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Fabbricazione a partire da fili di fibra di carbonio tortuosa di alta resistenza T700SC-12K

Informazioni di base
Marca: Toray Industries, Inc.
Numero di modello: Fibra di carbonio ritorta T700SC-12K
Quantità di ordine minimo: 1 bobina
Prezzo: $32.39/kg
Imballaggi particolari: 4 kg/bobina
Tempi di consegna: 10 giorni dopo il ricevimento del pagamento completo
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 9999999 Chilogrammi
Miglior prezzo
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Informazioni dettagliate
Marca: Toray Industries, Inc. Supporta la personalizzazione?: Non supporta la personalizzazione
Funzione: Elevata resistenza e resistenza alla corrosione Resistenza alla compressione: 4900MP
resistenza alla temperatura ambiente: 33(Ω) Ambito di applicazione: Industria aerospaziale e militare, rinforzo degli edifici
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Fabbricazione a partire da fili di fibre di carbonio

,

T700SC-12K filati di fibre di carbonio

,

di fibra di carbonio torciata ad alta resistenza


Descrizione di prodotto

Descrizione del prodotto

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Parametri tecnici
Toray in fibra di carbonio contorta 12K T700
Resistenza alla trazione: ≥ 4900MPa
Modulo: ≥ 230 Gpa
Densità lineare: 760±20 g/km
L'allungamento: 1,5 ± 0,02 %
Densità: 1,78±0,02 g/cm3
Contenuto di carbonio: ≥95%
Resistenza: 33 Ω/m
Diametro: 7 micron
Peso netto: 4 kg/spool

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Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. è affiliata a una delle prime 100 imprese della provincia del Guangdong.E'riuscita a padroneggiare le tecnologie di livello mille tonnellate per i gradi T300 e T700., e le tecnologie a livello di cento tonnellate per i tipi T800 e M30, e possiede diritti di proprietà intellettuale indipendenti su tecnologie chiave e attrezzature di base.

Fin dalla sua fondazione, Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. ha venduto quasi 10.000 tonnellate di fibra di carbonio in totale,che rappresenta la maggior parte del volume delle vendite sul mercato interno delle fibre di carbonio.

I suoi prodotti sono ampiamente utilizzati in settori industriali quali materiali compositi carbonio-carbonio, nuclei compositi di cavi, recipienti a pressione, dispositivi medici, ingegneria civile e costruzione,e nel campo dello sport e del tempo liberoEssi hanno ricevuto buone valutazioni durante le prove in campo della difesa nazionale e militare come aerospaziale, industria degli armamenti e nucleare,e hanno ampie applicazioni in settori emergenti come i veicoli a nuova energia, trasporto ferroviario, produzione di energia eolica e ingegneria navale.

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Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. si trova nella zona economica speciale di Shenzhen, Guangdong, Cina.È impegnata a fornire al mondo soluzioni integrate, compresa la ricerca e lo sviluppo di precursori di fibra di carbonio, produzione di fibre di carbonio e ricerca e sviluppo di prodotti compositi in fibra di carbonio.000 tonnellate e una capacità di produzione di fibra di carbonio di 5- 1.000 tonnellate.Si tratta di un'impresa che ha realizzato la produzione di fibre industrializzate a livello di chilotoni e di un'impresa che ha sviluppato la tecnologia di filatura a secco per preparare fibre di carbonio ad alte prestazioni.L'azienda ha sviluppato e costruito in modo indipendente una serie completa di linee di produzione di precursori e carbonizzazione in fibra di carbonio ad alte prestazioni.padroneggiato i processi tecnologici di base quali la polimerizzazione ad altissima capacità, dry-jet wet-spinning, e carbonizzazione omogenea pre-ossidazione, nonché produzione di attrezzature chiave, e può produrre in modo stabile SYT45, SYT49,e fibre di carbonio ad alte prestazioni di grado SYT55 in lotti e su larga scala.

Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. ha preso il comando nel settore nel superare la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001, la certificazione del sistema di gestione ambientale ISO14001,Certificazione del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro OHSAS18001, e la certificazione del sistema di ispezione di misurazione ISO10012.e ha partecipato alla formulazione di norme nazionali per le fibre di carbonio e i prodotti precursori.

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La fibra di carbonio (CF in breve) è un nuovo tipo di materiale in fibra con elevata resistenza e fibre ad alto modulo contenenti più del 95% di carbonio.È un materiale di grafite microcristallino ottenuto dall'impilazione di microcristalli di grafite in fiocco e di altre fibre organiche lungo la direzione assiale delle fibreLa fibra di carbonio è "morbida all'esterno e rigida all'interno". È più leggera dell'alluminio metallico ma più resistente dell'acciaio.Ha anche le caratteristiche di resistenza alla corrosione e modulo elevato, che lo rende un materiale importante sia nella difesa nazionale, nell'industria militare che nelle applicazioni civili.Non solo ha le caratteristiche intrinseche dei materiali al carbonio, ma possiede anche la morbida trasformabilità delle fibre tessili, che lo rende una nuova generazione di fibre di rinforzo.

