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Toray Pulveras de fibras de carbono revestidas com níquel metalúrgico, absorvedoras de ondas e protetoras eletromagnéticas Pulveras de fibras de carbono revestidas com níquel de 400 malhas

Informação Básica
Marca: Toray
Número do modelo: Pó de fibra de carbono niquelado de malha 400
Quantidade de ordem mínima: 1kg
Preço: $211.27/kg
Detalhes da embalagem: 1kg/saco
Tempo de entrega: 10 dias após o pagamento integral ser recebido
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 9999999 quilogramas
Melhor preço
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Informação detalhada
Marca: Toray Suporta personalização?: Não suporta personalização
Função: Alta Resistência e Resistência à Corrosão Escopo de aplicação: Indústria aeroespacial e militar, reforço de edifícios
resistência à temperatura ambiente: 18(Ω) Resistência à Compressão: 4900 MP
Destacar:

em pó de fibras de carbono niqueladas

,

pó de fibras de carbono absorvente de ondas

,

em pó de fibra de carbono para blindagem eletromagnética


Descrição de produto

Descrição do produto

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Parâmetros técnicos
Espessura da camada de níquel: 0,3 μm. Níquel 0,8 g/m, proporção de níquel 50%

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Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. é afiliada a uma das 100 principais empresas da província de Guangdong.A empresa dominou a tecnologia a nível de kilotons para os tipos T300 e T700., e a tecnologia de nível de cem toneladas para as categorias T800 e M30, e detém direitos de propriedade intelectual independentes em tecnologias-chave e equipamentos essenciais.

Desde a sua criação, a Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. acumulou quase 10.000 toneladas de vendas de fibra de carbono, representando a maior parte das vendas no mercado interno de fibra de carbono.

Os produtos são amplamente utilizados em campos industriais, tais como materiais compostos carbono-carbono, núcleos de cabos compostos, recipientes sob pressão, dispositivos médicos e engenharia civil,Além disso, no domínio dos desportos e do lazer,Receberam uma boa avaliação no uso experimental em áreas de defesa nacional e militares, como a indústria aeroespacial, de armas e a indústria nuclear,e têm aplicações extensas em campos emergentes, como veículos de novas energias, transporte ferroviário, geração de energia eólica e engenharia marítima.

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A Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. está localizada na Zona Econômica Especial de Shenzhen, Guangdong, China.Está empenhada em fornecer ao mundo soluções integradas, incluindo pesquisa e desenvolvimento de precursores de fibra de carbono., produção de fibra de carbono e pesquisa e desenvolvimento de produtos compostos de fibra de carbono.000 toneladas e uma capacidade de produção de fibras de carbono de 5Mil toneladas.É uma empresa que realizou a produção industrializada de fibras a nível de quilotões e uma empresa que desenvolveu a tecnologia de giro úmido a jato seco para preparar fibras de carbono de alto desempenho.A empresa desenvolveu e construiu de forma independente um conjunto completo de linhas de produção de fibras de carbono de alto desempenho,Processos tecnológicos essenciais dominados, como a polimerização de capacidade ultra-grande, secagem a jato, e carbonização homogênea de pré-oxidação, bem como fabricação de equipamentos-chave, e pode produzir estavelmente SYT45, SYT49,e fibras de carbono de alto desempenho da categoria SYT55 em lotes e em grande escala.

Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. tomou a liderança na indústria na passagem da certificação do sistema de gestão de qualidade ISO9001, certificação do sistema de gestão ambiental ISO14001,Certificação do sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho OHSAS18001Estabeleceu um centro de testes de fibras de alto desempenho e um centro de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos,e participou na formulação de normas nacionais para fibras de carbono e produtos precursores.

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A fibra de carbono (CF em abreviatura) é um novo tipo de material de fibra com alta resistência e fibras de alto módulo contendo mais de 95% de carbono.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 e rígida por dentro". É mais leve do que o alumínio metálico, mas mais forte que o aço.Possui também as características de resistência à corrosão e elevado módulo, tornando-se um material importante tanto na defesa nacional e indústrias militares, bem como aplicações civis.Não só possui as propriedades inerentes dos materiais de carbono, mas também possui a suavidade de processamento das fibras têxteis, tornando-se 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 térmica e elétrica e excelentes propriedades de blindagem eletromagnética.

