| TC33-3K: | Włókno węglowe | Funkcjonować: | Przewodzący |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Tajwan | Morfologia włókien: | Włókno |
| Grubość: | 7um | Długość: | 5000000 (mm) |
| Liczba otworów: | 2000 | Kolor: | Czarny |
| Główne zastosowania: | materiały termoizolacyjne, włókna inżynieryjne | Numer artykułu: | 1001254 |
| Marka: | Taili (tworzywa sztuczne Formosa) | Czy jest to źródło towarów dostarczanych wyłącznie na eksport transgraniczny?: | NIE |
| Specyfikacja: | TC33-3K | Rezystor: | około 150 omów na metr |
| Moduł rozciągania: | 230Gpa | Wytrzymałość na rozciąganie: | 3450 MPa |
| Podkreślić: | Przędza z włókien węglowych Taiwan Taili TC33-3K,Autentyczne włókna węglowe Taiplast TC33-3K,Przędza z włókien węglowych o tej samej masie |
||
Opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. jest powiązana z jedną ze stu najlepszych firm w prowincji Guangdong. Firma została założona we wrześniu 2006 roku, a jej aktywa wynoszą prawie 100 milionów juanów. Firma opanowała technologię na poziomie kiloton dla gatunków T300 i T700, a także technologię na poziomie kilkuset ton dla gatunków T800 i M30, posiadając niezależne prawa własności intelektualnej do kluczowych technologii i kluczowego sprzętu.
Od momentu powstania Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. sprzedała łącznie prawie 10 000 ton włókna węglowego, co stanowi większość wolumenu sprzedaży na krajowym rynku włókna węglowego.
Jej produkty są szeroko stosowane w dziedzinach przemysłowych, takich jak materiały kompozytowe węglowo-węglowe, rdzenie kabli kompozytowych, naczynia ciśnieniowe, urządzenia medyczne oraz inżynieria lądowa i budownictwo, a także w dziedzinie sportu i rekreacji. Produkty te otrzymały dobre oceny podczas prób w dziedzinach obronności narodowej i wojskowości, takich jak przemysł kosmiczny, zbrojeniowy i jądrowy, a także znajdują szerokie zastosowanie w rozwijających się dziedzinach, takich jak pojazdy elektryczne nowej generacji, transport szynowy, produkcja energii wiatrowej i inżynieria morska.
![]()
![]()
Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Shenzhen w Guangdong w Chinach. Firma jest zaangażowana w dostarczanie światu zintegrowanych rozwiązań obejmujących badania i rozwój prekursorów włókna węglowego, produkcję włókna węglowego oraz badania i rozwój produktów kompozytowych z włókna węglowego. Obecnie posiada zdolność produkcyjną prekursorów włókna węglowego wynoszącą 13 000 ton i zdolność produkcyjną włókna węglowego wynoszącą 5 000 ton. Jest to przedsiębiorstwo, które zrealizowało produkcję przemysłową włókien na poziomie kiloton i przedsiębiorstwo, które opracowało technologię przędzenia na mokro metodą "dry-jet wet-spinning" do przygotowania wysokowydajnych włókien węglowych. Firma samodzielnie opracowała i zbudowała kompletne linie produkcyjne do produkcji wysokowydajnych prekursorów włókna węglowego i karbonizacji, opanowała kluczowe procesy technologiczne, takie jak polimeryzacja o bardzo dużej pojemności, przędzenie na mokro metodą "dry-jet wet-spinning" oraz jednorodna karbonizacja z wstępnym utlenianiem, a także produkcję kluczowego sprzętu, i może stabilnie produkować wysokowydajne włókna węglowe gatunków SYT45, SYT49 i SYT55 w partiach i na dużą skalę.
Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. jako pierwsza w branży przeszła certyfikację systemu zarządzania jakością ISO9001, certyfikację systemu zarządzania środowiskowego ISO14001, certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS18001 oraz certyfikację systemu kontroli pomiarów ISO10012. Firma utworzyła centrum badań wysokowydajnych włókien oraz centrum badań i rozwoju nowych produktów, a także uczestniczyła w opracowywaniu norm krajowych dla produktów z włókna węglowego i prekursorów.