La fibra di carbonio ha molte proprietà eccellenti.resistenza alle temperature ultra elevate in ambienti non ossidanti, buona resistenza alla stanchezza, calore specifico e conduttività elettrica tra non metalli e metalli, coefficiente di espansione termica ridotto con anisotropia, buona resistenza alla corrosione,e buona permeabilità ai raggi XHa anche una buona conducibilità termica ed elettrica e proprietà di schermatura elettromagnetica.

Rispetto alla fibra di vetro tradizionale, il modulo di Young della fibra di carbonio è più di tre volte quello della fibra di vetro; rispetto alla fibra Kevlar, il modulo di Young è circa il doppio.È insolubile e non gonfia nei solventi organici, acidi e alcali, con eccezionale resistenza alla corrosione.

Il 15 febbraio 2016, la Cina ha sviluppato una fibra di carbonio ad alte prestazioni sfondando il controllo e il blocco giapponese.

Composizione e struttura

La fibra di carbonio è una fibra polimerica inorganica con un contenuto di carbonio superiore al 90%.La microstruttura della fibra di carbonio è simile alla grafite artificialeLa distanza tra gli strati di fibra di carbonio è di circa 3,39 a 3,42 angstrom.Gli atomi di carbonio in ogni strato parallelo non sono disposti in modo regolare come nel grafite, e gli strati sono collegati da forze di van der Waals.

La struttura della fibra di carbonio è di solito considerata costituita da cristalli e pori ordinati in due dimensioni.e la distribuzione dei pori hanno un impatto significativo sulle prestazioni della fibra di carbonio.

Quando la porosità è inferiore a un certo valore critico, la porosità non ha alcun effetto evidente sulla resistenza al taglio interlaminar, sulla resistenza alla flessione e sulla resistenza alla trazione dei compositi in fibra di carbonio.Alcuni studi hanno evidenziato che la porosità critica che causa una diminuzione delle proprietà meccaniche del materiale è dell'1%-4%.Quando il contenuto di volume dei pori è nell'intervallo 0-4%, per ogni aumento dell'1% del contenuto di volume dei pori, la resistenza al taglio interlaminar diminuisce di circa il 7%.Studi condotti su resine epossidiche in fibra di carbonio e su laminati di resine bismaleimide in fibra di carbonio hanno dimostrato che quando la porosità supera 0I test hanno dimostrato che i pori sono distribuiti principalmente tra fasci di fibre e alle interfacce interlaminarie.,maggiore è la dimensione dei pori, riducendo significativamente l'area dell'interfaccia interlaminaria nel laminato.per questo la resistenza al taglio interlaminar è relativamente sensibile ai poriInoltre, i pori sono aree di concentrazione di stress con scarsa capacità di carico. Quando stressati, i pori si espandono formando lunghe crepe, portando a danni.

Anche due laminati con la stessa porosità (utilizzando metodi di preparazione e metodi di produzione diversi nello stesso ciclo di indurimento) presentano comportamenti meccanici completamente diversi.I valori specifici della diminuzione delle proprietà meccaniche con aumento della porosità variano, dimostrando che l'impatto della porosità sulle proprietà meccaniche ha una grande dispersione e scarsa ripetibilità.L'influenza dei pori sulle proprietà meccaniche dei laminati compositi è una questione complessaQuesti fattori comprendono: la forma, le dimensioni e la posizione dei pori; le proprietà meccaniche delle fibre, della matrice e delle interfacce; e i carichi statici o dinamici.

Rispetto alla porosità e al rapporto di aspetto dei pori, la dimensione e la distribuzione dei pori hanno un impatto maggiore sulle proprietà meccaniche.03 mm2) hanno effetti negativi sulle proprietà meccaniche, che è attribuito all'impatto dei pori sulla propagazione delle crepe nelle zone ricche di resina interlaminaria.

