先進復合材料性能特點是讓其在各個領域有突出表現的主要原因。它很好的克服單一材料缺點。金屬是高強度、中等模量、高延展性、易腐蝕的物質,高分子聚合物是耐腐蝕性、低模量、高強度、高溫易變形的物質,陶瓷材料是高模量、耐腐蝕、耐磨損的物質。復合后得到性能更優的材料。其次為其本身的性能優越性。減輕重量的同時擁有高比模和高比強。性能優越性更體現在降低結構
質量同時提高結構效率,在
航空航天領域,增加有效載荷,增加射程和續航能力,減小能耗、降低成本,提高機動性能和生存能力。表現出了不僅是材料更是結構的優勢。其可設計性包括非均勻性、各向異性、結構多重性。擁有抗疲勞、耐腐蝕特性。大面積整體成型,降低組裝成本,增加可靠性,易于實現結構功能一體化。
目前先進復合材料的引用已經普及到了各個領域。以
碳纖維增強樹脂基復合材料為代表的先進復合材料自20世紀60年代中期問世之初,主要用于航空航天領域,可占70%~80%的份額。但近年來迅速擴展成航空航天、體育休閑用品和工業應用等三大領域。目前航空航天等軍用領域只占20%~25%的應用份額,體育休閑用品大約占有30%左右的份額,近年來發展較快的是各種工業應用領域,大約占有近50%左右的份額。先進復合材料技術是典型的軍民兩用技術,高技術向民用轉移已是世界普遍的潮流,各種工業領域應用的迅速發展正體現了其多元化發展的趨勢和特點。