![]()
Włókno węglowe (w skrócie CF) to nowy rodzaj materiału włóknistego o wysokiej wytrzymałości i wysokim module sprężystości, zawierający ponad 95% węgla. Jest to materiał grafitowy o mikrokrystalicznej strukturze, uzyskany przez ułożenie mikrokryształów grafitu płatkowego i innych włókien organicznych wzdłuż osi włókna, a następnie poddany obróbce karbonizacji i grafityzacji. Włókno węglowe jest "miękkie na zewnątrz, a twarde w środku". Jest lżejsze od aluminium, ale jego wytrzymałość jest wyższa niż stali. Posiada również cechy odporności na korozję i wysokiego modułu sprężystości, co czyni je ważnym materiałem zarówno w przemyśle obronnym i wojskowym, jak i w zastosowaniach cywilnych. Posiada nie tylko inherentne właściwości materiałów węglowych, ale także miękką przetworzalność włókien tekstylnych, co czyni je nową generacją włókien zbrojeniowych.
Włókno węglowe ma wiele doskonałych właściwości. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością osiową i modułem sprężystości, niską gęstością, wysoką wydajnością specyficzną, brakiem pełzania, odpornością na ekstremalnie wysokie temperatury w środowiskach beztlenowych, dobrą odpornością na zmęczenie, ciepłem właściwym i przewodnością elektryczną między niemetalami a metalami, małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej z anizotropią, dobrą odpornością na korozję i dobrą przepuszczalnością dla promieni rentgenowskich. Posiada również dobrą przewodność cieplną i elektryczną oraz doskonałe właściwości ekranowania elektromagnetycznego itp.
W porównaniu z tradycyjnym włóknem szklanym, moduł Younga włókna węglowego jest ponad trzy razy większy niż moduł włókna szklanego; w porównaniu z włóknem Kevlar, jego moduł Younga jest około dwa razy większy niż moduł włókna Kevlar. Jest nierozpuszczalne i nie pęcznieje w rozpuszczalnikach organicznych, kwasach i zasadach, wykazując wyjątkową odporność na korozję.
15 lutego 2016 roku Chiny przełamały japońską kontrolę i blokadę w rozwoju wysokowydajnego włókna węglowego.
Skład i struktura
Włókno węglowe to nieorganiczne włókno polimerowe o zawartości węgla powyżej 90%. Spośród nich te o zawartości węgla powyżej 99% nazywane są włóknami grafitowymi. Mikrostruktura włókna węglowego jest podobna do grafitu sztucznego, która jest strukturą grafitu turbostratycznego. Odległość między warstwami włókna węglowego wynosi około 3,39 do 3,42 angstromów. Atomy węgla w każdej równoległej warstwie nie są ułożone tak regularnie jak w graficie, a warstwy są połączone siłami van der Waalsa.
Struktura włókna węglowego jest zazwyczaj uważana za składającą się z dwuwymiarowo uporządkowanych kryształów i porów. Zawartość, rozmiar i rozmieszczenie porów mają duży wpływ na właściwości włókna węglowego.
Gdy porowatość jest niższa niż pewna wartość krytyczna, porowatość nie ma oczywistego wpływu na wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe, wytrzymałość na zginanie i wytrzymałość na rozciąganie kompozytów z włókna węglowego. Niektóre badania wskazują, że krytyczna porowatość powodująca spadek właściwości mechanicznych materiału wynosi 1%-4%. Gdy zawartość objętościowa porów mieści się w zakresie 0-4%, każdy 1% wzrost zawartości objętościowej porów powoduje spadek wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe o około 7%. Badania laminatów z żywicy epoksydowej i bismaleimidowej wzmocnionych włóknem węglowym wykazały, że gdy porowatość przekracza 0,9%, wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe zaczyna spadać. Z eksperymentów wiadomo, że pory są rozmieszczone głównie między wiązkami włókien i na interfejsach międzywarstwowych. Ponadto, im wyższa zawartość porów, tym większy rozmiar porów, co znacznie zmniejsza powierzchnię interfejsu międzywarstwowego w laminacie. Gdy materiał jest obciążony, jest podatny na uszkodzenia międzywarstwowe, co jest również powodem, dla którego wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe jest stosunkowo wrażliwa na pory. Ponadto pory są obszarami koncentracji naprężeń o słabej nośności. Po obciążeniu pory rozszerzają się, tworząc długie pęknięcia, prowadząc do uszkodzenia.
