| Productnaam: | Koolstofvezel | Functie: | Geleidend |
|---|---|---|---|
| Plaats van herkomst: | Taiwan | Vezelmorfologie: | Gloeidraad |
| Dikte: | 7um | Lengte: | 5000000 (mm) |
| Aantal gaten: | 2000 | Kleur: | Zwart |
| Belangrijkste doeleinden: | thermische isolatiematerialen, technische vezels | Artikelnummer: | 1001254 |
| Merk: | Taili (Formosa Plastics) | Is het een bevoorradingsbron die uitsluitend bestemd is voor grensoverschrijdende export?: | Nee |
| Specificatie: | TC36S-12K | Elasticiteitsmodulus: | 250gGpa |
| Lineaire dichtheid: | 800 g/km | Treksterkte: | 4900 MPa |
| Markeren: | Garens van koolstofvezels TC36S-12K,gelijkgewicht Tai-Su koolstofvezel,garens van koolstofvezels |
||
Productbeschrijving
![]()
,![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. is gelieerd aan een top 100 onderneming in de provincie Guangdong. Het werd opgericht in september 2006 met een totale activa van bijna 100 miljoen yuan. Het bedrijf heeft de technologie op kiloton-niveau voor T300 en T700 kwaliteiten beheerst, evenals de technologie op honderdton-niveau voor T800 en M30 kwaliteiten, en bezit onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten in kerntechnologieën en kernapparatuur.
Sinds de oprichting heeft Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. in totaal bijna 10.000 ton koolstofvezel verkocht, wat het grootste deel van het verkoopvolume op de binnenlandse koolstofvezelmarkt vertegenwoordigt.
De producten worden veelvuldig gebruikt in industriële sectoren zoals koolstof-koolstofcomposieten, composietkabelkernen, drukvaten, medische apparatuur, en civiele techniek en constructie, evenals in de sport- en recreatiesector. Ze hebben goede evaluaties ontvangen tijdens proeven op defensie- en militaire gebieden zoals ruimtevaart, de wapenindustrie en de nucleaire industrie, en hebben uitgebreide toepassingen in opkomende gebieden zoals nieuwe energievoertuigen, railvervoer, windenergieopwekking en maritieme techniek.
![]()
![]()
Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. is gevestigd in de Shenzhen Speciale Economische Zone, Guangdong, China. Het streeft ernaar de wereld te voorzien van geïntegreerde oplossingen, waaronder onderzoek en ontwikkeling van koolstofvezelprecursoren, productie van koolstofvezel en onderzoek en ontwikkeling van koolstofvezelcomposietproducten. Momenteel heeft het een productiecapaciteit voor koolstofvezelprecursoren van 13.000 ton en een productiecapaciteit voor koolstofvezel van 5.000 ton. Het is een onderneming die kiloton-niveau vezelproductie-industrialisatie heeft gerealiseerd en een onderneming die dry-jet wet-spinning technologie heeft ontwikkeld om hoogwaardige koolstofvezels te produceren. Het bedrijf heeft zelfstandig een complete set van hoogwaardige koolstofvezelprecursor- en carbonisatieproductielijnen onderzocht en ontwikkeld, kerntechnische processen beheerst zoals polymerisatie met ultragrote capaciteit, dry-jet wet-spinning, en homogene pre-oxidatie carbonisatie, evenals de productie van kernapparatuur, en kan SYT45, SYT49 en SYT55 kwaliteit hoogwaardige koolstofvezels stabiel in serie en op grote schaal produceren.
Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. nam het voortouw in de industrie door de ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteemcertificering, ISO14001 milieubeheersysteemcertificering, OHSAS18001 certificering voor beroepsgezondheid en veiligheid, en ISO10012 meetinspectiesysteemcertificering te behalen. Het heeft een testcentrum voor hoogwaardige vezels en een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor nieuwe producten opgericht, en heeft deelgenomen aan de formulering van nationale normen voor koolstofvezel- en precursorproducten.
