OComposto de carbono-carbono reforzadoby Semicera está deseñado para soportar condicións extremas, proporcionando unha resistencia e estabilidade inigualables. Este material de alto rendemento é ideal para industrias como a aeroespacial, a defensa e a automoción, onde a resistencia ás altas temperaturas e ao estrés mecánico é fundamental. Cun equilibrio superior de peso e durabilidade, os compostos de Semicera están deseñados para a máxima eficiencia e lonxevidade.
Feito de avanzadofibra de carbonoe procesados para mellorar a durabilidade, o ReforzadoComposto de carbono-carbonoofrece un rendemento excepcional en ambientes de alto estrés. Xa se trate de blindaxe térmica, aplicacións estruturais ou sistemas de freado de alto rendemento, os materiais compostos de Semicera ofrecen solucións robustas.
A clave do éxito deste material é o seu proceso de reforzo superior, creando unha estrutura de carbono reforzada con fibra de carbono altamente resistente. Isto garante oc/c compostomantén a súa integridade baixo cargas térmicas e presión extremas. A integración de materiais e compostos de carbono carbono resulta nunha resistencia excepcional á oxidación e á expansión térmica, polo que é unha opción preferida para aplicacións a altas temperaturas.
Ademais das súas propiedades térmicas, o composto de carbono carbono está deseñado para facilitar a súa fabricación, permitindo aplicacións versátiles en diversas industrias. Semicera segue impulsando os límites da innovación, proporcionando solucións fiables e punteiras para ambientes esixentes.
Compostos de carbono carbono:
Os compostos de carbono/carbono son compostos de matriz de carbono reforzados con fibras de carbono e os seus tecidos. Con baixa densidade (< 2,0 g/cm3), alta resistencia, alto módulo específico, alta condutividade térmica, baixo coeficiente de expansión, bo rendemento de fricción, boa resistencia ao choque térmico, alta estabilidade dimensional, agora está na aplicación de máis de 1650 ℃ , a temperatura teórica máis alta ata 2600 ℃, polo que se considera un dos materiais de alta temperatura máis prometedores.
Datos técnicos de carbono/composite de carbono |
| ||
Índice | Unidade | Valor |
|
Densidade aparente | g/cm3 | 1,40~1,50 |
|
Contido de carbono | % | ≥98,5~99,9 |
|
Cinza | PPM | ≤65 |
|
Condutividade térmica (1150 ℃) | W/mk | 10~30 |
|
Resistencia á tracción | Mpa | 90~130 |
|
Resistencia á flexión | Mpa | 100~150 |
|
Resistencia a compresión | Mpa | 130~170 |
|
Resistencia ao corte | Mpa | 50~60 |
|
Resistencia al corte interlaminar | Mpa | ≥13 |
|
Resistividade eléctrica | Ω.mm2/m | 30~43 |
|
Coeficiente de dilatación térmica | 106/K | 0,3~1,2 |
|
Temperatura de procesamento | ℃ | ≥2400℃ |
|
Calidade militar, deposición química completa en horno de deposición de vapor, fibra de carbono importada de Toray T700 pretecida 3D de punto de agulla |
| ||
Pode ser amplamente utilizado no ambiente de alta temperatura de varias estruturas, quentadores e embarcacións. En comparación cos materiais de enxeñería tradicionais, o composto de carbono e carbono ten as seguintes vantaxes:
1) Alta resistencia
2) Alta temperatura ata 2000 ℃
3) Resistencia ao choque térmico
4) Baixo coeficiente de dilatación térmica
5) Pequena capacidade térmica
6) Excelente resistencia á corrosión e á radiación
Aplicación:
1. Aeroespacial. Debido ao material composto, ten unha boa estabilidade térmica, alta resistencia específica e rixidez. Pódese usar para a fabricación de freos de avións, á e fuselaxe, antena de satélite e estrutura de apoio, á solar e carcasa, carcasa de foguete portador grande, carcasa do motor, etc.
2. A industria do automóbil.
3. O ámbito médico.
4. Illamento térmico
5. Unidade de calefacción
6. Raio-illamento