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Puck de carbono extraído de núcleo de fibra de carbono japonesa de alta calidad, puck de carbono rebobinable

Informacion basica
Nombre de la marca: Toray
Número de modelo: Torta de carbono que tira del núcleo de fibra de carbono
Cantidad de orden mínima: 1 kg/bobina
Precio: $9.58/kg
Detalles de empaquetado: 1 kg/bobina
Tiempo de entrega: 10 días después de recibir el pago completo
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 9999999 kilogramos
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Información detallada
Marca: toray ¿Admite personalización?: No admite personalización
Función: Alta resistencia y resistencia a la corrosión Fuerza compresiva: 3600MP
Resistencia normal de la temperatura: 20(Ω)
Resaltar:

Puck japonés extraído de núcleo de fibra de carbono

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el disco de fibra de carbono rebobinable

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de fibra de carbono


Descripción de producto

Descripción del producto

Introducción del producto

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Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. está afiliada a una de las 100 principales empresas de la provincia de Guangdong. Fue establecida en septiembre de 2006 con un activo total de casi 100 millones de yuanes.La empresa ha dominado las tecnologías de kilotones para los grados T300 y T700., así como las tecnologías de nivel de cien toneladas para los grados T800 y M30, y posee derechos independientes de propiedad intelectual en tecnologías clave y equipos básicos.

Desde su creación, Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. ha acumulado un volumen de ventas de fibra de carbono de casi 10.000 toneladas,representando la mayor parte del volumen de ventas en el mercado nacional de fibra de carbono.

Sus productos se utilizan ampliamente en campos industriales como materiales compuestos carbono-carbono, núcleos de cables compuestos, recipientes a presión, dispositivos médicos, ingeniería civil y construcción,así como en el campo del deporte y el ocioHan recibido una buena evaluación durante los ensayos en los campos de defensa nacional y militares como la industria aeroespacial, la industria de municiones y la industria nuclear,y tienen aplicaciones extensas en campos emergentes como los vehículos de nueva energía, transporte ferroviario, generación de energía eólica e ingeniería marítima.

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Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. está ubicada en la Zona Económica Especial de Shenzhen, una zona económica de nivel nacional en Guangdong, China.Está comprometida a proporcionar al mundo soluciones integradas, incluida la investigación y el desarrollo de precursores de fibra de carbono., producción de fibra de carbono y investigación y desarrollo de productos compuestos de fibra de carbono.La capacidad de producción de fibra de carbono es de 5 000 toneladas.- ¿Qué es eso? It is the first domestic enterprise to realize kiloton-level fiber industrialization production and the first domestic enterprise to develop high-performance carbon fiber prepared by dry-jet wet spinning technologyLa empresa ha investigado y desarrollado de forma independiente y construido un conjunto completo de líneas de producción de precursores de fibra de carbono y carbonización de alto rendimiento,Procesos tecnológicos básicos dominados, como la polimerización de gran capacidad, el hilado húmedo a chorro seco y la carbonización homogénea de pre-oxidación, así como la fabricación de equipos clave.fibras de carbono de alto rendimiento de grado SYT55 en lotes y a gran escala.

Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd. tomó la delantera en la industria al pasar la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001, la certificación del sistema de gestión ambiental ISO14001,Certificación del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo OHSAS18001Zhongfu Shenying ha establecido un centro de pruebas de fibra de alto rendimiento y un centro de investigación y desarrollo de nuevos productos,y ha participado en la formulación de normas nacionales para la fibra de carbono doméstica y los productos precursores.

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La fibra de carbono (CF en abreviatura) es un nuevo tipo de material de fibra con alta resistencia y fibras de alto módulo que contienen más del 95% de carbono.Es un material de grafito microcristalino elaborado por apilamiento de microcristales de grafito en escamas y otras fibras orgánicas a lo largo de la dirección axial de las fibrasLa fibra de carbono es "suave por fuera y dura por dentro". Es más ligera que el aluminio metálico pero más fuerte que el acero.También tiene las características de resistencia a la corrosión y alto módulo, lo que lo convierte en un material importante tanto en la defensa nacional como en las industrias militares, así como en aplicaciones civiles.No sólo posee las características inherentes de los materiales de carbono, sino que también posee la suavidad de las fibras textiles, por lo que es una nueva generación de fibras de refuerzo.

La fibra de carbono tiene muchas propiedades excelentes. Tiene una alta resistencia axial y módulo, baja densidad, alto rendimiento específico, sin arrastre,resistencia a temperaturas ultra altas en ambientes no oxidantes, buena resistencia a la fatiga, calor específico y conductividad eléctrica entre los no metales y los metales, un pequeño coeficiente de expansión térmica con anisotropía, buena resistencia a la corrosión,y buena permeabilidad a los rayos XTambién tiene buena conductividad térmica y eléctrica y propiedades de blindaje electromagnético, entre otros.