![]()
Koolstofvezel (kortweg CF) is een nieuw type vezelmateriaal met hoge sterkte en hoge modulus vezels die meer dan 95% koolstof bevatten. Het is een microkristallijn grafietmateriaal verkregen door vlokkige grafietmicrokristallen en andere organische vezels langs de axiale richting van de vezels te stapelen, gevolgd door carbonisatie en grafitisatiebehandeling. Koolstofvezel is "zacht aan de buitenkant en stijf aan de binnenkant". Het is lichter dan metaalachtig aluminium maar sterker dan staal. Het heeft ook de kenmerken van corrosiebestendigheid en hoge modulus, waardoor het een belangrijk materiaal is in zowel de defensie- en militaire industrie als in civiele toepassingen. Het heeft niet alleen de inherente kenmerken van koolstofmaterialen, maar bezit ook de zachte verwerkbaarheid van textielvezels, waardoor het een nieuwe generatie versterkende vezels is.
Koolstofvezel heeft vele uitstekende eigenschappen. Het heeft hoge axiale sterkte en modulus, lage dichtheid, hoge specifieke prestaties, geen kruip, weerstand tegen ultrahoge temperaturen in niet-oxiderende omgevingen, goede vermoeiingsweerstand, specifieke warmte en elektrische geleidbaarheid tussen niet-metalen en metalen, een kleine thermische uitzettingscoëfficiënt met anisotropie, goede corrosiebestendigheid en goede röntgen doorlaatbaarheid. Het heeft ook goede elektrische en thermische geleidbaarheid, en uitstekende elektromagnetische afschermingseigenschappen.
Vergeleken met traditionele glasvezels is de Young's modulus van koolstofvezel meer dan drie keer die van glasvezels; vergeleken met Kevlar vezels is de Young's modulus ongeveer twee keer zo hoog. Het is onoplosbaar en zwelt niet op in organische oplosmiddelen, zuren en basen, met uitstekende corrosiebestendigheid.
Op 15 februari 2016 brak China door de controle en blokkade van Japan om hoogwaardige koolstofvezel te ontwikkelen.
Samenstelling en Structuur
Koolstofvezel is een anorganische polymeervezel met een koolstofgehalte hoger dan 90%. Onder hen worden die met een koolstofgehalte hoger dan 99% grafietvezels genoemd. De microstructuur van koolstofvezel is vergelijkbaar met kunstmatig grafiet, wat een turbostratische grafietstructuur is. De afstand tussen de lagen van koolstofvezel is ongeveer 3,39 tot 3,42 angstrom. De koolstofatomen tussen de parallelle lagen zijn niet zo regelmatig gerangschikt als in grafiet, en de lagen zijn verbonden door van der Waals-krachten.
De structuur van koolstofvezel wordt gewoonlijk beschouwd als bestaande uit tweedimensionaal geordende kristallen en poriën. Het gehalte, de grootte en de verdeling van poriën hebben een aanzienlijke invloed op de prestaties van koolstofvezel.
Wanneer de porositeit lager is dan een bepaalde kritische waarde, heeft de porositeit geen duidelijk effect op de interlaminare schuifsterkte, buigsterkte en treksterkte van koolstofvezelcomposieten. Sommige studies geven aan dat de kritische porositeit die een afname van de mechanische eigenschappen van het materiaal veroorzaakt 1%-4% is. Wanneer het porievolumegehalte in het bereik van 0-4% ligt, neemt voor elke 1% toename van het porievolumegehalte de interlaminare schuifsterkte met ongeveer 7% af. Studies naar koolstofvezel epoxyhars en koolstofvezel bismaleïmide hars laminaten tonen aan dat wanneer de porositeit 0,9% overschrijdt, de interlaminare schuifsterkte begint af te nemen. Experimenten hebben aangetoond dat poriën voornamelijk worden verdeeld tussen vezelbundels en op de interlaminare interfaces. Bovendien, hoe hoger het poriegehalte, hoe groter de poriegrootte, wat het gebied van de interlaminare interface in het laminaat aanzienlijk vermindert. Wanneer het materiaal onder spanning staat, is het gevoelig voor interlaminare breuk, daarom is de interlaminare schuifsterkte relatief gevoelig voor poriën. Bovendien zijn poriën spanningsconcentratiegebieden met een zwakke draagcapaciteit. Wanneer onder spanning, zetten poriën uit om lange scheuren te vormen, wat leidt tot schade.
