Σύνθετα άνθρακα άνθρακα:
Τα σύνθετα υλικά άνθρακα/άνθρακα είναι σύνθετα μήτρα άνθρακα που ενισχύονται από ίνες άνθρακα και τα υφάσματα τους. Με χαμηλή πυκνότητα (< 2,0 g/cm3), υψηλή αντοχή, υψηλό ειδικό μέτρο, υψηλή θερμική αγωγιμότητα, χαμηλό συντελεστή διαστολής, καλή απόδοση τριβής, καλή αντίσταση θερμικών κραδασμών, σταθερότητα υψηλών διαστάσεων, είναι τώρα σε εφαρμογή άνω των 1650℃ , η υψηλότερη θεωρητική θερμοκρασία έως 2600℃, επομένως θεωρείται ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα υλικά υψηλής θερμοκρασίας.
Τεχνικά Στοιχεία Άνθρακα/Σύνθετου Άνθρακα |
| ||
Δείκτης | Μονάδα | Αξία |
|
Χύδην πυκνότητα | g/cm3 | 1,40~1,50 |
|
Περιεκτικότητα σε άνθρακα | % | ≥98,5~99,9 |
|
Φλαμουριά | PPM | ≤65 |
|
Θερμική αγωγιμότητα (1150℃) | W/mk | 10~30 |
|
Αντοχή σε εφελκυσμό | Mpa | 90~130 |
|
Δύναμη κάμψης | Mpa | 100~150 |
|
Αντοχή σε θλίψη | Mpa | 130~170 |
|
Διατμητική αντοχή | Mpa | 50~60 |
|
Διατμητική αντοχή σε διάτμηση | Mpa | ≥13 |
|
Ηλεκτρική αντίσταση | Ω.mm2/m | 30~43 |
|
Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | 106/Κ | 0,3~1,2 |
|
Θερμοκρασία Επεξεργασίας | ℃ | ≥2400℃ |
|
Στρατιωτικής ποιότητας, πλήρης εναπόθεση σε κλίβανο εναπόθεσης ατμών, εισαγόμενο πλέξιμο 3D βελόνας από ανθρακονήματα Toray T700 |
| ||
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στο περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας διαφόρων δομών, θερμαντήρα και δοχείου. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υλικά μηχανικής, το σύνθετο άνθρακα άνθρακα έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
1) Υψηλή αντοχή
2) Υψηλή θερμοκρασία έως 2000℃
3)Αντοχή σε θερμικό σοκ
4) Χαμηλός συντελεστής θερμικής διαστολής
5) Μικρή θερμική ικανότητα
6) Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και αντοχή στην ακτινοβολία
Εφαρμογή:
1. Αεροδιαστημική. Λόγω του σύνθετου υλικού έχει καλή θερμική σταθερότητα, υψηλή ειδική αντοχή και ακαμψία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φρένων αεροσκαφών, πτερυγίων και ατράκτου, δορυφορικής κεραίας και δομής στήριξης, ηλιακών πτερυγίων και κελύφους, κελύφους πυραύλων μεγάλου φορέα, κελύφους κινητήρα κ.λπ..
2. Η αυτοκινητοβιομηχανία.
3. Ο ιατρικός τομέας.
4. Θερμομόνωση
5. Μονάδα Θέρμανσης
6. Ακτινομόνωση