Nawet dwa laminaty o tej samej porowatości (uzyskane różnymi metodami prepreg i metodami produkcji w tym samym cyklu utwardzania) wykazują zupełnie różne zachowania mechaniczne. Konkretne wartości spadku właściwości mechanicznych wraz ze wzrostem porowatości są różne, co pokazuje, że wpływ porowatości na właściwości mechaniczne ma dużą dyspersję i słabą powtarzalność. Ze względu na uwzględnienie wielu zmiennych czynników, wpływ porów na właściwości mechaniczne laminatów kompozytowych jest bardzo złożonym zagadnieniem. Czynniki te obejmują: kształt, rozmiar i położenie porów; właściwości mechaniczne włókna, osnowy i interfejsu; obciążenia statyczne lub dynamiczne.
W porównaniu z porowatością i współczynnikiem kształtu porów, rozmiar i rozmieszczenie porów mają większy wpływ na właściwości mechaniczne. Stwierdzono, że duże pory (powierzchnia > 0,03 mm²) mają negatywny wpływ na właściwości mechaniczne, co przypisuje się wpływowi porów na propagację pęknięć w międzywarstwowej strefie bogatej w żywicę.
Właściwości fizyczne
Włókno węglowe łączy silną wytrzymałość na rozciąganie materiałów węglowych i miękką przetworzalność włókien, będąc nowym materiałem o doskonałych właściwościach mechanicznych. Wytrzymałość na rozciąganie włókna węglowego wynosi około 2 do 7 GPa, a moduł sprężystości na rozciąganie około 200 do 700 GPa. Gęstość wynosi około 1,5 do 2,0 gramów na centymetr sześcienny, co jest związane ze strukturą włókna prekursorowego i jest głównie określone przez temperaturę obróbki karbonizacji. Ogólnie rzecz biorąc, po obróbce grafityzacji w wysokiej temperaturze 3000°C, gęstość może osiągnąć 2,0 gramów na centymetr sześcienny. Ponadto jest bardzo lekki, o ciężarze właściwym mniejszym niż aluminium, mniej niż 1/4 stali, a wytrzymałości specyficznej 20 razy większej niż żelazo. Współczynnik rozszerzalności cieplnej włókna węglowego różni się od współczynnika innych włókien i ma charakter anizotropowy. Ciepło właściwe włókna węglowego wynosi zazwyczaj 7,12. Przewodność cieplna maleje wraz ze wzrostem temperatury; jest ujemna (0,72 do 0,90) równolegle do kierunku włókna i dodatnia (32 do 22) prostopadle do kierunku włókna. Opór właściwy włókna węglowego jest związany z rodzajem włókna. W temperaturze 25°C, wysokomodułowe włókno węglowe wynosi 775, a wysokowytrzymałe włókno węglowe wynosi 1500 na centymetr. To sprawia, że włókno węglowe ma najwyższą wytrzymałość specyficzną i moduł specyficzny spośród wszystkich wysokowydajnych włókien. W porównaniu z materiałami metalowymi, takimi jak tytan, stal i aluminium, włókno węglowe charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, wysokim modułem sprężystości, niską gęstością i małym współczynnikiem rozszerzalności liniowej pod względem właściwości fizycznych, i można je nazwać królem nowych materiałów.