Zelfs twee laminaten met dezelfde porositeit (met behulp van verschillende prepreg-methoden en productiemethoden in dezelfde uithardingscyclus) vertonen volledig verschillende mechanische gedragingen. De specifieke waarden van de afname van mechanische eigenschappen met toenemende porositeit variëren, wat aangeeft dat de invloed van porositeit op mechanische eigenschappen grote dispersie en slechte herhaalbaarheid heeft. Vanwege de opname van veel variabele factoren is de invloed van poriën op de mechanische eigenschappen van composietlaminaten een complex probleem. Deze factoren omvatten: de vorm, grootte en positie van poriën; de mechanische eigenschappen van vezels, matrix en interfaces; statische of dynamische belastingen.
Vergeleken met porositeit en porie-aspectverhouding, hebben poriegrootte en -verdeling een grotere invloed op mechanische eigenschappen. Er is vastgesteld dat grote poriën (oppervlakte > 0,03 mm²) een negatief effect hebben op mechanische eigenschappen, wat wordt toegeschreven aan de invloed van poriën op scheurvoortplanting in het interlaminare harsrijke gebied.
Fysische Eigenschappen
Koolstofvezel combineert de sterke treksterkte van koolstofmaterialen en de zachte verwerkbaarheid van vezels, waardoor het een nieuw materiaal is met uitstekende mechanische eigenschappen. De treksterkte van koolstofvezel is ongeveer 2 tot 7 GPa, en de trekmodulus is ongeveer 200 tot 700 GPa. De dichtheid is ongeveer 1,5 tot 2,0 gram per kubieke centimeter, wat voornamelijk wordt bepaald door de carbonisatietemperatuur, naast de relatie met de structuur van de precursorvezel. Over het algemeen kan na grafitisatiebehandeling bij hoge temperatuur van 3000°C de dichtheid 2,0 gram per kubieke centimeter bereiken. Bovendien is het erg licht, met een soortelijk gewicht lichter dan aluminium, minder dan 1/4 van dat van staal, en een specifieke sterkte 20 keer die van ijzer. De thermische uitzettingscoëfficiënt van koolstofvezel is anders dan die van andere vezels, en het heeft de eigenschap van anisotropie. De specifieke warmtecapaciteit van koolstofvezel is over het algemeen 7,12. De thermische geleidbaarheid neemt af met toenemende temperatuur; het is negatief in de richting parallel aan de vezel (0,72 tot 0,90) en positief in de richting loodrecht op de vezel (32 tot 22). De specifieke weerstand van koolstofvezel is gerelateerd aan het type vezel. Bij 25°C is het hoog-modulus type 775, en de hoog-sterkte koolstofvezel is 1500 per centimeter. Dit zorgt ervoor dat koolstofvezel de hoogste specifieke sterkte en specifieke modulus heeft onder alle hoogwaardige vezels. Vergeleken met metaalmaterialen zoals titanium, staal en aluminium, heeft koolstofvezel de kenmerken van hoge sterkte, hoge modulus, lage dichtheid en kleine lineaire uitzettingscoëfficiënt wat betreft fysische eigenschappen, en kan het de "koning van nieuwe materialen" worden genoemd.
