(1) Termoplastinės medžiagos tankis su mažo tankio ir aukšto atsparumo laipsniu yra nuo 1,1 iki 1,6 g / cm3, kuris yra tik 1/5 iki 1/7 plieninės medžiagos ir yra nuo 1/3 iki 1/4 lengvesnis nei termoreaktingo stiklo plienas. Jis gali pasiekti didesnę mechaninę atsparumą mažesne vienetine masė. Apskritai, po to, kai jis yra sustiprintas stiklo pluoštu, tai yra universali plastikinė ar inžinerinė plastika, ji gaus didesnį sustiprintoją poveikį ir padidins stiprumo pralaidumo klasę.
(2) Eksploatacinių savybių dizaino laisvė Termoplastinių kompozitų fizinės savybės , cheminės savybės ir mechaninės savybės yra suprojektuotos racionaliai parinkus žaliavų rūšis, santykius, perdirbimo metodus, skaidulų kiekį ir pralaidumą. Kadangi termoplastiniai kompozitai turi daug daugiau matricinių medžiagų nei termosediniai kompozitai, medžiagų medžiagų pasirinkimo laisvė yra daug didesnė.
(3) Šiluminės savybės Paprastai plastikas naudojamas 50-100 ° C temperatūroje ir gali būti padidintas iki 100 ° C ar aukštesnės, po to, kai yra sustiprintas stiklo pluoštais. Nailono 6 šilumos deformacijos temperatūra yra 65 ° C. Po 30% stiklo pluošto sustiprinto šilumos formos temperatūra gali būti padidinta iki 190 ° C. Polietereterketono dervos šiluminė varža siekia 220 ° C. Po to, kai sustiprinama 30% stiklo pluoštas, naudojimo temperatūra gali būti padidinta iki 310 ° C. Tokios aukštos atsparumo ugniai ir termoreaktingos kompozicinės medžiagos nepasiekiamos. Termoplastinės kompozicinės medžiagos linijinis išsiplėtimo koeficientas yra 1/4 - 1/2 mažesnis negu nelegiruotojo plastiko, kuris gali sumažinti susitraukimo greitį produkto formavimo procese ir pagerinti produkto matmenų tikslumą. Jo šilumos laidumas yra nuo 0,3 iki 0,36 W (m2 • K), panašus į termosetinius kompozitus.
(4) Cheminio atsparumo kompozitų cheminis atsparumas daugiausia priklauso nuo matricos medžiagų savybių. Yra daugybė termoplastinių dervų rūšių. Kiekviena derva turi savo anti-korozijos charakteristikas. Todėl jis gali būti pagrįstas kompozicinių medžiagų aplinka ir terpe. Esant sąlygoms, pagrindinė derva yra tinkamiausia ir paprastai atitinka naudojimo reikalavimus. Termoplastiniai kompozitai yra geresni atsparumo vandeniui termoelementų kompozitams.
(5) Elektrinės savybės Bendrosios termoplastinės kompozitinės medžiagos turi geras dielektrines savybes, neatspindi radijo bangų ir turi gerą mikrobangų spektrą. Kadangi termoplastinis kompozitas turi žemesnį vandens absorbcijos greitį nei termoreaktingo stiklo sustiprinto plastiko, jo elektrinės savybės yra geresnės už pastarąją. Termoplastinio kompozito laidžioji medžiaga papildoma, pagerina elektrinį laidumą ir neleidžia statinei elektros energijai gaminti.
(6) Atliekų perdirbimas . Termoplastines kompozitines medžiagas galima pakartotinai apdoroti ir formuoti, o atliekos ir kampinės medžiagos gali būti perdirbamos ir naudojamos nesukeliant aplinkos taršos.
Kadangi termoplastiniai kompozitai turi daug specialių savybių, pranašesnių už termoreaktyvųjį FRP, taikymo sritys yra labai plačios. Iš užsienio taikymų analizės termoplastiniai kompozitai dažniausiai naudojami transporto priemonių gamybos pramonėje, elektromechaninėje pramonėje, chemijos antikorozijos ir statybos inžinerijos srityse.
