
FRP je bežný vysokovýkonný kompozitný materiál. Kompozitné materiály z uhlíkových vlákien presahujú FRP v mnohých aspektoch. Sila a elastický modul závisia od výkonu surového vlákna. V porovnaní so sklenenými vláknami je elastický modul uhlíkových vlákien 4-6 krát sklenený vlákno a pevnosť v ťahu je o niečo vyššia ako modely FRP. Napríklad pevnosť a elastický modul kompozitných materiálov z uhlíkových vlákien-epoxidovej živice presahujú materiály z zliatiny hliníka a sú dokonca blízko k ocele s vysokou pevnosťou, ktorá predstavuje nevýhodu nízko elastického modulu FRP.
Uhlíkové vlákna má najvyšší elastický modul a kompozitné časti môžu byť povolené pracovať v konečnom stave stresu a prekonať nevýhodu, že kompozitné materiály zo sklenených vlákien môžu pracovať iba za podmienok pod 60% konečného stresu. Mechanické vlastnosti kompozitných materiálov z uhlíkových vlákien sa tiež zlepšujú so zvýšením obsahu vlákien. Najlepší obsah 60% -70% (objem) vlákniny v kompozitnom materiáli je optimálny. Ak je obsah vlákna vyšší, bude zničená integrita kompozitného materiálu a výkon sa zníži.

1. Kompozitné materiály z uhlíkových vlákien majú vynikajúci odpor únavy.
Dôvodom je, že rozhranie medzi uhlíkovými vláknami a matricou v kompozitnom materiáli môže brániť šíreniu trhlín a nedokonalá kombinácia vlákniny a matrice vedie k otupeniu prednej časti šírenia trhliny. Praskliny sa prestanú rozširovať v smere zaťaženia. Mäkká základňa kompozitného materiálu má tiež hysterézu a brániaci účinok, takže krehké praskliny sa nebudú naďalej rozširovať. Kompozitné kompozitné kompozitné kompozitné zložky, ak sú vystavené sile asi štyrikrát na štvorcový centimeter, môžu odolať cyklom až 20 miliónov až 30 miliónov krát (2, 000 za minútu) bez zlyhania únavy.
2. Kompozity z uhlíkových vlákien majú dobrý odolnosť proti nárazu.
Niekto zastrelil kúsok kompozitného materiálu z uhlíkových vlákien menej ako jeden centimeter hrubý s pištoľou na diaľku, ale nemohol ho preniknúť. Zaujímavé je, že keď sa iné vlákna (ako sú sklenené vlákna a organické vlákna) zmiešajú s uhlíkovými vláknami ako kompozitný materiál, nárazový výkon tohto kompozitného materiálu zmiešaného vlákna môže byť 2-3 krát väčší ako pri materiáloch kompozitných vlákien z uhlíkových vlákien.
3. Strata pevnosti kompozitných materiálov z uhlíkových vlákien pri testoch starnutia vysokých teploty je menšia ako strata sklolaminátov.
Anizotropia mechanických vlastností kompozitných materiálov zlomených vlákien presahuje vlastnosti kompozitov a sklenených vlákien bórových vlákien. Ak je kompozitný materiál naplnený vláknami vo forme viacrozmerných čiastočných väzieb vo vesmíre, tento jav je menší ako keď je naplnený zosilniacimi vláknami. V inom prípade môžu tento jav znížiť aj krížové vlákna.





