| Nome do produto: | fibra de carbono | Local de Origem: | Guangdong |
|---|---|---|---|
| Grossura: | afinar | Número de furos: | 2000 |
| Principais usos: | Fibras de engenharia, tecelagem industrial, 3283093 | Marca: | Turing |
| Especificação: | Fibra de carbono picada de 6mm | Função: | Placa de fricção condutora, pastilha de freio, reforço de plástico |
| Morfologia da fibra: | fibra curta | Comprimento: | 1—30mm(mm) |
| cor: | Preto | Número do artigo: | 10011 |
| É uma fonte de abastecimento dedicada à exportação transfronteiriça?: | Não | agente de dimensionamento: | Poliuretano à base de água |
Detalhes do produto
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Os cortes curtos de fibra de carbono produzidos pela nossa empresa são feitos usando equipamentos sofisticados, resultando em fibras com comprimentos uniformes.
Os fios de fibra de carbono picados são feitos cortando filamentos longos de fibra de carbono, e suas propriedades básicas dependem principalmente das propriedades de suas matérias-primas longos filamentos de fibra de carbono.Devido à sua aparente forma como bigodes fofinhos de certo comprimento, em comparação com os filamentos longos, as fibras curtas apresentam as vantagens de uma dispersão uniforme, métodos de alimentação diversos e processos simples,para que possam ser aplicados em campos onde os filamentos longos não são adequados.
A fibra de carbono possui as características de peso leve, elevada resistência (a sua gravidade específica é inferior a 1/4 da do aço e a sua resistência à tração é superior a 3500 MPa,que é 7-9 vezes maior do que o aço), alto módulo, resistência à corrosão, boa condutividade elétrica, bom desempenho de blindagem e alta absorção de ondas.e materiais especiais civis.
Tabela de parâmetros de desempenho da fibra de carbono
Diâmetro do filamento7.0-10 μm
Teor de carbono≥ 95%
Densidade10,6-1,76 g/cm
Resistência à tração 33,6-3,8 GPa
Modulo de tração220 GPa
Resistividade de volume 1,5 × 10-3Ωcm
Fibras de carbono
A fibra de carbono (CF, abreviadamente), é um novo tipo de material de fibra com alta resistência e fibra de alto módulo com um teor de carbono superior a 95%.É um material de grafite microcristalino obtido por empilhamento de microcristais de grafite em flocos e outras fibras orgânicas ao longo da direção axial das fibrasA fibra de carbono é "suave por fora, mas dura por dentro". É mais leve que o alumínio metálico, mas mais forte que o aço.Possui também as características de resistência à corrosão e elevado módulo, tornando-o um material importante tanto na indústria de defesa nacional e militar, bem como aplicações civis.mas também tem a suavidade de processamento das fibras têxteis, e é uma nova geração de fibras de reforço.
A fibra de carbono tem muitas propriedades excelentes.resistência a temperaturas ultra-altas em ambientes não oxidantes, boa resistência à fadiga, calor específico e condutividade elétrica entre não metais e metais, pequeno coeficiente de expansão térmica com anisotropia, boa resistência à corrosão,e boa permeabilidade a raios-XPossui também boa condutividade elétrica e térmica, e excelentes propriedades de blindagem eletromagnética, etc.
Em comparação com a fibra de vidro tradicional, o módulo de Young da fibra de carbono é mais de três vezes maior que a fibra de vidro; em comparação com a fibra Kevlar,seu módulo de Young é cerca de duas vezes maior que a da fibra KevlarÉ insolúvel e não incha em solventes orgânicos, ácidos e álcalis, com excelente resistência à corrosão.
Em 15 de fevereiro de 2016, a China rompeu o controle e o bloqueio do Japão para desenvolver fibra de carbono de alto desempenho.
