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Filamentos de fibra de carbono originais de Taiwan Tairi TC33-1.5K, de peso igual, originais de plásticos Formosa TC33-1.5K

Informação Básica
Marca: Taiwan Tairi
Número do modelo: TC33-1.5K
Quantidade de ordem mínima: 1 carretel
Preço: 4kg/spool
Detalhes da embalagem: 0,5kg/carretel
Tempo de entrega: 10 dias após o pagamento integral ser recebido
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 9999999 quilogramas
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Informação detalhada
Nome do produto: fibra de carbono Morfologia da fibra: Filamento
Número de furos: 2000 Número do artigo: 1001254
Especificações: TairiTC33-1.5K Densidade linear: 100g/km
Função: Condutor grossura: 7h
Cor: Preto Marca: Taili (Plásticos Formosa)
Resistência à tracção: 3450Mpa Local de origem: TAIWAN
Comprimento: 1000000(mm) Principais usos: Materiais de isolamento térmico, fibras de engenharia, fabricação industrial, fios têxteis
É uma fonte de abastecimento dedicada à exportação transfronteiriça?: NÃO Módulo de tração: 230Gpa
Destacar:

Fios de fibras de carbono originários de Taiwan

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Filamentos de fibras de carbono TC33-1.5K

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Fibras de carbono de igual peso


Descrição de produto

Descrição do produto

Parâmetros técnicos:
Taiwan Tairili TC33-1.5K Fibra de Carbono
Densidade linear: 100 g/km
Modulo de tração: 230 Gpa
Resistência à tração: 3450Mpa
Diâmetro do filamento: 7 microns
Peso líquido: 0,25 kg/espelho

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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 as tecnologias de nível de quilotons para os tipos T300 e T700., bem como as tecnologias 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. vendeu quase 10.000 toneladas de fibra de carbono no total,representando uma grande parte do volume de vendas no mercado interno da fibra de carbono.

Os seus produtos são amplamente utilizados em campos industriais, tais como compósitos carbono-carbono, núcleos de cabos compostos, recipientes sob pressão, dispositivos médicos e engenharia civil e construção,Além disso, no domínio dos desportos e do lazer,Receberam uma boa avaliação durante os ensaios 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 técnicos 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 em passar a 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 OHSAS18001, e certificação do sistema de inspeção de medição ISO10012.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, mas dura 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 eléctrica e térmica 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 o da fibra de vidro; em comparação com a fibra Kevlar, o módulo de Young é cerca de duas vezes maior.É 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.

Composição e estrutura
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.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 é inferior a 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 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 uma questão complexaEstes fatores incluem: a forma, o tamanho e a localização 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 nas áreas ricas 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,
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 2,0 gramas por centímetro cúbico, que é principalmente determinado pela temperatura de carbonização, além de estar relacionado com a estrutura do precursor.após tratamento por grafiteamento a alta temperatura a 3000°C, a densidade pode atingir 2,0 gramas por centímetro cúbico, juntamente 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 ferroO coeficiente de expansão térmica da fibra de carbono é diferente do de outras fibras, e tem a característica de anisotropia.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 em geral,
A fibra de carbono tem uma suavidade anisotrópica significativa na sua aparência e pode ser transformada em vários tecidos.apresenta alta resistência ao longo da direção do eixo da fibraOs compósitos de resina epóxi reforçados com fibra de carbono têm o maior índice global de resistência específica e módulo específico entre os materiais estruturais existentes.A resistência à tração dos compósitos de resina de fibra de carbono é geralmente superior a 3500 MPa, 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 aço.Relação entre a resistência do material e a sua densidadeA resistência específica do aço A3 é de apenas cerca de 59 MPa e o seu módulo específico é também superior ao do aço.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 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 características de finura, rigidez, peso e 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 possui uma boa resistência a baixas temperaturas; por exemplo, a fibra de carbono tem uma boa resistência a baixas temperaturas.não se torna frágil nem mesmo à temperatura do nitrogénio 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 desaceleração de nêutrons.

Um lembrete caloroso.

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