Proprietà fisiche

La fibra di carbonio combina la forte resistenza alla trazione dei materiali a carbonio e la morbida trasformabilità delle fibre, rendendola un nuovo materiale con eccellenti proprietà meccaniche.La resistenza alla trazione della fibra di carbonio è di circa 2 a 7 GPaLa densità è di circa 1,5 - 2,0 grammi per centimetro cubo, che, oltre ad essere correlato alla struttura della fibra precursore,è determinata principalmente dalla temperatura del trattamento di carbonizzazioneGeneralmente, dopo un trattamento di grafite a alta temperatura a 3000°C, la densità può raggiungere i 2,0 grammi per centimetro cubo.con un peso specifico inferiore o uguale a 0,01 mmIl coefficiente di espansione termica della fibra di carbonio è diverso da quello delle altre fibre.e ha la caratteristica dell'anisotropiaLa capacità termica specifica della fibra di carbonio è generalmente di 7.12La conduttività termica diminuisce con l'aumento della temperatura: essa è negativa nella direzione parallela alla fibra (0,72 a 0.90) e positivo nella direzione perpendicolare alla fibra (32 a 22)La resistenza specifica della fibra di carbonio dipende dal tipo di fibra.e la fibra di carbonio ad alta resistenza ha una resistenza specifica di 1500 per centimetroQuesto rende la fibra di carbonio ha la più alta resistenza specifica e modulo specifico tra tutte le fibre ad alte prestazioni.la fibra di carbonio ha le caratteristiche di alta resistenza, modulo elevato, bassa densità e piccolo coefficiente di espansione lineare in termini di proprietà fisiche, e può essere chiamato il "re dei nuovi materiali".

Oltre ad avere le caratteristiche dei materiali di carbonio generali, la fibra di carbonio ha una forma significativamente anisotropa e morbida, può essere trasformata in vari tessuti,e a causa della sua bassa gravità specifica, presenta una elevata resistenza lungo la direzione dell'asse della fibra.I materiali compositi in resina epossidica rinforzata con fibre di carbonio presentano i più elevati indicatori completi di resistenza specifica e modulo specifico tra i materiali strutturali esistentiLa resistenza alla trazione dei compositi in resina di fibra di carbonio è generalmente superiore a 3500 MPa, pari a 7-9 volte quella dell'acciaio, e il modulo di elasticità alla trazione è compreso tra 230 e 430 GPa.che è anche superiore a quello dell'acciaioPertanto, la resistenza specifica del CFRP, cioè il rapporto tra la resistenza del materiale e la sua densità, può raggiungere oltre 2000 MPa, mentre la resistenza specifica dell'acciaio A3 è di soli 59 MPa circa.e il suo modulo specifico è anche superiore a quello dell'acciaioRispetto alla fibra di vetro tradizionale,il suo modulo di Young (una grandezza fisica che rappresenta le proprietà di trazione o compressione di un materiale entro il limite di elasticità) è più di tre volte quello della fibra di vetroI test su laminati di resina epossidica in fibra di carbonio hanno dimostrato che con l'aumentare della porosità, diminuiscono sia la resistenza che il modulo.La porosità ha un impatto molto significativo sulla resistenza al taglio interlaminar, resistenza alla flessione e modulo di flessione; la resistenza alla trazione diminuisce relativamente lentamente con l'aumento della porosità; il modulo di trazione è meno interessato dalla porosità.

La fibra di carbonio ha anche un'eccellente finezza (una delle espressioni di finezza sono i grammi di fibra lunga 9000 metri), generalmente solo circa 19 grammi,e la forza di trazione è superiore a 300 kg per micronPochi altri materiali hanno una serie di proprietà eccellenti come la fibra di carbonio, per cui viene utilizzata in settori con requisiti rigorosi in termini di resistenza, rigidità, peso e caratteristiche di stanchezza.Quando non sono a contatto con l'aria e gli ossidantiLa fibra di carbonio può resistere ad alte temperature superiori a 3000°C, presentando un'eccezionale resistenza al calore.la resistenza della fibra di carbonio inizia a diminuire solo quando la temperatura è superiore a 1500°CLa resistenza radiale della fibra di carbonio non è buona quanto la sua resistenza assiale, quindi la fibra di carbonio è sensibile alla forza radiale (cioè,non può essere annodato)Inoltre, la fibra di carbonio ha una buona resistenza alle basse temperature; ad esempio,non diventa fragile nemmeno a temperature di azoto liquido.

Le proprietà chimiche della fibra di carbonio sono simili a quelle del carbonio.Quando la temperatura dell'aria è superiore a 400°CLa fibra di carbonio ha una buona resistenza alla corrosione ai solventi organici generali, agli acidi e alle alcali, essendo insolubile e non gonfiabile.con eccellente resistenza alla corrosioneAlcuni studiosi hanno immerso la fibra di carbonio a base di PAN in una forte soluzione alcalina di idrossido di sodio nel 1981, e dopo più di 30 anni,mantiene ancora la sua forma di fibraTuttavia, la sua resistenza agli urti è scarsa e si danneggia facilmente.mentre quella di lega di alluminio è negativaQuando i compositi in fibra di carbonio vengono utilizzati in combinazione con leghe di alluminio, si verificheranno fenomeni di carbonizzazione, carburizzazione e corrosione elettrochimica dei metalli.la fibra di carbonio deve essere sottoposta a trattamento superficiale prima dell'usoLa fibra di carbonio ha anche proprietà quali resistenza al petrolio, resistenza alle radiazioni, radioresistenza, assorbimento di gas tossici e moderazione dei neutroni.

Un caloroso promemoria.

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