Firul de fibre carbonizat rotit este un tip de fire de înaltă performanță, fabricate din fibre carbonizate care sunt rotite și procesate. Fibrele de carbon sunt șuvițe lungi, subțiri de carbon, care au o rezistență și modul de tracțiune ridicat, cu greutate redusă și conductivitate electrică și termică excelentă. Fibra carbonizată se realizează prin fibre de încălzire (poliacrilonitril) într-un mediu fără oxigen, provocând degradarea termică și carbonizarea. Aceste fibre sunt supuse procesării ulterioare pentru a produce fire care sunt utilizate într -o varietate de aplicații, inclusiv articole aerospațiale, militare, medicale și sportive.
Câteva întrebări comune legate deFire din fibră carbonizată rotităsunt:
Î: Care sunt proprietățile firelor de fibre carbonizate rotite?În rezumat, firele de fibre carbonizate rotite este un material de înaltă performanță, cu proprietăți unice care îl fac potrivit pentru o gamă largă de aplicații. Odată cu continuarea cercetării și inovației, este de așteptat ca fibra carbonizată să găsească aplicații noi și interesante în viitor.
Ningbo Kaxite Seacher Materials Co., Ltd. este un producător principal de fire de fibre carbonizate rotite și alte materiale de înaltă performanță. Suntem specializați în dezvoltarea și producerea de materiale avansate care să răspundă nevoilor clienților noștri. Pentru mai multe informații despre produsele și serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați la kaxite@seal-china.com.
Referințe:1.. Wang, J., Ma, P., & Chen, G. (2012). Fibra de carbon și compozite din fibră de carbon. Journal of Materials Science & Technology, 28 (1), 1-13.
2. Gupta, A. (2018). Fibre de carbon - producție, proprietăți și utilizare potențială în compozite. Journal of Materials Science Research and Review, 4 (2), 1-10.
3. Yu, Z., Liao, Q., Liang, Y., Li, L., Chen, W., & Tang, X. (2019). O revizuire a dezvoltării compozitelor din fibre de carbon pentru aplicații aerospațiale. Structuri compuse, 226, 111270.
4. Zhang, Y., Xiao, L., Cheng, Y., & Jia, Q. (2018). Cercetări privind reciclarea compozitelor polimerice armate cu fibre de carbon. Seria de conferințe IOP: Știința materialelor și inginerie, 395 (1), 012049.
5. Jayaraman, K., Bhattacharyya, D., & Silberschmidt, V. V. (2019). Investigarea proprietăților mecanice ale compozitelor polimerice armate cu fibre de carbon sub sarcini termice fluctuante. Composite Science and Technology, 182, 107734.
6. Park, S. H., Choi, C. J., Lee, C. G., & Hong, S. K. (2018). Evaluarea deteriorării impactului laminatelor compozite din fibră de carbon folosind metoda ghidată pe bază de undă. Journal of Composite Materials, 52 (18), 2469-2480.
7. Song, M., Choi, M., IM, J., & Kim, Y. (2019). Un studiu asupra proprietăților mecanice ale compozitelor matrice din aluminiu armat cu fibre de carbon. Metale și materiale Internaționale, 25 (1), 164-171.
8. Okubo, K., & Watanabe, N. (2018). Proprietățile de oboseală ale materialelor plastice consolidate cu fibre de carbon unidirecționale cu diferite fracții de volum de fibre. Journal of Composite Materials, 52 (18), 2479-2490.
9. Hui, D., Wang, Y., & Kim, J. (2016). Laminate compozite din fibră de carbon hibrid. Elsevier Journal of Armforced Plastics and Composites, 35 (5), 345-355.
10. Li, M., Liu, C., Jiao, B., & Zhang, J. (2019). Dezvoltarea și proiectarea compozitelor de matrice metalice consolidate cu fibre de carbon. Caracterizarea materialelor, 153, 9-15.