Tissu hybride carbone-basalte
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Tissu hybride carbone-basalte

Détail du produit
Le tissu hybride fibre de carbone-fibre de basalte est un matériau composite qui combine la fibre de carbone et la fibre de basalte. Il présente les avantages des deux fibres et peut offrir une série d'excellentes propriétés telles qu'une grande solidité, un poids léger, une résistance aux températures élevées, une résistance à la corrosion et une résistance aux chocs. Ce tissu hybride est utilisé dans de nombreux domaines, en particulier dans les endroits qui requièrent une résistance aux températures élevées, une résistance aux chocs, une résistance à la corrosion et un poids léger.
Principaux ingrédients
Fibre de carbone : La fibre de carbone est une fibre composée d'éléments de carbone, qui présente une résistance et une rigidité extrêmement élevées, tout en étant très légère. La fibre de carbone est généralement utilisée dans des domaines où les exigences en matière de solidité, de rigidité, de résistance à la corrosion et de légèreté sont élevées. Ses caractéristiques sont les suivantes
- Haute résistance et rigidité :Il est plus résistant que l'acier, mais beaucoup plus léger.
- Résistance à la corrosion :Il n'est pas facilement corrodé par la plupart des produits chimiques.
- Résistance aux hautes températures :Il peut rester stable dans des environnements à haute température, ce qui convient particulièrement aux applications à haute température telles que l'aérospatiale.
Fibre de basalte : La fibre de basalte est une fibre tirée de la roche volcanique naturelle (basalte) après fusion à haute température. Elle possède d'excellentes propriétés physiques et chimiques. Elle possède d'excellentes propriétés physiques et chimiques :
- Tolérance aux températures élevées :La fibre de basalte a une grande résistance aux températures élevées et peut supporter des températures d'environ 650°.
- Résistance à la corrosion :Par rapport à la fibre de verre, la fibre de basalte a une plus grande résistance à la corrosion aux produits chimiques tels que les acides et les alcalis.
- Bonne résistance aux chocs et bonne solidité :Il présente une bonne résistance aux chocs et une bonne résistance mécanique.
- Protection de l'environnement :La fibre de basalte est un matériau naturel, dont le processus de production consomme peu d'énergie et répond aux exigences de protection de l'environnement.
Caractéristiques des tissus mixtes
- Optimisation complète des performances : La combinaison de la fibre de carbone et de la fibre de basalte permet d'exploiter pleinement les avantages des deux. La fibre de carbone offre une rigidité, une solidité et une résistance à la température plus élevées, tandis que la fibre de basalte améliore la résistance aux chocs, la résistance à la corrosion et l'adaptabilité du matériau aux environnements à haute température. La conception d'un tissu mixte peut répondre aux besoins en matériaux de différents domaines en ajustant la proportion des différentes fibres.
- Résistance aux hautes températures : Par rapport à la fibre de carbone ou de verre, la fibre de basalte est plus performante dans les environnements à haute température et peut conserver des propriétés mécaniques stables à des températures plus élevées. Par conséquent, ce tissu mixte convient parfaitement aux applications qui doivent résister à des températures élevées.
- Résistance à la corrosion : L'excellente résistance à l'acide et à l'alcali de la fibre de basalte confère au tissu mélangé une meilleure résistance à la corrosion dans les environnements difficiles, en particulier dans l'océan ou l'industrie chimique.
- Combinaison d'une grande résistance et d'une grande ténacité :La résistance et la rigidité élevées de la fibre de carbone combinées à la bonne ténacité de la fibre de basalte peuvent améliorer la capacité du matériau à résister aux dommages causés par un impact ou une force extérieure.
- Protection de l'environnement :Par rapport à d'autres matériaux composites, la fibre de basalte est plus respectueuse de l'environnement, en particulier dans le processus de production, elle peut réduire les émissions de dioxyde de carbone et a moins d'impact sur l'environnement.