Oprócz cech ogólnych materiałów węglowych, włókno węglowe ma znacząco anizotropowy i miękki kształt, może być przetwarzane na różne tkaniny, a ze względu na mały ciężar właściwy wykazuje wysoką wytrzymałość w kierunku osi włókna. Kompozyty z żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem węglowym mają najwyższy kompleksowy wskaźnik wytrzymałości specyficznej i modułu specyficznego spośród istniejących materiałów konstrukcyjnych. Wytrzymałość na rozciąganie kompozytów z żywicy węglowej wynosi zazwyczaj ponad 3500 MPa, czyli 7 do 9 razy więcej niż stali, a moduł sprężystości na rozciąganie wynosi 230 do 430 GPa, co jest również wyższe niż stali; dlatego wytrzymałość specyficzna CFRP, czyli stosunek wytrzymałości materiału do jego gęstości, może osiągnąć ponad 2000 MPa, podczas gdy wytrzymałość specyficzna stali A3 wynosi tylko około 59 MPa, a jej moduł specyficzny jest również wyższy niż stali. W porównaniu z tradycyjnym włóknem szklanym, jego moduł Younga (wielkość fizyczna reprezentująca właściwości rozciągające lub ściskające materiału w granicach sprężystości) jest ponad trzy razy większy niż włókna szklanego; w porównaniu z włóknem Kevlar, jego moduł Younga jest około dwa razy większy niż włókna Kevlar. Testy laminatów z żywicy epoksydowej wzmocnionych włóknem węglowym pokazują, że wraz ze wzrostem porowatości zarówno wytrzymałość, jak i moduł sprężystości maleją. Porowatość ma duży wpływ na wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe, wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości na zginanie; wytrzymałość na rozciąganie stosunkowo wolno maleje wraz ze wzrostem porowatości; moduł sprężystości na rozciąganie jest mniej wrażliwy na porowatość.
Włókno węglowe ma również doskonałą drobność (jednym z wyrazów drobności jest gramatura włókna o długości 9000 metrów), zazwyczaj tylko około 19 gramów, a siła rozciągająca wynosi aż 300 kg na mikron. Niewiele innych materiałów posiada taką serię doskonałych właściwości jak włókno węglowe, dlatego jest ono stosowane w dziedzinach o ścisłych wymaganiach dotyczących drobności, sztywności, wagi i charakterystyki zmęczeniowej. Gdy nie jest w kontakcie z powietrzem i utleniaczami, włókno węglowe może wytrzymać wysokie temperatury powyżej 3000°C, wykazując doskonałą odporność na ciepło. W porównaniu z innymi materiałami, wytrzymałość włókna węglowego zaczyna spadać dopiero po przekroczeniu temperatury 1500°C, a im wyższa temperatura, tym większa wytrzymałość włókna. Wytrzymałość promieniowa włókna węglowego nie jest tak dobra jak wytrzymałość osiowa, dlatego włókno węglowe jest wrażliwe na siłę promieniową (tj. nie można go węzłować), podczas gdy właściwości "whiskers" innych materiałów już znacznie się pogorszyły. Ponadto włókno węglowe ma dobrą odporność na niskie temperatury, np. nie jest kruche w temperaturze ciekłego azotu.
Właściwości chemiczne włókna węglowego są podobne do właściwości węgla. Z wyjątkiem utleniania przez silne utleniacze, jest ono obojętne na ogólne zasady. Gdy temperatura w powietrzu przekracza 400°C, występuje wyraźne utlenianie, generujące CO i CO₂. Włókno węglowe ma dobrą odporność na korozję ze strony ogólnych rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad, jest nierozpuszczalne i nie pęcznieje, wykazuje doskonałą odporność na korozję, bez problemów z rdzą. Niektórzy naukowcy zanurzyli włókno węglowe na bazie PAN w silnie alkalicznym roztworze wodorotlenku sodu w 1981 roku, a po ponad 30 latach nadal zachowuje ono swoją formę włókna. Jednak jego odporność na uderzenia jest słaba i łatwo ulega uszkodzeniu. Jest utleniane pod działaniem silnych kwasów. Siła elektromotoryczna włókna węglowego jest dodatnia, podczas gdy siła elektromotoryczna stopu aluminium jest ujemna. Gdy kompozyty z włókna węglowego są używane w połączeniu ze stopami aluminium, wystąpi metalizacja, nawęglanie i korozja elektrochemiczna. Dlatego włókno węglowe musi przejść obróbkę powierzchniową przed użyciem. Włókno węglowe posiada również właściwości takie jak odporność na olej, promieniowanie, promieniowanie radiowe, absorpcja toksycznych gazów i moderacja neutronów.
