- alta resistencia y Alto módulo: tiene una alta resistencia a la tracción y módulo, y su resistencia es significativamente mayor que la de muchos materiales tradicionales. Su resistencia a la tracción es de aproximadamente 2 a 7 GPA y su módulo de tracción es de aproximadamente 200 a 700 gpa. Esto hace que no sea fácil de deformar cuando se somete a fuerzas externas y se puede utilizar en situaciones que requieren alta resistencia y rigidez del material.
Resistencia a altas temperaturas: puede mantener un rendimiento estable a temperaturas más altas y generalmente se puede usar normalmente en entornos por encima de 200 ° c. Cuando la temperatura es superior a 1500 ° c, la resistencia comienza a disminuir, cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la resistencia de la fibra, adecuada para algunos entornos de trabajo de alta temperatura.
Resistencia a la corrosión: tiene una buena resistencia a ácidos, álcalis, disolventes orgánicos, etc., y todavía puede mantener un rendimiento estable en un ambiente químico hostil. Se puede utilizar en ambientes corrosivos como la industria química y los océanos.
- buena conductividad eléctrica: es un buen material conductor que puede conducir eficazmente la corriente eléctrica y el calor y puede usarse en áreas que requieren conductividad eléctrica o antiestática.
- ligero: densidad de aproximadamente 1,5 a 2,0 gramos por centímetro cúbico, más ligero que el aluminio, menos de 1 / 4 del acero. La resistencia específica es 20 veces mayor que la del hierro, lo que hace que los productos hechos de filamentos de fibra de carbono de 6k sean ligeros, fáciles de transportar e instalar y también ayudan a reducir el consumo de energía.
Resistencia a la fatiga: tiene una buena resistencia a la fatiga y puede mantener un buen rendimiento bajo carga cíclica a largo plazo, prolongando la vida útil del producto.
- buena tejabilidad: se pueden tejer tejidos de diversas formas y estructuras, como tejidos planos bidimensionales, sarga, satén y tridimensionales. El tejido de fibra de carbono tejida tiene alta resistencia y rigidez, así como buena flexibilidad y procesabilidad.
Buena compatibilidad con la resina: buena compatibilidad con materiales de matriz como resina epoxi y resina de poliéster, que se pueden combinar con la resina mediante inmersión, recubrimiento, etc. para formar materiales compuestos reforzados con fibra de carbono.
Se utiliza para fabricar aviones, satélites, cohetes y otros componentes estructurales de aviones, como alas, fuselaje, palas de motor, soportes satelitales, etc. Sus excelentes propiedades pueden cumplir con los estrictos requisitos de rendimiento de los materiales en el campo aeroespacial y ayudar a mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los aviones.
Se puede utilizar para fabricar piezas estructurales de la carrocería del automóvil, piezas del motor, ejes de transmisión, sistemas de frenado, etc. El uso de filamentos de fibra de carbono puede reducir el peso del automóvil, reducir el consumo de combustible y las emisiones de escape, y mejorar la seguridad y comodidad del automóvil.
Ampliamente utilizado en la fabricación de equipos deportivos como palos de golf, raquetas de tenis, bicicletas y snowboard. Estos dispositivos deben tener las características de peso ligero e intensidad para mejorar la experiencia y el rendimiento competitivo de los atletas.
Se puede utilizar para el refuerzo de edificios, como el refuerzo de estructuras de edificios como puentes y casas, para mejorar su capacidad de carga y resistencia sísmica. Además, se puede utilizar para fabricar materiales de construcción, como cemento reforzado con fibra de carbono.
Debido a su buena conductividad eléctrica y resistencia a altas temperaturas, se puede utilizar para fabricar papel conductor, placas térmicas, baterías y otros productos eléctricos.
En la fabricación de maquinaria, equipos electrónicos y otros campos industriales, se puede utilizar para fabricar moldes, accesorios, ejes de transmisión y otras piezas, así como carcasas de equipos electrónicos, radiadores, etc.
Excelentes propiedades: excelentes propiedades como Alta resistencia, alto módulo, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y buena conductividad eléctrica le dan ventajas insustituibles en muchos campos y pueden satisfacer algunos escenarios de aplicación que requieren propiedades materiales extremadamente altas.
- notable efecto de pérdida de peso: el peso ligero puede reducir el peso del producto, lo que es de gran importancia para áreas sensibles al peso como la aeroespacial y la automoción, lo que puede mejorar la eficiencia del combustible y reducir el consumo de energía.
- alta flexibilidad en el diseño: buena procesabilidad y tejabilidad permite a los diseñadores procesar filamentos de fibra de carbono de 6 k en productos de diversas formas y estructuras de acuerdo con diferentes necesidades para cumplir con diferentes requisitos de diseño.
- costes altos: procesos de producción complejos y costosas materias primas, lo que resulta en un alto coste de los filamentos de fibra de carbono de 6 k, lo que limita su aplicación en algunas áreas sensibles a los costes.
- fragilidad: aunque los filamentos de fibra de carbono son de alta resistencia, son frágiles y tienen poca resistencia al impacto. Cuando se ven sometidos a una mayor fuerza de impacto, son propensos a romperse o dañarse.
- dificultad de procesamiento: los requisitos para los procesos y equipos de procesamiento son altos y requieren tecnología y equipos de procesamiento profesionales, de lo contrario pueden afectar fácilmente la calidad y el rendimiento del producto.
- dificultades de reciclaje: dificultades de reciclaje de materiales compuestos de fibra de carbono, que aún no tienen tecnologías y sistemas de reciclaje maduros, lo que ejerce cierta presión sobre el medio ambiente.
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