En comparación con la fibra de vidrio tradicional, el módulo de Young de fibra de carbono es más de tres veces el de la fibra de vidrio; en comparación con la fibra Kevlar,su módulo de Young es aproximadamente el doble que la de la fibra de KevlarEs insoluble y no se hincha en disolventes orgánicos, ácidos y álcalis, con una excelente resistencia a la corrosión.

El 15 de febrero de 2016, China rompió el bloqueo regulatorio de Japón y desarrolló fibra de carbono de alto rendimiento.

Composición y estructura

La fibra de carbono es una fibra de polímero inorgánico con un contenido de carbono superior al 90%.La microestructura de la fibra de carbono es similar a la del grafito artificialLa distancia entre las capas de fibra de carbono es de aproximadamente 3,39 a 3,42 angstroms.Los átomos de carbono en cada capa paralela no están dispuestos tan regularmente como en el grafito, y las capas están conectadas por fuerzas de van der Waals.

La estructura de la fibra de carbono generalmente se considera que consiste en cristales y poros ordenados en dos dimensiones.y la distribución de los poros tienen un impacto significativo en el rendimiento de la fibra de carbono.

Cuando la porosidad está por debajo de un cierto valor crítico, la porosidad no tiene ningún efecto obvio en la resistencia al corte interlaminario, la resistencia a la flexión y la resistencia a la tracción de los compuestos de fibra de carbono.Algunos estudios han señalado que la porosidad crítica que causa una disminución de las propiedades mecánicas del material es del 1% al 4%Cuando el contenido de volumen de poros está en el rango del 0 al 4%, por cada aumento del 1% en el contenido de volumen de poros, la resistencia al corte interlaminaria disminuye aproximadamente en un 7%.Los estudios realizados en resinas epoxi de fibra de carbono y laminados de resinas bismaleimida de fibra de carbono han demostrado que cuando la porosidad excede 0Los experimentos han demostrado que los poros se distribuyen principalmente entre haces de fibra y en las interfaces interlaminares.cuanto mayor sea el contenido de poros, cuanto mayor sea el tamaño del poro, lo que reduce significativamente el área de la interfaz interlaminar en el laminado.por lo que la resistencia al corte interlaminar es relativamente sensible a los porosAdemás, los poros son áreas de concentración de estrés con capacidad de carga débil. Cuando se estresan, los poros se expanden para formar largas grietas, lo que lleva a daños.

Incluso dos laminados con la misma porosidad (usando diferentes métodos de preparación y métodos de fabricación en el mismo ciclo de curado) presentan comportamientos mecánicos completamente diferentes.Los valores específicos de la disminución de las propiedades mecánicas con el aumento de la porosidad varían, mostrando que el impacto de la porosidad en las propiedades mecánicas tiene una gran dispersión y una poca repetibilidad.La influencia de los poros en las propiedades mecánicas de los laminados compuestos es un asunto complejoEstos factores incluyen: la forma, el tamaño y la ubicación de los poros; las propiedades mecánicas de las fibras, la matriz y las interfaces; y las cargas estáticas o dinámicas.

En comparación con la porosidad y la relación de aspecto de los poros, el tamaño y la distribución de los poros tienen un mayor impacto en las propiedades mecánicas.03 mm2) tienen un efecto adverso en las propiedades mecánicas, que se atribuye a la influencia de los poros en la propagación de las grietas en la zona rica en resina interlaminaria.

Propiedades físicas

La fibra de carbono combina la fuerte resistencia a la tracción de los materiales de carbono y la suave procesable de las fibras, lo que la convierte en un nuevo material con excelentes propiedades mecánicas.La resistencia a la tracción de la fibra de carbono es de aproximadamente 2 a 7 GPa, y el módulo de tracción es de aproximadamente 200 a 700 GPa. La densidad es de aproximadamente 1,5 a 2,0 gramos por centímetro cúbico, que está determinada principalmente por la temperatura de carbonización,Además de estar relacionado con la estructura de la fibra precursoraEn general, después de un tratamiento de grafitización a alta temperatura a 3000 °C, la densidad puede alcanzar los 2,0 gramos por centímetro cúbico.con un peso específico inferior al del aluminioEl coeficiente de expansión térmica de la fibra de carbono es diferente al de otras fibras.y tiene la característica de anisotropíaLa capacidad térmica específica de la fibra de carbono es generalmente de 7.12La conductividad térmica disminuye con el aumento de la temperatura; es negativa en la dirección paralela a la fibra (0,72 a 0.90) y positivo en la dirección perpendicular a la fibra (32 a 22)La resistencia específica de la fibra de carbono está relacionada con el tipo de fibra. a 25 ° C, la fibra de carbono de alto módulo es 775, y la fibra de carbono de alta resistencia es 1500 por centímetro.Esto hace que la fibra de carbono tenga la mayor resistencia específica y módulo específico entre todas las fibras de alto rendimientoEn comparación con los materiales metálicos como el titanio, el acero y el aluminio, la fibra de carbono tiene las características de alta resistencia, alto módulo, baja densidad,y pequeño coeficiente de expansión lineal en términos de propiedades físicas, y puede ser llamado el rey de los nuevos materiales.