Ciepłe przypomnienie
Dotyczy faktur
Nasza firma może wystawić zwykłe faktury VAT oraz specjalne faktury VAT. Jednorazowy zakup produktów o wartości 100 juanów lub więcej może być podstawą do wystawienia zwykłej faktury VAT, a zakup o wartości 1000 juanów lub więcej może być podstawą do wystawienia specjalnej faktury VAT. Możesz zostawić wiadomość sprzedawcy z tytułem faktury lub kliknąć na obsługę klienta, aby poinformować o tytule faktury online!
Uwagi dotyczące odbioru towaru
Wszystkie produkty w naszym sklepie są ściśle sprawdzane przez profesjonalistów przed wysyłką. Proszę upewnić się, że towar został sprawdzony przed podpisaniem formularza dostawy ekspresowej. Jeśli kurier nie zgodzi się na sprawdzenie towaru przed podpisaniem, należy rozpakować i sprawdzić towar natychmiast po podpisaniu w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny z nadawcą podany na formularzu dostawy ekspresowej. Potwierdzenie odbioru przez podpis (w tym podpisy członków rodziny, dozorców itp.) będzie traktowane jako dowód nienaruszenia towaru. Nie będziemy rekompensować żadnych uszkodzeń, braków itp. zgłoszonych po tym.
Usługa zwrotu i wymiany
Okres zwrotu i wymiany w naszym sklepie wynosi 7 dni, liczony od daty podpisania przez klienta odbioru paczki na potwierdzeniu odbioru przez kuriera. Jeśli klienci stwierdzą problemy, takie jak wady jakościowe lub braki podczas sprawdzania towaru podczas dostawy przez kuriera, poniesiemy koszty przesyłki w obie strony za bezwarunkowe zwroty i wymiany. Jeśli zakupisz produkt, który nie jest dla Ciebie odpowiedni lub który Ci się nie podoba, możesz go zwrócić lub wymienić pod warunkiem, że produkt i jego akcesoria są fabrycznie nowe i nie wpływają na dalszą sprzedaż. W przypadku zwrotów lub wymian spowodowanych przyczynami osobistymi, koszty przesyłki w obie strony ponosi klient. Jeśli potrzebujesz zwrócić lub wymienić towar, proszę zostawić identyfikator Wangwang sprzedawcy w zwracanej paczce do weryfikacji, aby ułatwić szybsze i skuteczniejsze przetworzenie związanych z tym spraw.
Obsługa posprzedażna
Nasz zespół jest zawsze gotów do komunikacji z Państwem w każdej sytuacji, aby rozwiązać Państwa problemy. Na podstawie wzajemnego zrozumienia dążymy do sytuacji "win-win": zdobywamy Państwa zaufanie i przychylność, a jednocześnie Państwo otrzymują nasze produkty i usługi. Mamy nadzieję, że każdy klient stanie się długoterminowym, zaufanym partnerem, który nas wspiera, i że będziemy mogli osiągnąć spójne zrozumienie przez długi czas.
Cenimy sobie opinie każdego klienta. Jeśli jesteś zadowolony, prosimy o pozytywną opinię i pełną ocenę. Będziemy bardzo wdzięczni i będziemy nadal ciężko pracować. Jeśli napotkasz jakiekolwiek nieprzyjemności podczas zakupów lub masz jakiekolwiek pytania, koniecznie skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Nasza obsługa klienta z pewnością rozwiąże Twoje problemy. Prosimy nie wystawiać średniej lub negatywnej opinii bez wcześniejszego kontaktu z nami. Jeśli się na to nie zgadzasz, prosimy o powstrzymanie się od zakupu. Mamy nadzieję, że pozostawimy sobie nawzajem miłe wspomnienia!