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Taili TC36S-12K Fils de fibres de carbone Véritables de poids égal Tai-Su TC36S-12K Fils de fibres de carbone

Informations de base
Nom de marque: Taili (Formosa Plastics)
Numéro de modèle: TC36S-12K
Quantité de commande min: 4kg/bobine
Prix: $19.72/kg
Détails d'emballage: 4kg/bobine
Délai de livraison: 10 jours après réception du paiement intégral
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 9999999 kilogrammes
meilleur prix
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Détail Infomation
Nom du produit: fibre de carbone Fonction: Conducteur
Lieu d'origine: TAÏWAN Morphologie des fibres: Filament
Épaisseur: 7um Longueur: 5 000 000(mm)
Nombre de trous: 2000 couleur: Noir
Objectifs principaux: matériaux d'isolation thermique, fibres techniques Numéro d'article: 1001254
Marque: Taili (Formose Plastiques) Est-ce une source d’approvisionnement exclusivement destinée à l’exportation transfrontalière ?: Non
Spécification: TC36S-12K Module élastique: 250gGpa
Densité linéaire: 800g/km Résistance à la traction: 4900Mpa
Mettre en évidence:

Fils de fibres de carbone TC36S-12K

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en poids égal à la fibre de carbone Tai-Su

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fils de fibres de carbone


Description de produit

Description du produit

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Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. est affiliée à une des 100 meilleures entreprises de la province du Guangdong.L'entreprise a maîtrisé la technologie au niveau des kilotonnes pour les catégories T300 et T700., ainsi que la technologie de niveau cent tonnes pour les catégories T800 et M30, et détient des droits de propriété intellectuelle indépendants sur les technologies clés et les équipements de base.

Depuis sa création, Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. a vendu près de 10 000 tonnes de fibres de carbone au total,représentant la majeure partie du volume des ventes sur le marché intérieur des fibres de carbone.

Les produits sont largement utilisés dans des domaines industriels tels que les composites carbone-carbone, les noyaux de câbles composites, les récipients sous pression, les dispositifs médicaux, le génie civil et la construction,ainsi que dans le domaine du sport et des loisirsIls ont reçu une bonne évaluation lors d'essais dans les domaines de la défense nationale et militaire tels que l'aérospatiale, l'industrie des munitions et l'industrie nucléaire,et ont des applications étendues dans des domaines émergents tels que les véhicules à énergie nouvelle, le transport ferroviaire, la production d'énergie éolienne et le génie maritime.

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Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. est située dans la zone économique spéciale de Shenzhen, dans le Guangdong, en Chine.Il s'engage à fournir au monde des solutions intégrées, y compris la recherche et le développement de précurseurs de fibres de carbone.Elle a actuellement une capacité de production de précurseurs de fibres de carbone de 13,000 tonnes et une capacité de production de fibres de carbone de 5Des milliers de tonnes.Il s'agit d'une entreprise qui a réalisé une production industrialisée de fibres au niveau des kilotonnes et une entreprise qui a développé une technologie de filature humide à jet sec pour préparer des fibres de carbone de haute performance.La société a indépendamment recherché et développé un ensemble complet de lignes de production de précurseurs de fibres de carbone et de carbonisation de haute performance,Maîtrise des processus techniques de base tels que la polymérisation à très grande capacité, la filature à sec à jet humide et la carbonisation homogène par préoxydation, ainsi que la fabrication d'équipements clés, et peut produire de manière stable SYT45, SYT49,et fibres de carbone de haute performance de qualité SYT55 en lots et à grande échelle.

Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. a pris les devants dans l'industrie en passant la certification du système de gestion de la qualité ISO9001, la certification du système de gestion de l'environnement ISO14001,Certification du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail conformément à la norme OHSAS18001, et la certification du système d'inspection de mesure ISO10012. Il a établi un centre de test de fibres haute performance et un nouveau centre de recherche et développement de produits,et a participé à la formulation de normes nationales pour les fibres de carbone et les produits précurseurs.

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La fibre de carbone (CF en abrégé) est un nouveau type de matériau en fibres à haute résistance et à haut module contenant plus de 95% de carbone.Il s'agit d'un matériau de graphite microcristalline obtenu en empilant des microcrystals de graphite en flocons et d'autres fibres organiques le long de la direction axiale des fibres.La fibre de carbone est "doux à l'extérieur et rigide à l'intérieur". Elle est plus légère que l'aluminium métallique mais plus résistante que l'acier.Il présente également les caractéristiques de résistance à la corrosion et de modulus élevé, ce qui en fait un matériau important dans les industries de la défense nationale et militaire ainsi que dans les applications civiles.Il possède non seulement les caractéristiques inhérentes aux matériaux au carbone, mais possède également la douceur de traitement des fibres textiles, ce qui en fait une nouvelle génération de fibres de renforcement.