Además de tener las características de los materiales de carbono en general, la fibra de carbono tiene una forma significativamente anisotrópica y suave, puede procesarse en varios tejidos,y debido a su baja gravedad específica, exhibe una alta resistencia a lo largo de la dirección del eje de la fibra.Los compuestos de resina epoxi reforzados con fibra de carbono tienen el índice más alto de resistencia específica y módulo específico entre los materiales estructurales existentesLa resistencia a la tracción de los compuestos de resina de fibra de carbono es generalmente superior a 3500 MPa, que es de 7 a 9 veces mayor que la del acero, y el módulo elástico de tracción es de 230 a 430 GPa,que también es superior al del aceroPor lo tanto, la resistencia específica del CFRP, es decir, la relación entre la resistencia del material y su densidad, puede alcanzar más de 2000 MPa, mientras que la resistencia específica del acero A3 es de sólo unos 59 MPa,y su módulo específico es también superior al del aceroComparado con la fibra de vidrio tradicional,su módulo de Young (una cantidad física que representa las propiedades de tracción o compresión de un material dentro del límite elástico) es más de tres veces mayor que la de la fibra de vidrio; en comparación con la fibra de Kevlar, su módulo de Young es aproximadamente el doble que el de la fibra de Kevlar.Los ensayos realizados en laminados de resina epoxi de fibra de carbono han demostrado que la resistencia y el módulo disminuyen con el aumento de la porosidadLa porosidad tiene un impacto muy significativo en la resistencia al corte interlaminar, la resistencia a la flexión y el módulo de flexión; la resistencia a la tracción disminuye relativamente lentamente con el aumento de la porosidad;el módulo de tracción se ve menos afectado por la porosidad.

La fibra de carbono también tiene una excelente finura (una de las expresiones de finura son los gramos de fibra de 9000 metros de largo), generalmente solo alrededor de 19 gramos,y la fuerza de tracción es de hasta 300 kg por micrónPocos otros materiales tienen una serie de propiedades tan excelentes como la fibra de carbono, por lo que se utiliza en campos con requisitos estrictos sobre dureza, rigidez, peso y características de fatiga.Cuando no esté en contacto con el aire y los oxidantesEn comparación con otros materiales, la fibra de carbono puede soportar altas temperaturas superiores a 3000 grados, con una resistencia al calor excepcional.la resistencia de la fibra de carbono comienza a disminuir sólo cuando la temperatura es superior a 1500°CLa resistencia radial de la fibra de carbono no es tan buena como su resistencia axial, por lo que la fibra de carbono es sensible a la fuerza radial (es decir,No se puede anudar)Además, la fibra de carbono también tiene una buena resistencia a bajas temperaturas,que no son frágiles a temperatura de nitrógeno líquido.

Las propiedades químicas de la fibra de carbono son similares a las del carbono.Cuando la temperatura del aire es superior a 400°CLa fibra de carbono tiene una buena resistencia a la corrosión a los disolventes orgánicos generales, ácidos y álcalis, siendo insoluble y no hinchada.con una excelente resistencia a la corrosiónAlgunos estudiosos sumergieron fibra de carbono a base de PAN en una fuerte solución alcalina de hidróxido de sodio en 1981, y después de más de 30 años,Todavía mantiene su forma de fibraSin embargo, su resistencia al impacto es pobre y es fácil de dañar. Sufre oxidación bajo la acción de ácidos fuertes.mientras que la de la aleación de aluminio es negativaCuando los compuestos de fibra de carbono se utilizan en combinación con aleaciones de aluminio, se producen fenómenos de carbonización, carburización y corrosión electroquímica de los metales.La fibra de carbono debe someterse a un tratamiento superficial antes de su uso.La fibra de carbono también tiene propiedades tales como resistencia al aceite, resistencia a la radiación, radioresistencia, absorción de gases tóxicos y moderación de neutrones.

Un cálido recordatorio.

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