Spuštěná karbonizovaná vlákninová příze je typ vysoce výkonné příze vyrobené z karbonizovaných vláken, která jsou točená a zpracovávána. Uhlíková vlákna jsou dlouhá, tenká prameny uhlíku, které mají vysokou pevnost v tahu a modul, nízkou hmotnost a vynikající elektrickou a tepelnou vodivost. Carbonizované vlákno se vyrábí topnou pánví (polyakrylonitril) vlákna v prostředí bez kyslíku, což způsobuje tepelnou degradaci a karbonizaci. Tato vlákna podléhají dalšímu zpracování a produkují příze, které se používají v různých aplikacích, včetně leteckého, vojenského, lékařského a sportovního zboží.
Některé běžné otázky související sSpřádaná karbonizovaná vlákninová přízejsou:
Otázka: Jaké jsou vlastnosti spřádané karbonizované vlákniny?Stručně řečeno, spřádaná karbonizovaná vlákninová příze je vysoce výkonný materiál s jedinečnými vlastnostmi, díky nimž je vhodný pro širokou škálu aplikací. Očekává se, že s pokračujícím výzkumem a inovacími se spřádaná karbonizovaná vlákninová příze v budoucnu najde nové a vzrušující aplikace.
Ningbo Kaxite Sealling Materials Co., Ltd. je předním výrobcem spřádaných karbonizovaných vláken a dalších vysoce výkonných materiálů. Specializujeme se na vývoj a výrobu pokročilých materiálů, které splňují potřeby našich zákazníků. Pro více informací o našich produktech a službách nás kontaktujte na adrese kaxite@seal-china.com.
Reference:1. Wang, J., Ma, P., & Chen, G. (2012). Kompozity z uhlíkových vláken a uhlíkových vláken. Journal of Materials Science & Technology, 28 (1), 1-13.
2. Gupta, A. (2018). Uhlíková vlákna - výroba, vlastnosti a potenciální využití v kompozitech. Journal of Materials Science Research and Reviews, 4 (2), 1-10.
3. Yu, Z., Liao, Q., Liang, Y., Li, L., Chen, W., & Tang, X. (2019). Přezkum vývoje kompozitů z uhlíkových vláken pro letecké aplikace. Kompozitní struktury, 226, 111270.
4. Zhang, Y., Xiao, L., Cheng, Y., & Jia, Q. (2018). Výzkum recyklace polymerních kompozitů vyztužených z uhlíkových vláken. Série konference IOP: Materials Science and Engineering, 395 (1), 012049.
5. Jayaraman, K., Bhattacharyya, D., & Silberschmidt, V. V. (2019). Zkoumání mechanických vlastností polymerních kompozitů vyztužených z uhlíkových vláken při kolísajících tepelných zatíženích. Composites Science and Technology, 182, 107734.
6. Park, S. H., Choi, C.J., Lee, C. G., & Hong, S. K. (2018). Vyhodnocení dopadu poškození laminátů z uhlíkových vláken pomocí metody založené na vlně. Journal of Composite Materials, 52 (18), 2469-2480.
7. Song, M., Choi, M., Im, J., & Kim, Y. (2019). Studie o mechanických vlastnostech kompozitů hliníkové matrice vyztužené z uhlíkových vláken. Metals and Materials International, 25 (1), 164-171.
8. Okubo, K., & Watanabe, N. (2018). Únavové vlastnosti jednosměrných plastů vyztužených uhlíkovými vlákny s různými frakcemi objemu vláken. Journal of Composite Materials, 52 (18), 2479-2490.
9. Hui, D., Wang, Y., & Kim, J. (2016). Hybridní kompozitní lamináty vyztužené hybridními uhlíkovými vlákny. Elsevier Journal of Retforced Plastics and Composites, 35 (5), 345-355.
10. Li, M., Liu, C., Jiao, B., & Zhang, J. (2019). Vývoj a konstrukce kompozitů kovových matric vyztužených z uhlíkových vláken. Charakterizace materiálů, 153, 9-15.