Gespin koolzuurhoudende veselgaring is 'n soort hoëprestasie-garing gemaak van koolzuurhoudende vesels wat gespin en verwerk word. Koolstofvesels is lang, dun koolstofstrepe, wat 'n hoë treksterkte en modulus het, met 'n lae gewig en uitstekende elektriese en termiese geleidingsvermoë. Koolzuurhoudende vesel word gemaak deur die verhitting van pan (polyacrylonitril) vesels in 'n suurstofvrye omgewing, wat termiese afbraak en koolzuurwerk veroorsaak. Hierdie vesels ondergaan verdere verwerking om garings te produseer wat in 'n verskeidenheid toepassings gebruik word, insluitend lug-, militêre, mediese en sportgoedere.
'N paar algemene vrae wat verband hou metGespin koolzuurhoudende veselgaringis:
V: Wat is die eienskappe van gespinde koolzuurhoudende veselgaring?Samevattend is gespinde koolzuurhoudende veselgaring 'n hoëprestasie-materiaal met unieke eienskappe wat dit geskik maak vir 'n wye verskeidenheid toepassings. Met voortgesette navorsing en innovasie word verwag dat gespinde koolzuurhoudende veselgaring in die toekoms nuwe en opwindende toepassings sal vind.
Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd., is 'n toonaangewende vervaardiger van gespinde koolzuurhoudende veselgaring en ander hoëprestasie-materiale. Ons spesialiseer in die ontwikkeling en vervaardiging van gevorderde materiale wat aan die behoeftes van ons kliënte voldoen. Vir meer inligting oor ons produkte en dienste, kontak ons gerus by kaxite@seal-china.com.
Verwysings:1. Wang, J., MA, P., & Chen, G. (2012). Koolstofvesel en koolstofveselkomposiete. Journal of Materials Science & Technology, 28 (1), 1-13.
2. Gupta, A. (2018). Koolstofvesels - produksie, eienskappe en potensiële gebruik in komposiete. 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). 'N Oorsig oor die ontwikkeling van koolstofveselkomposiete vir lugvaarttoepassings. Saamgestelde strukture, 226, 111270.
4. Zhang, Y., Xiao, L., Cheng, Y., & Jia, Q. (2018). Navorsing oor die herwinning van koolstofveselversterkte polimeerkomposiete. IOP -konferensie -reeks: Materials Science and Engineering, 395 (1), 012049.
5. Jayaraman, K., Bhattacharyya, D., & Silberschmidt, V. V. (2019). Ondersoek na die meganiese eienskappe van koolstofveselversterkte polimeerkomposiete onder wisselende termiese vragte. Composites Science and Technology, 182, 107734.
6. Park, S. H., Choi, C. J., Lee, C. G., & Hong, S. K. (2018). Evaluering van die impakskade van koolstofvesel-saamgestelde laminate met behulp van geleide golfgebaseerde metode. Journal of Composite Materials, 52 (18), 2469-2480.
7. Song, M., Choi, M., Im, J., & Kim, Y. (2019). 'N Studie oor die meganiese eienskappe van koolstofveselversterkte aluminiummatriks -komposiete. Metale and Materials International, 25 (1), 164-171.
8. Okubo, K., & Watanabe, N. (2018). Moegheidseienskappe van eenrigting koolstofveselversterkte plastiek met verskillende veselvolume-breuke. Journal of Composite Materials, 52 (18), 2479-2490.
9. Hui, D., Wang, Y., & Kim, J. (2016). Hibriede koolstofveselversterkte saamgestelde laminate. Elsevier Journal of Astorced Plastics and Composites, 35 (5), 345-355.
10. Li, M., Liu, C., Jiao, B., & Zhang, J. (2019). Ontwikkeling en ontwerp van koolstofveselversterkte metaalmatriks-komposiete. Materiaalkarakterisering, 153, 9-15.