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 desenvolveu com sucesso fibra de carbono de alto desempenho, quebrando o controle e bloqueio do Japão.

Composição e estrutura

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.Os átomos de carbono em cada camada paralela não estão dispostos de forma tão regular como no 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.e distribuição dos poros têm um impacto significativo no desempenho da fibra de carbono.

Quando a porosidade está abaixo de um certo valor crítico, a porosidade não tem efeito óbvio sobre a resistência de cisalhamento interlaminar, a resistência à flexão e a resistência à tração dos compósitos de fibra de carbono.Alguns estudos indicam que a porosidade crítica que provoca uma diminuição 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 em aproximadamente 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 0Os testes mostraram que os poros são distribuídos principalmente entre feixes de fibras e nas interfaces interlaminares.,quanto maior o tamanho dos poros, o que reduz significativamente a área da interface interlaminar no laminado.que é por isso que a resistência de cisalhamento interlaminar é relativamente sensível aos porosAlém disso, os poros são áreas de concentração de estresse com fraca capacidade de carga.

Mesmo dois laminados com a mesma porosidade (usando diferentes métodos de prepreg e métodos de fabricação no mesmo ciclo de cura) apresentam comportamentos mecânicos completamente diferentes.Os valores específicos da diminuição das propriedades mecânicas com o aumento da porosidade variam, mostrando que o impacto da porosidade sobre as propriedades mecânicas tem uma grande dispersão e pouca repetibilidade.A influência dos poros nas propriedades mecânicas dos laminados compósitos é uma questão complexaEstes factores incluem: a forma, o tamanho e a posição dos poros; as propriedades mecânicas das fibras, da matriz e das interfaces; e 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 na propagação de rachaduras na área rica em resina interlaminar.

Propriedades físicas

A fibra de carbono combina a forte resistência à tração dos materiais de carbono e a suavidade de processamento das fibras, tornando-se um novo material 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. A densidade é de cerca de 1,5 a 2 gramas por centímetro cúbico,que está relacionada com a estrutura da fibra precursora e determinada principalmente pela temperatura do tratamento de carbonização. Geralmente, após tratamento de grafitagem a alta temperatura a 3000°C, a densidade pode atingir 2,0 gramas por centímetro cúbico.com um peso específico mais leve que o alumínioO coeficiente de expansão térmica da fibra de carbono é diferente do das outras fibras,e tem a característica de anisotropiaA 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 positivo na direcção perpendicular à fibra (32 a 22)A resistência específica da fibra de carbono está relacionada com o tipo de fibra.e a fibra de carbono de alta resistência tem uma resistência específica de 1500 por centímetroIsto faz com que a fibra de carbono tenha a maior resistência específica e módulo específico entre todas as fibras de alto desempenho.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 "rei dos novos materiais".

Além de possuir as características dos materiais de carbono gerais, a fibra de carbono possui uma flexibilidade anisotrópica significativa na sua forma 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 têm o maior índice global 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, ou seja, a relação entre a resistência do material e a sua densidade, pode atingir mais de 2000 MPa, enquanto a resistência específica 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 três vezes maior que a da fibra de vidroOs testes em laminados de resina epóxi de fibra de carbono mostram que, à medida que a porosidade aumenta, a resistência e o módulo diminuem.A porosidade tem um impacto significativo na resistência de cisalhamento interlaminar, 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, com excelente resistência ao calor.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 também possui uma boa resistência a baixas temperaturas; por exemplo,não se torna frágil à temperatura do azoto 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, sendo 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 depois de mais de 30 anos,ainda mantém a sua forma de fibraNo entanto, sua resistência ao impacto é pobre e é fácil de ser danificada.enquanto a da liga de alumínio é negativaQuando os compósitos de fibra de carbono são utilizados em combinação com ligas de alumínio, ocorrem fenómenos de carbonização, carburação e corrosão eletroquímica dos 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 moderação de nêutrons.

Um lembrete caloroso.

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