. Метод введення графену
3. Поверхнева модифікація графену
4. Технологічні параметри переробки