Naast de kenmerken van algemene koolstofmaterialen, heeft koolstofvezel een significant anisotrope en zachte vorm, kan het worden verwerkt tot verschillende stoffen, en vanwege zijn lage soortelijk gewicht vertoont het een hoge sterkte langs de vezelasrichting. Koolstofvezelversterkte epoxyharscomposieten hebben de hoogste uitgebreide index van specifieke sterkte en specifieke modulus onder bestaande constructiematerialen. De treksterkte van koolstofvezel harscomposieten is over het algemeen boven de 3500 MPa, wat 7 tot 9 keer die van staal is, en de trek-elastische modulus is 230 tot 430 GPa, wat ook hoger is dan die van staal; daarom kan de specifieke sterkte van CFRP, d.w.z. de verhouding van de sterkte van het materiaal tot zijn dichtheid, meer dan 2000 MPa bereiken, terwijl de specifieke sterkte van A3-staal slechts ongeveer 59 MPa is, en de specifieke modulus ook hoger is dan die van staal. Vergeleken met traditionele glasvezels is de Young's modulus (een fysische grootheid die de trek- of druk eigenschappen van een materiaal binnen de elasticiteitsgrens weergeeft) meer dan drie keer die van glasvezels; vergeleken met Kevlar vezels is de Young's modulus ongeveer twee keer zo hoog. Tests op koolstofvezel epoxyhars laminaten tonen aan dat naarmate de porositeit toeneemt, zowel de sterkte als de modulus afnemen. Porositeit heeft een zeer significante invloed op de interlaminare schuifsterkte, buigsterkte en buigmodulus; treksterkte neemt relatief langzaam af met toenemende porositeit; trekmodulus wordt minder beïnvloed door porositeit.
Koolstofvezel heeft ook een uitstekende fijnheid (een van de uitdrukkingen van fijnheid is het aantal grammen van een 9000 meter lange vezel), over het algemeen slechts ongeveer 19 gram, en de trekkracht is wel 300 kg per micron. Weinig andere materialen hebben zo'n reeks uitstekende eigenschappen als koolstofvezel, dus het wordt gebruikt in gebieden met strenge eisen aan taaiheid, stijfheid, gewicht en vermoeiingseigenschappen. Wanneer het niet in contact is met lucht en oxidatiemiddelen, kan koolstofvezel hoge temperaturen boven de 3000 graden weerstaan, met uitstekende hittebestendigheid. Vergeleken met andere materialen begint de sterkte van koolstofvezel pas af te nemen bij temperaturen boven de 1500°C, en hoe hoger de temperatuur, hoe groter de vezelsterkte. De radiale sterkte van koolstofvezel is niet zo hoog als de axiale sterkte, dus koolstofvezel is gevoelig voor radiale kracht (d.w.z. het kan niet worden geknoopt), terwijl de whisker-eigenschappen van andere materialen al aanzienlijk zijn afgenomen. Bovendien heeft koolstofvezel een goede weerstand tegen lage temperaturen; het wordt bijvoorbeeld niet bros bij vloeibare stikstoftemperatuur.
De chemische eigenschappen van koolstofvezel zijn vergelijkbaar met die van koolstof. Het is inert voor algemene basen, behalve dat het oxideerbaar is door sterke oxidatiemiddelen. Wanneer de temperatuur in de lucht hoger is dan 400°C, treedt duidelijke oxidatie op, waarbij CO en CO₂ worden gegenereerd. Koolstofvezel heeft een goede corrosiebestendigheid tegen algemene organische oplosmiddelen, zuren en basen, is onoplosbaar en zwelt niet op, en de corrosiebestendigheid is uitstekend, zonder roestproblemen. Sommige wetenschappers dompelden PAN-gebaseerde koolstofvezels in 1981 onder in een sterk alkalische natriumhydroxideoplossing, en na meer dan 30 jaar behielden ze nog steeds de vezelvorm. De slagvastheid is echter slecht en het is gemakkelijk te beschadigen. Het ondergaat oxidatie onder invloed van sterke zuren. De elektromotorische kracht van koolstofvezel is positief, terwijl die van aluminiumlegering negatief is. Wanneer koolstofvezelcomposieten in combinatie met aluminiumlegeringen worden gebruikt, treden metaalkoolstofvorming, carburisatie en elektrochemische corrosieverschijnselen op. Daarom moet koolstofvezel voor gebruik oppervlaktebehandeld worden. Koolstofvezel heeft ook eigenschappen zoals oliebestendigheid, stralingsbestendigheid, radiobestendigheid, absorptie van giftige gassen en neutronenvertraging.