Estrutura da composição
Fibra de carbono
A fibra de carbono é uma fibra polimérica inorgânica com um teor de carbono superior a 90%.A microestrutura da fibra de carbono é semelhante à do grafite artificialA distância entre as camadas de fibra de carbono é de cerca de 3,39 a 3,42 angstroms.A disposição dos átomos de carbono entre as camadas paralelas não é tão regular quanto a da grafite, e as camadas são conectadas por forças de van der Waals.
A estrutura da fibra de carbono é geralmente considerada constituída por cristais e poros ordenados bidimensionalmente.O tamanho e a distribuição dos poros têm uma grande influência no desempenho da fibra de carbono.
Quando a porosidade é inferior a um determinado valor crítico, esta não tem qualquer efeito óbvio sobre a resistência de cisalhamento, a resistência à flexão e a resistência à tração dos compósitos de fibra de carbono.Alguns estudos apontam que a porosidade crítica que causa o declínio das propriedades mecânicas do material é de 1% a 4%Quando o teor de volume dos poros está na faixa de 0-4%, para cada aumento de 1% no teor de volume dos poros, a resistência de cisalhamento interlaminar diminui cerca de 7%.Os estudos sobre resinas epoxi de fibra de carbono e laminados de resinas bismaleimida de fibra de carbono mostram que, quando a porosidade excede 0A resistência de cisalhamento interlaminário começa a diminuir em 0,9%.quanto maior o teor de poros, quanto maior for o tamanho dos poros, o que reduz significativamente a área da interface interlaminar no laminado.que também é a razão pela qual a resistência de cisalhamento interlaminar é relativamente sensível aos porosAlém disso, o poro é uma área de concentração de estresse com fraca capacidade de suporte.
Mesmo que dois laminados tenham a mesma porosidade (usando métodos de prepreg e métodos de fabricação diferentes no mesmo ciclo de cura), apresentam comportamentos mecânicos completamente diferentes.Os valores específicos da diminuição das propriedades mecânicas com o aumento da porosidade são diferentes, mostrando que a influência da porosidade sobre as propriedades mecânicas tem uma grande dispersão e pouca repetibilidade.A influência dos poros nas propriedades mecânicas dos laminados compósitos é um problema muito complexoEstes factores incluem: a forma, o tamanho e a posição dos poros; as propriedades mecânicas das fibras, da matriz e da interface; as cargas estáticas ou dinâmicas.
Em comparação com a porosidade e a relação de aspecto dos poros, o tamanho e a distribuição dos poros têm um impacto maior nas propriedades mecânicas.03 mm2) têm um efeito adverso nas propriedades mecânicas, que é atribuído à influência dos poros sobre a propagação das rachaduras na área rica em resina interlaminar.
Propriedades físicas
A fibra de carbono combina duas características principais dos materiais de carbono: a forte resistência à tração e a flexibilidade e a capacidade de processamento das fibras.É um material novo com excelentes propriedades mecânicas.A resistência à tração da fibra de carbono é de aproximadamente 2 a 7 GPa e o módulo de tração é de cerca de 200 a 700 GPa.Além de estar relacionado com a estrutura da fibra precursoraEm geral, após tratamento de grafiteamento a uma temperatura elevada de 3000°C, a densidade pode atingir 2.0 gramas por centímetro cúbicoJuntamente com o seu peso leve, a sua gravidade específica é mais leve do que a do alumínio, menos de 1/4 do do aço, e a sua resistência específica é 20 vezes a do ferro.O coeficiente de expansão térmica da fibra de carbono é diferente do de outras fibrasA capacidade térmica específica da fibra de carbono é geralmente de 7.12A condutividade térmica diminui com o aumento da temperatura: é negativa na direcção paralela à fibra (0,72 a 0,90) e positiva na direcção perpendicular à fibra (32 a 22)..A resistência específica da fibra de carbono está relacionada com o tipo de fibra. A 25 ° C, o tipo de módulo alto é 775, e a fibra de carbono de alta resistência é 1500 por centímetro.Isso faz com que a fibra de carbono tenha a maior resistência específica e módulo específico entre todas as fibras de alto desempenhoEm comparação com materiais metálicos como titânio, aço e alumínio, a fibra de carbono possui as características de alta resistência, alto módulo, baixa densidade,e pequeno coeficiente de expansão linear em termos de propriedades físicas, e pode ser chamado de "o rei dos novos materiais".