Domaines d'application
- Industrie automobile : Le tissu mélangé de fibres de carbone et de basalte est largement utilisé dans la conception légère des voitures de course et des voitures à haute performance. Il permet non seulement de réduire le poids de la carrosserie, mais aussi d'améliorer la solidité et la résistance aux chocs de la carrosserie, ainsi que la sécurité et la maniabilité du véhicule.
- Aérospatiale : En raison de sa bonne résistance aux températures élevées, le tissu mélangé convient aux pièces structurelles, aux intérieurs, aux ailes et à d'autres pièces dans le domaine de l'aérospatiale, en particulier pour les applications qui nécessitent des matériaux très solides et résistants aux températures élevées.
- Construction navale et génie maritime : Les tissus mélangés sont également largement utilisés dans les navires, les plates-formes offshore et autres installations offshore en raison de leur excellente résistance à la corrosion et de leur adaptabilité aux conditions difficiles des environnements marins.
- Construction et génie civil : Ce matériau composite peut être utilisé pour fabriquer des matériaux de construction résistants au feu et à la corrosion, tels que le renforcement des ponts, le revêtement des tunnels, les structures résistantes aux hautes températures, etc.
- Domaine militaire : Les tissus mélangés peuvent également être utilisés pour fabriquer des équipements de protection militaire, tels que des gilets pare-balles, des boucliers de protection, etc., en raison de leur grande solidité et de leur résistance aux chocs.
- Production d'énergie éolienne : Les matériaux composites sont souvent utilisés dans les pales d'éoliennes. Les tissus mélangés de fibres de carbone et de basalte conviennent au domaine de la production d'énergie éolienne en raison de leur solidité et de leur résistance aux intempéries.
Processus de fabrication
Le processus de production des tissus mélangés de fibres de carbone et de basalte comprend généralement les étapes suivantes :
- Tissage ou pose :La fibre de carbone et la fibre de basalte sont combinées selon une certaine méthode de tissage ou d'empilage pour former un tissu mélangé. Selon les besoins de l'application finale, la proportion des différentes fibres peut être ajustée pour former un tissu mélangé avec différentes propriétés.
- Imprégnation à la résine :imprégner le tissu mélangé de résine (telle que la résine époxy, la résine polyester, etc.) afin d'améliorer la résistance, la résistance à l'eau et la résistance à l'usure du matériau.
- Durcissement et moulage : placer le tissu mélangé et imprégné de résine dans un moule, et le durcir en le chauffant et en le pressurisant pour obtenir finalement un matériau composite à la fois solide et résistant.
Avantages du tissu hybride fibre de carbone-fibre de basalte
Des performances globales solides : La combinaison de la fibre de carbone et de la fibre de basalte confère au matériau d'excellentes performances en termes de résistance mécanique, de température élevée, de résistance à la corrosion et d'autres aspects.
Conception légère : l'ajout de fibres de carbone permet de réduire considérablement le poids du matériau, ce qui convient à une conception légère.
Résistance aux températures élevées et à la corrosion : La fibre de basalte améliore la tolérance aux températures élevées et l'adaptabilité du matériau aux environnements corrosifs.
Spécifications des produits
| N° de pièce | Spécification des fibres | Couleur de la fibre | Nombre de fibres (10 mm) | Tissage | Poids (g/m2) | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | |||
| Distorsion | Trame | Distorsion | Trame | Distorsion | Trame | |||||
| CBP03300265 | 3K | 300Tex | Noir | Vert foncé | 5 | 5 | Plaine | 265 | 0.25 | 100-1500 |
| CBT03300265 | 3K | 300Tex | Noir | Vert foncé | 5 | 5 | Sergé | 265 | 0.25 | 100-1500 |
| CBP06800480 | 6K | 800Tex | Noir | Vert foncé | 4 | 4 | Plaine | 480 | 0.45 | 100-1500 |
| CBT06800480 | 6K | 800Tex | Noir | Vert foncé | 4 | 4 | Sergé | 480 | 0.45 | 100-1500 |