La fibre de carbone possède de nombreuses propriétés excellentes: haute résistance axiale et module, faible densité, haute performance spécifique, pas de glissement,résistance aux températures ultra-hautes dans des environnements non oxydants, bonne résistance à la fatigue, conductivité thermique spécifique et électrique entre les non-métaux et les métaux, faible coefficient de dilatation thermique avec anisotropie, bonne résistance à la corrosion,et bonne perméabilité aux rayons XIl possède également une bonne conductivité électrique et thermique et d'excellentes propriétés d'écran électromagnétique.

Comparé aux fibres de verre traditionnelles, le modulus de Young de la fibre de carbone est plus de trois fois supérieur à celui des fibres de verre; comparé aux fibres Kevlar, son modulus de Young est environ deux fois plus élevé.Il est insoluble et non gonflable dans les solvants organiques, acides et alcalis, avec une résistance exceptionnelle à la corrosion.

Le 15 février 2016, la Chine a franchi le contrôle et le blocus du Japon pour développer une fibre de carbone haute performance.

Composition et structure

La fibre de carbone est une fibre polymère inorganique avec une teneur en carbone supérieure à 90%. Parmi eux, ceux avec une teneur en carbone supérieure à 99% sont appelés fibres de graphite.La microstructure de la fibre de carbone est similaire à celle du graphite artificiel.La distance entre les couches de fibres de carbone est d'environ 3,39 à 3,42 angstroms.Les atomes de carbone entre les couches parallèles ne sont pas disposés aussi régulièrement que dans le graphite, et les couches sont reliées par des forces de van der Waals.

La structure de la fibre de carbone est généralement considérée comme consistant en des cristaux et des pores ordonnés en deux dimensions.la répartition des pores a une incidence significative sur les performances de la fibre de carbone.

Lorsque la porosité est inférieure à une certaine valeur critique, la porosité n'a pas d'effet évident sur la résistance au cisaillement interlaminaire, la résistance à la flexion et la résistance à la traction des composites en fibre de carbone.Certaines études indiquent que la porosité critique provoquant une diminution des propriétés mécaniques du matériau est de 1% à 4%Lorsque le volume des pores est compris entre 0 et 4%, pour chaque augmentation de 1% du volume des pores, la résistance de cisaillement interlaminaire diminue d'environ 7%.Des études sur les résines époxy en fibre de carbone et les stratifiés en résine bismaleimide en fibre de carbone montrent que lorsque la porosité dépasse 0Les expériences ont montré que les pores sont principalement répartis entre les faisceaux de fibres et aux interfaces interlaminaires.plus la teneur en pores est élevée, plus la taille des pores est grande, ce qui réduit considérablement la surface de l'interface interlaminaire dans le stratifié.C'est pourquoi la résistance de cisaillement interlaminaire est relativement sensible aux poresEn outre, les pores sont des zones de concentration de stress avec une faible capacité de charge.

Même deux stratifiés ayant la même porosité (utilisant des méthodes de prépréparation et des méthodes de fabrication différentes dans le même cycle de durcissement) présentent des comportements mécaniques complètement différents.Les valeurs spécifiques de la diminution des propriétés mécaniques avec une porosité croissante varient, montrant que l'influence de la porosité sur les propriétés mécaniques a une grande dispersion et une faible répétabilité.l'influence des pores sur les propriétés mécaniques des stratifiés composites est une question complexeCes facteurs comprennent: la forme, la taille et la position des pores; les propriétés mécaniques des fibres, de la matrice et des interfaces; les charges statiques ou dynamiques.

En comparaison avec le rapport de porosité et de pore, la taille et la répartition des pores ont un impact plus important sur les propriétés mécaniques.03 mm2) ont un effet néfaste sur les propriétés mécaniques, ce qui est attribué à l'influence des pores sur la propagation des fissures dans la zone interlaminaire riche en résine.

Propriétés physiques

La fibre de carbone combine la forte résistance à la traction des matériaux en carbone et la douceur de traitement des fibres, ce qui en fait un nouveau matériau aux excellentes propriétés mécaniques.La résistance à la traction de la fibre de carbone est d'environ 2 à 7 GPa, et le module de traction est d'environ 200 à 700 GPa. La densité est d'environ 1,5 à 2,0 grammes par centimètre cube, ce qui est principalement déterminé par la température de carbonisation,en plus d'être liée à la structure de la fibre précurseurEn général, après traitement par graphitisation à haute température à 3000°C, la densité peut atteindre 2,0 grammes par centimètre cube.d'une épaisseur de 50 mm ou plus, mais n'excédant pas 50 mmLe coefficient de dilatation thermique de la fibre de carbone est différent de celui des autres fibres,et il a la caractéristique de l'anisotropieLa capacité thermique spécifique de la fibre de carbone est généralement de 7.12La conductivité thermique diminue avec l'augmentation de la température; elle est négative dans le sens parallèle à la fibre (0,72 à 0.90) et positif dans le sens perpendiculaire à la fibre (32 à 22). La résistance spécifique de la fibre de carbone est liée au type de fibre. à 25 °C, le type à haut module est de 775, et la fibre de carbone à haute résistance est de 1500 par centimètre.Cela rend la fibre de carbone la plus haute résistance spécifique et le module spécifique parmi toutes les fibres hautes performancesComparé aux matériaux métalliques tels que le titane, l'acier et l'aluminium, la fibre de carbone présente les caractéristiques de haute résistance, de haut modulus, de faible densité,et petit coefficient de dilatation linéaire en termes de propriétés physiques, et peut être appelé le "roi des nouveaux matériaux".

