(1) Hustota termoplastického materiálu s nízkou hustotou a vysokou pevnosťou je 1,1 až 1,6 g / cm3, čo je len 1/5 až 1/7 oceľového materiálu a je 1/3 až 1/4 ľahšie ako termosetová sklenená oceľ. Je schopný dosiahnuť vyššiu mechanickú pevnosť s menšou jednotkovou hmotnosťou. Všeobecne povedané, či už ide o univerzálne plastové alebo inžinierske plasty, po vystužení sklenenými vláknami dosiahne vyšší vystužujúci účinok a zlepší stupeň aplikácie pevnosti.
(2) Sloboda konštrukčného riešenia Fyzikálne vlastnosti , chemické vlastnosti a mechanické vlastnosti termoplastických kompozitov sú koncipované racionálnym výberom druhov surovín, pomerov, metód spracovania, obsahu vlákien a usporiadania. Pretože termoplastické kompozity majú oveľa viac matricových materiálov ako termosetové kompozity, voľnosť výberu materiálu je oveľa väčšia.
(3) Tepelné vlastnosti Všeobecne sa plast používa pri teplote 50 až 100 ° C a po spevnení sklenenými vláknami sa môže zvýšiť na 100 ° C alebo viac. Teplota tepelného skreslenia nylonu 6 je 65 ° C. Po zosilnení 30% sklenených vlákien môže byť teplota tepla zvýšená na 190 ° C. Tepelná odolnosť polyetéterketónovej živice dosahuje 220 ° C. Po zosilnení 30% sklenených vlákien, môže byť teplota použitia zvýšená na 310 ° C. Takáto vysoká tepelná odolnosť a termosetový kompozitný materiál nie sú dosiahnuté. Koeficient lineárnej rozťažnosti termoplastického kompozitného materiálu je o 1/4 až 1/2 nižší než koeficient nevystuženého plastu, ktorý môže znížiť rýchlosť zmršťovania počas formovania výrobku a zlepšiť rozmerovú presnosť výrobku. Jeho tepelná vodivosť je 0,3 až 0,36 W (m2 • K), podobne ako termosetové kompozity.
(4) Chemická odolnosť chemicky odolných kompozitov je určená hlavne vlastnosťami matricových materiálov. Existuje mnoho typov termoplastických živíc. Každá živica má svoje vlastné antikorózne vlastnosti. Preto môže byť založená na prostredí a médiu kompozitných materiálov. Podmienky sa dáva prednosť základnej živici a všeobecne spĺňa požiadavky na použitie. Termoplastické kompozity sú vynikajúce vo vode odolnosti voči termosetovým kompozitám.
(5) Elektrické vlastnosti Všeobecné termoplastické kompozitné materiály majú dobré dielektrické vlastnosti, neodrážajú rádiové vlny a majú dobrý mikrovlnný výkon. Pretože termoplastický kompozit má nižšiu rýchlosť absorpcie vody ako termosetové sklo vystužené plastom, jeho elektrické vlastnosti sú lepšie ako posledné. Pridanie vodivého materiálu k termoplastickému kompozitu zlepšuje jeho elektrickú vodivosť a zabraňuje tvorbe statickej elektriny.
(6) Recyklácia odpadových materiálov Termoplastické kompozitné materiály sa môžu opakovane spracovávať a tvarovať a odpadové materiály a rohové materiály sa môžu recyklovať a využívať bez toho, aby spôsobili znečistenie životného prostredia.
Pretože termoplastické kompozity majú mnoho špeciálnych vlastností, ktoré sú lepšie ako termosetové FRP, aplikačné polia sú veľmi rozsiahle. Z analýzy zahraničných aplikácií sa termoplastické kompozity používajú predovšetkým v automobilovom priemysle, elektromechanickom priemysle, chemickom antikoróznom a stavebnom inžinierstve.
