Brief: Descubra el paño velo de fibra de carbono multifuncional, una solución de acabado de superficie de grado A para compuestos avanzados. Esta estera de fibra de carbono no tejida mejora la calidad de la superficie, ofrece protección EMI y proporciona un refuerzo liviano para industrias como la aeroespacial, automotriz y de construcción.
Related Product Features:
El acabado de superficie de grado A elimina los poros y las impresiones de fibra, lo que aumenta el rendimiento de producción en un 30 % en comparación con la fibra de vidrio.
El rendimiento multifuncional incluye blindaje EMI (30-60 dB), resistencia a la corrosión y protección electrostática.
Refuerzo ligero con una densidad ≤1,8g/cm³, que añade solo un 0,5%-1% de peso, ideal para aplicaciones aeroespaciales.
Distribución uniforme de la fibra y humectabilidad excepcional de la resina logradas a través de la ingeniería de procesos húmedos.
Conductividad térmica de <0,08 W/m*K y resistividad superficial de <10 Ω para un rendimiento superior.
Disponible en varias densidades de área (20-100 g/m²) para diversas aplicaciones como equipamiento deportivo, aeroespacial y construcción.
Resiste ácidos concentrados, álcalis y agua de mar, lo que lo hace perfecto para industrias químicas y de nuevas energías.
La temperatura de procesamiento de hasta 2500 ℃ garantiza la durabilidad en ambientes con altas temperaturas.
FAQ:
¿Qué industrias pueden beneficiarse del tapete de superficie de fibra de carbono?
Industrias como la aeroespacial, la automoción, el equipamiento deportivo, la construcción, la electrónica y la química se benefician de su refuerzo ligero, blindaje EMI y resistencia a la corrosión.
¿Cómo mejora el tapete de superficie de fibra de carbono el rendimiento de la producción?
El acabado de superficie de grado A elimina los poros y las impresiones de fibra, lo que aumenta el rendimiento de producción en un 30 % en comparación con los tapetes de fibra de vidrio tradicionales.
¿Cuáles son las especificaciones clave del tapete de superficie de fibra de carbono?
Las especificaciones clave incluyen un diámetro de fibra de 6-7 μm, resistividad superficial <10 Ω, conductividad térmica <0,08 W/m*K y temperatura de procesamiento de hasta 2500 ℃.