Além de possuir as características dos materiais de carbono em geral, a fibra de carbono possui uma flexibilidade anisotrópica significativa na sua aparência e pode ser transformada em vários tecidos.devido à sua baixa gravidade específica, apresenta uma elevada resistência ao longo da direcção do eixo da fibra.Os compósitos de resina epóxi reforçados com fibra de carbono apresentam os mais elevados indicadores abrangentes de resistência específica e módulo específico entre os materiais estruturais existentesA resistência à tração dos compósitos de resina de fibra de carbono é geralmente superior a 3500 MPa, o que é de 7 a 9 vezes superior ao do aço, e o módulo elástico de tração é de 230 a 430 GPa.que também é superior ao do açoPor conseguinte, a resistência específica do CFRP (rácio da resistência do material à sua densidade) pode atingir mais de 2000 MPa, enquanto a do aço A3 é de apenas cerca de 59 MPa,e o seu módulo específico é também superior ao do açoEm comparação com a fibra de vidro tradicional,seu módulo de Young (uma quantidade física que representa as propriedades de tração ou compressão de um material dentro do limite elástico) é mais de 3 vezes maior que a da fibra de vidroOs testes em laminados epóxi de fibra de carbono mostram que, à medida que a porosidade aumenta, a resistência e o módulo diminuem.A porosidade tem um impacto muito significativo na resistência de cisalhamento interlaminária, resistência à flexão e módulo de flexão; a resistência à tração diminui relativamente lentamente com o aumento da porosidade; o módulo de tração é menos afetado pela porosidade.
A fibra de carbono também possui excelente finura (uma das expressões da finura são os gramas de fibra de 9000 metros de comprimento), geralmente apenas cerca de 19 gramas,e a força de tração é tão alta quanto 300 kg por micrãoPoucos outros materiais possuem uma série de propriedades tão excelentes como a fibra de carbono, por isso é usada em campos com requisitos rigorosos sobre resistência, rigidez, peso e características de fadiga.Quando não estiverem em contacto com o ar e com os oxidantesA fibra de carbono pode suportar altas temperaturas acima de 3000 graus, mostrando uma resistência ao calor excepcional.a resistência da fibra de carbono só começa a diminuir quando a temperatura é superior a 1500°CA resistência radial da fibra de carbono não é tão boa quanto sua resistência axial, então a fibra de carbono é sensível à força radial (ou seja,não pode ser amarrado)Além disso, a fibra de carbono possui uma boa resistência a baixas temperaturas; por exemplo, a fibra de carbono tem uma boa resistência a baixas temperaturas.Ele não se torna frágil mesmo a temperaturas de nitrogênio líquido..
As propriedades químicas da fibra de carbono são semelhantes às do carbono.Quando a temperatura do ar for superior a 400°CA fibra de carbono tem boa resistência à corrosão a solventes orgânicos gerais, ácidos e álcalis; é insolúvel e não inchada,com excelente resistência à corrosãoAlguns estudiosos mergulharam a fibra de carbono à base de PAN numa forte solução alcalina de hidróxido de sódio em 1981, e mais de 30 anos depois,ainda mantém a sua forma de fibraNo entanto, sua resistência ao impacto é pobre e é facilmente danificada.enquanto a da liga de alumínio é negativaQuando os compósitos de fibra de carbono são usados em combinação com ligas de alumínio, ocorrem fenômenos como carbonização, carburization e corrosão eletroquímica de metais.A fibra de carbono deve ser submetida a um tratamento de superfície antes da utilizaçãoA fibra de carbono também tem propriedades como resistência ao óleo, resistência à radiação, radioresistência, absorção de gases tóxicos e desaceleração de nêutrons.
Impressão de fábrica
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Um lembrete caloroso.
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