ElCompuesto de carbono-carbono reforzadode Semicera está diseñado para soportar condiciones extremas, proporcionando resistencia y estabilidad inigualables. Este material de alto rendimiento es ideal para industrias como la aeroespacial, de defensa y automotriz, donde la resistencia a las altas temperaturas y al estrés mecánico es crucial. Con un equilibrio superior entre peso y durabilidad, los compuestos de Semicera están diseñados para lograr la máxima eficiencia y longevidad.
Hecho de avanzadafibra de carbono carbonoy procesado para mejorar la durabilidad, el reforzadoCompuesto carbono-carbonoOfrece un rendimiento excepcional en entornos de alto estrés. Ya sea para blindaje térmico, aplicaciones estructurales o sistemas de frenado de alto rendimiento, los materiales compuestos de Semicera ofrecen soluciones sólidas.
La clave del éxito de este material es su proceso de refuerzo superior, que crea una estructura de carbono reforzada con fibra de carbono altamente resistente. Esto asegura lacompuesto c/cmantiene su integridad bajo cargas térmicas y presiones extremas. La integración de materiales y compuestos de carbono-carbono da como resultado una resistencia excepcional a la oxidación y la expansión térmica, lo que la convierte en la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura.
Además de sus propiedades térmicas, el Carbon Carbon Composite está diseñado para facilitar su fabricación, lo que permite aplicaciones versátiles en una variedad de industrias. Semicera continúa superando los límites de la innovación, brindando soluciones confiables y de vanguardia para entornos exigentes.
Compuestos de carbono:
Los compuestos carbono/carbono son compuestos de matriz de carbono reforzados por fibras de carbono y sus tejidos. Con baja densidad (< 2,0 g/cm3), alta resistencia, alto módulo específico, alta conductividad térmica, bajo coeficiente de expansión, buen rendimiento de fricción, buena resistencia al choque térmico, alta estabilidad dimensional, ahora se aplica a más de 1650 ℃. , la temperatura teórica más alta de hasta 2600 ℃, por lo que se considera uno de los materiales de alta temperatura más prometedores.
Datos técnicos del carbono/compuesto de carbono |
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Índice | Unidad | Valor |
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densidad aparente | g/cm3 | 1,40~1,50 |
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Contenido de carbono | % | ≥98,5~99,9 |
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Ceniza | PPM | ≤65 |
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Conductividad térmica (1150 ℃) | W/mk | 10~30 |
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Resistencia a la tracción | MPA | 90~130 |
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Resistencia a la flexión | MPA | 100~150 |
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Fuerza compresiva | MPA | 130~170 |
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Resistencia al corte | MPA | 50~60 |
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Resistencia al corte interlaminar | MPA | ≥13 |
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resistividad electrica | Ω.mm2/m | 30~43 |
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Coeficiente de expansión térmica | 106/k | 0,3~1,2 |
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Temperatura de procesamiento | ℃ | ≥2400℃ |
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Calidad militar, deposición completa en horno de deposición de vapor químico, tejido de aguja 3D pretejido de fibra de carbono Toray T700 importado |
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Puede ser ampliamente utilizado en ambientes de alta temperatura de diversas estructuras, calentadores y recipientes. En comparación con los materiales de ingeniería tradicionales, el compuesto de carbono-carbono tiene las siguientes ventajas:
1) Alta resistencia
2) Alta temperatura hasta 2000 ℃
3) Resistencia al choque térmico
4) Bajo coeficiente de expansión térmica.
5) Pequeña capacidad térmica
6) Excelente resistencia a la corrosión y resistencia a la radiación.
Solicitud:
1. Aeroespacial. Debido al material compuesto, tiene buena estabilidad térmica, alta resistencia específica y rigidez. Se puede utilizar para la fabricación de frenos, alas y fuselajes de aviones, antenas satelitales y una estructura de soporte, alas y carcasas solares, grandes carcasas de cohetes portadores, carcasas de motores, etc.
2. La industria del automóvil.
3. El ámbito médico.
4. Aislamiento térmico
5. Unidad de calefacción
6. Aislamiento de rayos