En plus d'avoir les caractéristiques des matériaux de carbone généraux, la fibre de carbone a une forme significativement anisotrope et douce, peut être transformée en divers tissus,et en raison de sa faible gravité spécifique, il présente une résistance élevée le long de la direction de l'axe de la fibre.Les composites en résine époxy renforcés de fibres de carbone présentent le plus haut indice global de résistance spécifique et de module spécifique parmi les matériaux structurels existantsLa résistance à la traction des composites en résine de fibre de carbone est généralement supérieure à 3500 MPa, soit 7 à 9 fois celle de l'acier, et le module de traction élastique est de 230 à 430 GPa.qui est également supérieur à celui de l'acier; la résistance spécifique du CFRP, c'est-à-dire le rapport de la résistance du matériau à sa densité, peut donc atteindre plus de 2000 MPa, alors que la résistance spécifique de l'acier A3 n'est que d'environ 59 MPa,et son module spécifique est également supérieur à celui de l'acierComparé aux fibres de verre traditionnelles,son module de Young (une quantité physique représentant les propriétés de traction ou de compression d'un matériau dans la limite élastique) est plus de trois fois supérieure à celle des fibres de verreLes tests effectués sur des stratifiés en résine époxy en fibre de carbone montrent qu'à mesure que la porosité augmente, la résistance et le module diminuent.La porosité a un effet très important sur la résistance de cisaillement interlaminaire, résistance à la flexion et module de flexion; la résistance à la traction diminue relativement lentement avec l'augmentation de la porosité; le module de traction est moins affecté par la porosité.

La fibre de carbone a également une excellente finesse (l'une des expressions de finesse est les grammes de fibre de 9000 mètres de long), généralement seulement environ 19 grammes,et la force de traction est aussi élevée que 300 kg par micronPeu d'autres matériaux possèdent une série d'excellentes propriétés comme la fibre de carbone, elle est donc utilisée dans des domaines où les exigences en matière de ténacité, de rigidité, de poids et de caractéristiques de fatigue sont strictes.Lorsqu'il n'est pas en contact avec l'air et les oxydantsLes fibres de carbone peuvent résister à des températures supérieures à 3000 degrés, avec une résistance thermique exceptionnelle.la résistance de la fibre de carbone ne commence à diminuer que lorsque la température est supérieure à 1500°CLa résistance radiale de la fibre de carbone n'est pas aussi élevée que la résistance axiale, de sorte que la fibre de carbone est sensible à la force radiale (c.-à-d.il ne peut pas être noué)En outre, la fibre de carbone a une bonne résistance aux basses températures; par exemple,il ne se brise pas à température d'azote liquide.

Les propriétés chimiques de la fibre de carbone sont similaires à celles du carbone. Il est inerte aux alcalis généraux sauf qu'il est oxydable par des oxydants forts.,la fibre de carbone présente une bonne résistance à la corrosion aux solvants organiques généraux, aux acides et aux alcalis, est insoluble et non gonflable,et sa résistance à la corrosion est exceptionnelleCertains chercheurs ont immergé des fibres de carbone à base de PAN dans une solution alcaline forte d'hydroxyde de sodium en 1981, et après plus de 30 ans, les fibres de carbone à base de PAN ont été introduites dans une solution alcaline d'hydroxyde de sodium.Ils conservent toujours la forme de la fibreCependant, sa résistance aux chocs est faible et il est facile d'être endommagé. Il subit une oxydation sous l'action d'acides forts.alors que celle de l'alliage d'aluminium est négativeLorsque les composites en fibre de carbone sont utilisés en combinaison avec des alliages d'aluminium, des phénomènes de carbonisation, de carburation et de corrosion électrochimique des métaux se produisent.la fibre de carbone doit subir un traitement de surface avant utilisationLa fibre de carbone possède également des propriétés telles que la résistance à l'huile, la résistance aux rayonnements, la radioresistance, l'absorption des gaz toxiques et la décélération des neutrons.

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