OComposto Carbono-Carbono Reforçadoda Semicera foi projetado para suportar condições extremas, proporcionando resistência e estabilidade incomparáveis. Este material de alto desempenho é ideal para indústrias como aeroespacial, defesa e automotiva, onde a resistência a altas temperaturas e estresse mecânico é crucial. Com um equilíbrio superior entre peso e durabilidade, os compósitos da Semicera são projetados para máxima eficiência e longevidade.
Feito de avançadofibra de carbono de carbonoe processado para aumentar a durabilidade, o ReforçadoComposto Carbono-Carbonooferece desempenho excepcional em ambientes de alto estresse. Seja para blindagem térmica, aplicações estruturais ou sistemas de frenagem de alto desempenho, os materiais compósitos da Semicera oferecem soluções robustas.
A chave para o sucesso deste material é o seu processo de reforço superior, criando uma estrutura de carbono reforçada com fibra de carbono altamente resiliente. Isto garante acomposto c/cmantém sua integridade sob cargas e pressões térmicas extremas. A integração de materiais e compósitos de carbono-carbono resulta em excepcional resistência à oxidação e expansão térmica, tornando-o uma escolha preferida para aplicações de alta temperatura.
Além de suas propriedades térmicas, o Composto de Carbono Carbono foi projetado para facilitar a fabricação, permitindo aplicações versáteis em diversos setores. Semicera continua a ultrapassar os limites da inovação, fornecendo soluções confiáveis e de ponta para ambientes exigentes.
Compostos de Carbono Carbono:
Os compósitos carbono/carbono são compósitos com matriz de carbono reforçados por fibras de carbono e seus tecidos. Com baixa densidade (<2,0g/cm3), alta resistência, alto módulo específico, alta condutividade térmica, baixo coeficiente de expansão, bom desempenho de fricção, boa resistência ao choque térmico, alta estabilidade dimensional, está agora na aplicação de mais de 1650 ℃ , a temperatura teórica mais alta até 2600 ℃, por isso é considerado um dos materiais de alta temperatura mais promissores.
Dados Técnicos do Carbono/Composto de Carbono |
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Índice | Unidade | Valor |
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Densidade aparente | g/cm3 | 1,40~1,50 |
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Conteúdo de carbono | % | ≥98,5~99,9 |
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Cinzas | PPM | ≤65 |
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Condutividade térmica (1150℃) | S/mk | 10~30 |
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Resistência à tracção | MPa | 90~130 |
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Resistência Flexural | MPa | 100~150 |
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Resistência à compressão | MPa | 130~170 |
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Resistência ao cisalhamento | MPa | 50~60 |
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Resistência ao cisalhamento interlaminar | MPa | ≥13 |
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Resistividade elétrica | Ω.mm2/m | 30~43 |
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Coeficiente de Expansão Térmica | 106/K | 0,3~1,2 |
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Temperatura de processamento | ℃ | ≥2400℃ |
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Qualidade militar, deposição de forno de deposição de vapor químico completo, tricô de agulha 3d pré-tecido de fibra de carbono toray importado t700 |
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Pode ser amplamente utilizado em ambientes de alta temperatura de diversas estruturas, aquecedores e vasos. Comparado com os materiais de engenharia tradicionais, o composto de carbono tem as seguintes vantagens:
1) Alta resistência
2) Alta temperatura até 2.000 ℃
3)Resistência ao choque térmico
4) Baixo coeficiente de expansão térmica
5) Pequena capacidade térmica
6) Excelente resistência à corrosão e resistência à radiação
Aplicativo:
1. Aeroespacial. Por causa do material compósito possui boa estabilidade térmica, alta resistência específica e rigidez. Pode ser usado para fabricação de freios de aeronaves, asa e fuselagem, antena de satélite e estrutura de suporte, asa e casco solar, casco de foguete transportador grande, casco de motor, etc.
2. A indústria automobilística.
3. A área médica.
4. Isolamento térmico
5. Unidade de aquecimento
6. Isolamento de raios