Блог

Какви са предимствата на използването на карбонизирана влакна прежда в приложения за електрическа проводимост?

2024-08-25

Карбонизираната прежда от влакна е силно проводим материал, използван в широк спектър от електрически приложения. Той е направен от синтетични влакна, които са карбонизирани, за да създадат плътен и силно проводим материал.Карбонизирана прежда от влакнае известен с изключителната си електрическа проводимост, висока якост и термична стабилност. Поради своите уникални свойства, той обикновено се използва в различни електрически приложения, които изискват висока проводимост и надеждност.

Какво прави карбонизираната прежда от влакна популярен избор за приложения за електрическа проводимост?

Карбонизираната влакна прежда има много уникални свойства, които го правят идеален избор за приложения за електрическа проводимост. Едно от основните предимства на преждата от карбонизирани влакна е високата му електрическа проводимост. Той има по -висока електрическа проводимост от медната тел, което я прави идеален за приложения, където се изисква висока проводимост. Преждата с карбонизирани влакна също е силно устойчива на влага и химикали, което го прави идеален за сурова среда. Освен това той е лек и лесен за работа, което опростява приложението му в различни електрически приложения.

Има ли някакви ограничения на преждата от карбонизирани влакна?

Подобно на всички материали, карбонизираната прежда от влакна се предлага с някои ограничения. Например, той има ниска гъвкавост и може да бъде трудно да го огънете или усуквате в определени форми. Освен това преждата от карбонизирани влакна е сравнително скъпа в сравнение с други проводими материали като мед и алуминий. Неговите уникални свойства обаче го правят добра инвестиция за различни електрически приложения.

Какви са приложенията на карбонизирана влакна прежда?

Карбонизираната прежда от влакна има множество приложения в различни приложения за електрическа проводимост. Обикновено се използва при електрическо окабеляване, автомобилни части, електронни дисплеи, отоплителни елементи и електрически двигатели. Използва се и в приложенията за аерокосмическа, медицинска и военна индустрия, където са необходими висока якост и проводимост.

Заключение

Карбонизираната прежда от влакна е много универсален и проводим материал, който има различни приложения в различни индустрии. Уникалните му свойства го правят идеален избор за приложения за електрическа проводимост, изискващи висока проводимост и надеждност.


Carbonized Fiber Yarn

За Ningbo Kaxite Wealing Materials Co., Ltd.

Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd е водещ производител на продукти за уплътняване и изолация, базиран в Китай. Нашата компания е специализирана в производството на карбонизирани влакна и други проводими материали, които отговарят на нуждите на различни индустрии. Ние предлагаме висококачествени и надеждни продукти, които са проектирани да осигуряват изключителни показатели в приложенията за електрическа проводимост. За повече информация не се колебайте да се свържете с нас на kaxite@seal-china.com.

ЛИТЕРАТУРА

1. J. Cong, L. Wang, G. Cong и Y. Cheng. (2016). "Подготовка и свойства на въглеродни нанотръби, подсилени с въглеродни карбонизирани композити от прежда за прежда за електромагнитни приложения за екраниране." Материали, 9 (11), 899.

2. Z. Sun, T. Ji, J. Li и Y. Wu. (2015). "Карбонизирани прежди от лигноцелулозни влакна: нискотарифен и високоефективен електродния материал за суперкондензаторите." Списание за източници на енергия, 288, 48-57.

3. N. Takemura, H. Kawasaki и M. Kawai. (2013). "Карбонизирана подсилена от прежда от влакна термопластик за ултрадируеми режещи остриета." Разширени материали, 25 (7), 971-974.

4. C. Wei, M. Yang, Y. Zhang, L. Wang и Q. Liu. (2010). "In situ карбонизация и образуване на карбонизирани прежди с висока дължина от бикомпонентни полимерни смеси от полиакрилонитрил/полиимид." Малък, 6 (4), 576-581.

5. R. Haines и J. Fletcher. (2008). "Карбонизация на окислени влакна на базата на PAN и ефект върху развитието на якостта на опън." Въглерод, 46 (5), 776-785.

6. W. Zhong и H. Xu. (2004). "Карбонизирани високоефективни влакна на базата на терена." Journal of Materials Science, 39 (3), 917-940.

7. А. Гоял. (2001). "Карбонизирани прежди, базирани на височина с висока якост и скованост." Journal of Materials Science, 36 (22), 5365-5368.

8. S. Mizuno и S. Sone. (1999). "Прежди от въглеродни влакна и карбонизирани влакна, получени от органични предшественици и техните механични и електрически свойства." Списание на Обществото на материалознанието, Япония, 48 (12), 1320-1326.

9. К. А. Костов и Т. П. Касарова. (1998). "Карбонизирани поли (фенилен бензобизоксазол) влакна." Списание за приложна полимерна наука, 68 (11), 1771-1779.

10. S. L. Levy, A. M. Horowitz и E. Davis. (1997). "Карбонизация към високоефективни влакна на базата на PAN." Полимер, 38 (1), 71-79.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept