Katalog produktów z włókniny węglowej

produkt

Katalog produktów z włókniny węglowej

Odporność na temperaturę i korozję, duża zdolność adaptacji do warunków środowiskowych: Posiadając ekstremalną tolerancję środowiskową, stabilny zakres temperatur roboczych obejmuje -60℃ do 2000℃, ze zdolnością do wytrzymywania wysokich temperatur w powietrzu do 450-2000℃, niepalność w scenariuszach pożarowych i brak stopionych kropel, z wyjątkową ognioodpornością (limit indeksu tlenowego 55%-65%). Jednocześnie ma dobrą tolerancję na kwasy, zasady, różne oleje i rozpuszczalniki, a jego żywotność znacznie przekracza tradycyjne materiały w środowiskach korozyjnych, takich jak przemysł chemiczny i stoczniowy.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Opis produktu

I. Podstawowe zalety produktu

(1) Zalety materiałowe i wydajnościowe

Wysoka wytrzymałość i lekkość, doskonałe właściwości mechaniczne: Zastosowanie wysokiej jakości włókien węglowych na bazie PAN (poliakrylonitrylu) jako surowca rdzeniowego zapewnia zawartość węgla na poziomie 99,9%-99,999%, co przekłada się na ultrawysoką wytrzymałość na rozciąganie i niską wagę. Przy tej samej wytrzymałości, masa wynosi zaledwie 1/4 masy stali, co znacznie zmniejsza wagę formowanych elementów i nadaje się do zastosowań o wysokich wymaganiach obciążeniowych. Po ułożeniu włókien w specjalnych procesach, wytrzymałość na zerwanie może osiągnąć ponad 36 N/15 mm, przy doskonałej stabilności strukturalnej i niskim ryzyku odkształcenia lub pęknięcia w długim okresie użytkowania.

Odporność na temperaturę i korozję, wysoka adaptacja do warunków środowiskowych: Posiada ekstremalną tolerancję środowiskową, stabilny zakres temperatur roboczych od -60°C do 2000°C, zdolność do wytrzymywania wysokich temperatur w powietrzu do 450-2000°C, niepalność w przypadku pożaru i brak roztopionych kropelek, a także wyjątkową trudnopalność (limitowany indeks tlenowy 55%-65%). Jednocześnie charakteryzuje się dobrą odpornością na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, a jego żywotność znacznie przewyższa tradycyjne materiały w środowiskach korozyjnych, takich jak przemysł chemiczny i stoczniowy.

Podwójna przewodność cieplna i przewodnictwo elektryczne – wyróżniające się właściwości funkcjonalne: doskonałe właściwości elektryczne, z rezystancją powierzchniową wynoszącą zaledwie 2-20 Ω, umożliwiają szybkie odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, zapobiegając zagrożeniom bezpieczeństwa lub awariom urządzeń spowodowanym akumulacją ładunków elektrostatycznych. Przewodność cieplna wykazuje znaczną anizotropię, z przewodnością płaszczyznową wynoszącą 300-1500 W/(m·K) i przewodnością wzdłużną wynoszącą 20-60 W/(m·K), co umożliwia efektywne przewodzenie ciepła i równomierną dystrybucję. Nadaje się do chłodzenia i ogrzewania urządzeń elektronicznych itp.

Przyjazny dla środowiska i zdrowy, z wieloma dodatkowymi funkcjami: Surowce są starannie wyselekcjonowane, bez szkodliwych substancji lotnych. Niektóre specyfikacje ulegają naturalnej degradacji, spełniając wymogi ekologicznej produkcji. Jednocześnie posiada silne właściwości antybakteryjne, ze wskaźnikiem zabijania powszechnych bakterii powyżej 99,99%, i może uwalniać 500-10000 an/cm³ jonów ujemnych, emitując promieniowanie w dalekiej podczerwieni (wskaźnik emisji 80%-90%), co czyni go odpowiednim do zastosowań w medycynie i ochronie zdrowia.

(2) Zalety procesu i adaptacji

Podwójne procesy równoległe, dostosowane do różnorodnych potrzeb: opanowanie zarówno suchego, jak i mokrego procesu przędzenia rdzeni. Proces mokry pozwala na produkcję ultracienkich mat o gramaturze nawet 4 g/m², z włóknami ułożonymi losowo i równomiernie, tworząc wielowarstwowe mikroporowate struktury. Szybkość penetracji żywicy jest duża, co poprawia płynność międzywarstwową i tworzy bogatą w żywicę warstwę ochronną. Proces suchy koncentruje się na formowaniu o wysokiej wytrzymałości, umożliwiając regulację orientacji włókien w celu zrównoważenia właściwości mechanicznych i wydajności przetwarzania.

Łatwe przetwarzanie i wysoka kompatybilność, znaczna redukcja kosztów i poprawa wydajności: płaska powierzchnia produktu, równomierny rozkład włókien, kompatybilność z różnymi systemami żywic, takimi jak żywica epoksydowa i poliestrowa, bezpośrednie zastosowanie do formowania kompozytów, co redukuje proces obróbki wstępnej. Zakres gramatury obejmuje 4-200 g/m², grubość 0,02-0,8 mm, możliwość personalizacji szerokości 1-3 m, niski poziom trudności przetwarzania, wskaźnik wykorzystania materiału powyżej 98%, co skutecznie redukuje straty produkcyjne dla klientów.

II. Główne scenariusze zastosowań

(1) Dziedzina produkcji przemysłowej

Transport samochodowy i kolejowy: Jako ulepszony materiał do produkcji lekkich elementów nadwozia pojazdu, stosowany w konstrukcjach kompozytowych, takich jak podwozia i ramy drzwi, redukujący masę pojazdu w celu zwiększenia zasięgu lub oszczędności paliwa; stosowany również do produkcji uszczelek odpornych na wysokie temperatury oraz bawełny izolującej dźwięk silnika, wykorzystującej właściwości trudnopalne i termoizolacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa kabiny i zmniejszenia zakłóceń hałasu.

Elektronika i Nowa Energia: W dziedzinie baterii, jego wysoka przewodność i wysoka porowatość czynią go idealną elektrodą lub kolektorem do baterii przepływowych, zdolnym do dziesięciokrotnego zwiększenia wydajności reakcji elektrochemicznych, zwiększając moc i gęstość energii baterii; w sprzęcie elektronicznym stosowanym jako warstwa rozpraszająca ciepło w płytkach drukowanych i podkładkach antystatycznych, szybko przewodząc ciepło i elektryczność statyczną, zapewniając stabilną pracę sprzętu. Inżynieria chemiczna i przemysł stoczniowy: Produkcja antystatycznych wykładzin wewnętrznych i odpornych na korozję warstw ochronnych do rurociągów na ropę/gaz oraz zbiorników do magazynowania chemikaliów, wykorzystujących właściwości przewodzące w celu zapobiegania ryzyku wybuchu spowodowanego iskrami statycznymi oraz wydłużających żywotność urządzeń dzięki odporności na korozję; w przemyśle stoczniowym może być stosowany jako lekki materiał na kadłuby statków i ognioodporne warstwy izolacyjne, równoważąc redukcję masy i wymagania bezpieczeństwa.

(Lotnictwo i produkcja zaawansowana)

Sprzęt lotniczy i kosmiczny: Materiały wzmacniające konstrukcję statków kosmicznych i samolotów pasażerskich (takich jak A380, B747), w tym kompozytowe elementy skrzydeł i kadłuba, które redukują obciążenie startowe i poprawiają wydajność paliwową dzięki niewielkiej masie; stosowane również jako warstwy izolacji termicznej dla satelitów i statków kosmicznych, chroniące przed ekstremalnymi różnicami temperatur i uderzeniami cząstek o dużej energii w przestrzeni kosmicznej.

Sprzęt sportowy i wysokiej klasy: Materiały wzmacniające rdzeń sprzętu sportowego, takiego jak kije golfowe, rakiety do badmintona i samochody wyścigowe, zwiększające wytrzymałość i trwałość sprzętu przy jednoczesnym zmniejszeniu masy w celu optymalizacji kontroli; w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych i wysokiej klasy rowerów są stosowane do produkcji korpusu i podzespołów, zapewniając równowagę między stabilnością strukturalną a wytrzymałością.

(Medycyna i życie codzienne)

Medyczny: Stosowany w opatrunkach antybakteryjnych i medycznym sprzęcie ochronnym, wykorzystujący współczynnik antybakteryjny na poziomie ponad 99,99%, aby hamować rozwój bakterii i zmniejszać ryzyko infekcji; emisja dalekiej podczerwieni i uwalnianie jonów ujemnych mogą być stosowane w terapeutycznym sprzęcie ochronnym, aby poprawić lokalne krążenie krwi i zwiększyć skuteczność leczenia. Dodatkowo, może być stosowany jako antystatyczna wyściółka wewnętrzna sprzętu medycznego, zapewniająca stabilną pracę precyzyjnych instrumentów.

Dom i ochrona: Stosowany jako dźwiękoszczelne wypełniacze ścienne i materiały dźwiękochłonne w biurach i hotelach, pochłania fale dźwiękowe poprzez porowatą strukturę włókien, co zapewnia znaczną redukcję hałasu; do produkcji koców gaśniczych i odzieży ognioodpornej jako artykułów ochronnych, skutecznie blokując wysokie temperatury w przypadku pożaru i zapewniając czas na ucieczkę. W dziedzinie oczyszczania powietrza może być stosowany jako wydajne filtry, łączące funkcje usuwania kurzu i antybakteryjne.

(Budownictwo i energetyka)

Wzmocnienia budowlane: Przetworzone na jednokierunkowe tkaniny wzmacniające i pręty z włókna węglowego, stosowane do konstrukcyjnego wzmacniania budynków i mostów, zwiększające nośność budynków dzięki wysokiej wytrzymałości i wydłużające ich żywotność; nadają się również do renowacji zabytkowych budynków, redukując oddziaływanie obciążeń materiałów wzmacniających na oryginalną konstrukcję.

Sprzęt do nowej energii: stosowany w łopatkach turbin wiatrowych, cylindrach gazowych z nawiniętym włóknem węglowym itp. do produkcji sprzętu do nowej energii, wykorzystujący lekkość i wysoką wytrzymałość w celu zwiększenia odporności turbin wiatrowych na obciążenia wiatrem i wydłużenia żywotności cylindrów gazowych; w energetyce słonecznej może być stosowany jako materiał wzmacniający i odprowadzający ciepło w elementach fotowoltaicznych, zwiększając stabilność sprzętu i wydajność konwersji energii.

III. Klasyfikacja rynku produktów

(1) Według procesu produkcyjnego

Włóknina węglowa formowana na mokro: Metoda formowania na mokro polega na rozproszeniu krótko przyciętych włókien węglowych w wodzie, a następnie formowaniu ich w celu utworzenia losowej i jednorodnej mikroporowatej struktury sieciowej. Głównymi zaletami są szybkie tempo penetracji żywicy i dobre właściwości kryjące, skutecznie kryjące efekt przepuszczalności tkanin wzmocnionych włóknami, z możliwością dostosowania gramatury do 4 g/m² i ultracienkich specyfikacji. Nadaje się głównie do modyfikacji powierzchni materiałów kompozytowych, elektrod akumulatorowych oraz do filtracji precyzyjnej, a jej odbiorcami są m.in. fabryki materiałów elektronicznych i producenci materiałów kompozytowych.

Włóknina węglowa w procesie suchym: Dzięki czesaniu i formowaniu włókien w procesie suchym, z naciskiem na właściwości mechaniczne i wydajność produkcji, orientację włókien można dostosować do wymagań. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i szybkim formowaniem, o gramaturze 40-200 g/m² i grubości 0,025-2 mm. Nadaje się do wzmacniania wnętrz samochodowych, wzmacniania budynków, materiałów dźwiękochłonnych itp., dostarczany do fabryk podzespołów samochodowych, dostawców materiałów budowlanych itp.

(2) Według obszaru zastosowania

Wysokiej jakości włóknina węglowa do produkcji: Skupiając się na przemyśle lotniczym, sportowym i nowych urządzeniach energetycznych, kładąc nacisk na wysoką wytrzymałość, lekkość i możliwość personalizacji, niektóre produkty muszą spełniać standardy jakości lotniczej. Zapewniamy pełne wsparcie techniczne, od wyboru surowców po obróbkę gotowego produktu, obsługując głównie przedsiębiorstwa z branży lotniczej, producentów wysokiej klasy sprzętu sportowego i nowych urządzeń energetycznych. Przemysłowa ochronna włóknina węglowa: Zaprojektowana do zastosowań przemysłowych, takich jak przemysł motoryzacyjny, chemiczny i stoczniowy, charakteryzuje się odpornością na wysokie temperatury, odpornością na korozję i właściwościami antystatycznymi. Specyfikacje obejmują głównie gramaturę od średniej do wysokiej (50-200 g/m²), a funkcje specjalne, takie jak trudnopalność i odporność na korozję chemiczną, mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Do grona klientów należą producenci samochodów, fabryki sprzętu chemicznego, przedsiębiorstwa stoczniowe itp.

Włóknina z włókna węglowego do codziennego użytku i zdrowia: Znajduje zastosowanie w medycynie, domu i oczyszczaniu powietrza, koncentrując się na antybakteryjności, bezpieczeństwie i komforcie. Dostarcza produkty z certyfikatem dopuszczenia do kontaktu z żywnością i medycyną, o gramaturze 4-50 g/m², co zapewnia lekkość. Jest dostarczana do fabryk akcesoriów medycznych, producentów artykułów gospodarstwa domowego oraz firm produkujących sprzęt do oczyszczania powietrza itp.

(III) Klasyfikacja według cech funkcjonalnych

Ogólny typ zbrojenia: Posiada podstawowe cechy wysokiej wytrzymałości i lekkości, bez specjalnych dodatków funkcjonalnych, nadaje się do zastosowań takich jak zbrojenie budynków i zbrojenie zwykłych materiałów kompozytowych, przy zachowaniu wysokich kosztów i spełnianiu standardowych wymagań wytrzymałościowych.

Typ przewodzący antystatyczny: optymalizuje układ włókien w celu zwiększenia wydajności przewodzącej, rezystancja powierzchniowa ≤ 20Ω, stosowany do ochrony sprzętu elektronicznego, antystatycznej wykładziny rurociągów itp., zapewniający szybkie rozładowanie elektryczności statycznej.

Typ trudnopalny odporny na wysoką temperaturę: indeks tlenowy ≥ 55%, tolerancja na wysoką temperaturę ≥ 450℃, odpowiedni do materiałów ognioodpornych, uszczelnień wysokotemperaturowych, warstw izolacji silników itp. w warunkach wysokiej temperatury lub ognioodporności.

Rodzaj środka ochrony zdrowia o działaniu antybakteryjnym: Zawiera składniki antybakteryjne, skuteczność antybakteryjna ≥ 99,9% i funkcję emisji dalekiej podczerwieni, stosowany w opatrunkach medycznych, sprzęcie ochrony zdrowia itp. w obszarze codziennego życia i zdrowia.

Firma Yongdeli Spunlaced Non-woven Fabric Co., Ltd. od ponad dwudziestu lat zajmuje się produkcją włóknin z włókna węglowego. Wykorzystuje importowany sprzęt do czesania i różnorodne procesy spunlace, aby zapewnić jednorodność każdej partii produktów na poziomie ≤ 3%. Roczna zdolność produkcyjna firmy wynosi 5000 ton, a firma oferuje usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb. Jeśli potrzebujesz próbek lub niestandardowych rozwiązań, skontaktuj się z nami.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas