Fil de quartz superfin à haute résistance à la traction
Le filé à haute résistance à la traction en fibres de quartz permet de tisser un tissu ultra-mince de 0,03 mm. L'utilisation de ce tissu permet un contrôle plus précis de l'épaisseur des composites et améliore considérablement le degré de distorsion lors de la pénétration des ondes électromagnétiques.
1. Présentation du produit
Le diamètre de chaque filament du fil ultrafin en fibre de quartz haute résistance à la traction n'est que de 5 μm. Comparé au fil de quartz traditionnel de 7,5 μm, la résistance à la traction du fil ultra-fin en fibre de quartz haute résistance à la traction est augmentée de 30 % à densité linéaire égale, conférant ainsi au tissu une grande résistance à la traction.
La résistance est également augmentée d'environ 30 %, ou la quantité de fil utilisée dans les matériaux composites de même résistance est réduite de 30 %. Par conséquent, il est possible de concevoir des pièces plus fines aux performances identiques, ou de fabriquer des pièces plus résistantes à épaisseur égale.
Étant donné que la surface spécifique du fil ultrafin en fibre de quartz étirée à haute résistance est 33 % supérieure à celle du fil traditionnel de 7,5 µm, lorsqu'il est mélangé à de la résine, la surface de liaison est augmentée de 33 % et la liaison avec la résine est plus forte.

2. Paramètre du produit
Modèle | Texas | Twist/m |
| SR101-51 | 51 | 70-140 |
| SR101-72 | 72 | |
| SR101-96 | 96 | |
| SR101-136 | 136 | |
| SR101-195 | 195 | |
| SR101-200 | 200 | |
| SR101-220 | 220 | |
| SR101-390 | 390 |
3. Caractéristiques du fil extra fin en fibre de quartz
Résistance aux très hautes températures : Prenons l'exemple du Shenjiu, sa température d'utilisation à long terme est de 1050 à 1200 °C, sa température de ramollissement est de 1700 °C, il résiste aux chocs thermiques et a une durée de vie plus longue.
Isolation, faible conductivité thermique, performances stables.
4. Procédé de fabrication du fil ultra-fin en fibre de quartz
Purification des matières premières
Le SiO₂ de très haute pureté (pureté ≥ 99,95 %) est préparé à partir de sable de quartz de haute pureté.
Dessin à la fonte
Le quartz est fondu dans un four électrique à haute température et étiré en fibres continues à travers un pochoir.
Traitement de surface
Un agent mouillant résistant aux hautes températures (tel qu'un agent de couplage silane) est appliqué pour améliorer la force de liaison entre la fibre et la matrice de résine.
Formation du fil
On produit des fils aux spécifications différentes par torsion, retordage et autres procédés, adaptés au tissage, au tressage ou à l'enroulement.
5.Fil de fibre de quartz extra fin Détails du produit
Matériaux transparents aux ondes (radômes de satellites d'aéronefs, dispositifs de contre-mesures électroniques) ;
Matériaux furtifs (avions, avions de chasse, bombardiers, navires, sous-marins, etc.) ;
Cartes de circuits imprimés hautes performances (cartes de circuits imprimés haute fréquence, cartes de circuits imprimés haute vitesse) ;
Matériaux résistants à l'ablation (matériaux de protection thermique pour véhicules aérospatiaux, tuyaux d'échappement de missiles)
Isolation thermique résistante aux hautes températures (moteurs d'avions, cloisons coupe-feu de fuselage, semi-conducteurs, fabrication de fibres optiques)

Le fil de fibre de quartz ultrafin, matériau stratégique clé du XXIe siècle, stimule l'innovation dans des secteurs tels que les énergies nouvelles et l'électronique. Sa combinaison unique de propriétés lui confère des avantages irremplaçables dans les environnements extrêmes et les applications de pointe. À l'avenir, grâce aux progrès des technologies de fabrication et à l'élargissement de ses applications, le fil de fibre de quartz brillera sans aucun doute dans de nombreux domaines, devenant une étoile montante parmi les matériaux haute performance.

