Krótki opis: Obserwuj krok po kroku operację i zobacz praktyczne przykłady zastosowania naszej wzmocnionej powłoką PU, przewodzącego, ciętego włókna węglowego o grubości 6 mm. Ten film przedstawia proces produkcyjny, równomierną dyspersję włókien i kluczowe zastosowania modyfikacji tworzyw sztucznych, podkreślając ich doskonałą przewodność i właściwości mechanicznego wzmocnienia.
Powiązane cechy produktu:
Zawiera jednolitą długość 6 mm dla optymalnego rozproszenia i łatwości przetwarzania w różnych zastosowaniach.
Wzbogacony specjalną powłoką PU w celu poprawy przewodności i kompatybilności z matrycami z tworzyw sztucznych.
Wykazuje wysoką wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą 33,6-3,8 GPa, znacznie większą niż stal w przeliczeniu na wagę.
Zapewnia doskonałą przewodność elektryczną z rezystywnością objętościową 1,5×10⁻³ Ω·cm.
Oferuje doskonałą odporność na korozję, pozostając stabilnym w kwasach, zasadach i rozpuszczalnikach organicznych.
Lekki o gęstości 1,6-1,76 g/cm³, idealny do zastosowań wrażliwych na wagę.
Zapewnia wysoki moduł 220 GPa, zwiększając sztywność w materiałach kompozytowych.
Idealny do modyfikacji tworzyw sztucznych, oferujący zwiększoną wytrzymałość, przewodność i właściwości ekranujące.
Często zadawane pytania:
Jakie są główne zastosowania tego ciętego włókna węglowego 6mm?
Jest specjalnie zaprojektowany do modyfikacji tworzyw sztucznych, zwiększając wytrzymałość, przewodność i ekranowanie elektromagnetyczne w branżach takich jak motoryzacja, lotnictwo i materiały specjalistyczne.
Jak powłoka PU wpływa na włókno węglowe?
Powłoka PU zwiększa przewodnictwo elektryczne i poprawia kompatybilność z różnymi matrycami z tworzyw sztucznych, zapewniając równomierne rozproszenie i skuteczne działanie.
Jaka jest przewodność elektryczna tego włókna węglowego?
Ma rezystywność objętościową 1,5×10⁻³ Ω·cm, co czyni go wysoce przewodzącym w zastosowaniach wymagających rozpraszania ładunków elektrostatycznych lub ekranowania EMI.
Jak wytrzymałość tego włókna węglowego wypada w porównaniu ze stalą?
Dzięki wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 33,6-3,8 GPa, jest 7-9 razy mocniejszy od stali, a jednocześnie waży mniej niż jedną czwartą jej wagi.