Warme herinnering
Betreffende facturen
Ons bedrijf kan btw-gewone facturen en btw-speciale facturen verstrekken. Een eenmalige aankoop van producten van 100 yuan of meer kan worden voorzien van een btw-gewone factuur, en een aankoop van 1.000 yuan of meer kan worden voorzien van een btw-speciale factuur. U kunt een bericht achterlaten voor de verkoper met de factuurtitel, of op klantenservice klikken om de factuurtitel online door te geven!
Opmerkingen bij het ontvangen van goederen
Alle producten in onze winkel worden vóór verzending strikt geïnspecteerd door professionals. Controleer de goederen alstublieft voordat u het expressleveringsformulier ondertekent. Als de koerier niet akkoord gaat met inspectie vóór ondertekening, dient u de goederen onmiddellijk na ondertekening uit te pakken en te controleren terwijl de koerier aanwezig is. Bij problemen neemt u onmiddellijk contact met ons op via het telefoonnummer van de afzender op het expressleveringsformulier. Een normale handtekeningbevestiging (inclusief handtekeningen van familieleden, portiers, etc.) wordt beschouwd als de goederen intact. Wij compenseren geen schade, ontbrekende items, etc. die na die tijd worden gemeld.
Retour- en omruilservice
De retour- en omruilserviceperiode van onze winkel is binnen 7 dagen, berekend vanaf het moment dat de klant het pakket ondertekent op de koeriersbon. Als klanten bij inspectie van de goederen tijdens de koerierslevering problemen vinden zoals kwaliteitsproblemen of ontbrekende items, dragen wij de retour- en verzendkosten voor onvoorwaardelijke retourzendingen en omruilingen. Als u een product koopt dat niet geschikt is voor u of dat u niet leuk vindt, kunt u het retourneren of omruilen mits het product en de accessoires gloednieuw zijn en de secundaire verkoop niet beïnvloeden. Voor retourzendingen of omruilingen veroorzaakt door persoonlijke redenen, zijn de retour- en verzendkosten voor uw rekening. Als u goederen wilt retourneren of omruilen, laat dan de Wangwang ID van de verkoper achter in het geretourneerde pakket ter verificatie, om een snellere en effectievere verwerking van gerelateerde zaken voor u te faciliteren.
After-sales service
Ons team is altijd bereid om onder alle omstandigheden met u te communiceren om problemen voor u op te lossen. Op basis van wederzijds begrip streven we naar een win-win situatie: wij winnen uw vertrouwen en gunst, en tegelijkertijd krijgt u onze producten en diensten. We hopen dat elke klant een langdurige vertrouwde partner kan worden die ons steunt, en dat we voor lange tijd een consistente overeenstemming kunnen bereiken.
We waarderen de beoordelingen van elke klant. Als u tevreden bent, geeft u ons dan een positieve beoordeling en een volledige score. We zullen zeer dankbaar zijn en blijven hard werken. Als u tijdens het winkelen onaangename ervaringen tegenkomt of vragen heeft, neem dan zeker contact op met onze klantenservice. Onze klantenservice zal uw problemen zeker oplossen. Geef alstublieft geen gemiddelde of negatieve beoordeling zonder eerst contact met ons op te nemen. Als u dit niet accepteert, gelieve dan niet te kopen. We hopen dat we elkaar prettige herinneringen kunnen achterlaten!