Fibre de carbone conductrice nickelée
La fibre de carbone conductrice nickelée est un matériau avancé qui combine les propriétés supérieures de la fibre de carbone avec un revêtement nickelé, ce qui améliore la conductivité et la durabilité. Ce produit est conçu pour les applications nécessitant des matériaux hautes performances avec à la fois une conductivité électrique et une résistance mécanique. Le processus de nickelage améliore considérablement la résistance de la fibre à la corrosion tout en conservant sa nature légère, ce qui la rend idéale pour diverses industries.
Fibre de carbone conductrice nickelée
1. Présentation du produit
La fibre de carbone conductrice nickelée est un matériau avancé qui combine les propriétés supérieures de la fibre de carbone avec un revêtement nickelé, ce qui améliore la conductivité et la durabilité. Ce produit est conçu pour les applications nécessitant des matériaux hautes performances avec à la fois une conductivité électrique et une résistance mécanique. Le processus de nickelage améliore considérablement la résistance de la fibre à la corrosion tout en conservant sa nature légère, ce qui la rend idéale pour diverses industries.
L'incorporation d'une couche nickelée offre une protection renforcée contre les facteurs environnementaux, garantissant une longue durée de vie même dans des conditions difficiles. Avec l'avantage supplémentaire de la conductivité, la fibre de carbone conductrice nickelée est une solution polyvalente et innovante pour les exigences technologiques modernes.
2. Applications du produit
La fibre de carbone conductrice nickelée est largement utilisée dans de nombreux secteurs en raison de sa combinaison unique de propriétés. Voici quelques applications courantes :
1. Blindage électromagnétique : la nature conductrice de la fibre la rend particulièrement adaptée aux applications nécessitant un blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) dans les appareils électroniques et de communication.
2. Composants aérospatiaux : En raison de sa structure légère mais solide, la fibre de carbone conductrice nickelée est souvent utilisée dans le secteur aérospatial, offrant à la fois durabilité et conductivité.
3. Industrie automobile : Ce matériau est utilisé dans les véhicules électriques et les voitures hybrides pour les composants qui nécessitent à la fois résistance et conductivité.
4. Dispositifs médicaux : Sa biocompatibilité et sa conductivité le rendent idéal pour les équipements médicaux, notamment ceux liés au diagnostic et à la surveillance des patients.
5. Stockage d’énergie : La fibre est utilisée dans la technologie des batteries, améliorant l’efficacité et les performances des systèmes de stockage d’énergie grâce à ses propriétés conductrices.
3. Caractéristiques du produit
La fibre de carbone conductrice nickelée offre plusieurs caractéristiques distinctives qui la distinguent dans diverses applications :
1. Surface nickelée : la couche nickelée améliore considérablement la conductivité électrique de la fibre, la rendant ainsi adaptée à une large gamme d'utilisations électroniques et industrielles. Le placage fournit également une couche protectrice supplémentaire qui améliore la résistance à la corrosion et à l'usure.
2. Léger et très résistant : malgré le revêtement conducteur, le matériau conserve les propriétés légères mais robustes de la fibre de carbone, ce qui en fait un choix parfait pour les applications où la résistance et le poids minimal sont essentiels.
3. Résistance à la corrosion : le revêtement nickelé offre une résistance supérieure à l'oxydation et à la corrosion, prolongeant la durée de vie du produit dans des conditions environnementales difficiles.
4. Conductivité thermique et électrique : ce matériau excelle dans les applications nécessitant à la fois une dissipation thermique et une conductivité électrique, offrant une solution fiable aux défis industriels complexes.
5. Polyvalence : La combinaison du nickelage et de la fibre de carbone rend ce produit adapté aux industries allant de l'aérospatiale au médical, offrant une flexibilité dans tous les secteurs nécessitant des matériaux hautes performances.
Article | Norme d'essai | Unité | Valeur classique | |
Propriétés mécaniques | Résistance à la traction | ISO11566 | MPa | 3000 |
Module de traction | ISO11566 | GPA | 160 | |
Allongement à la rupture | ISO11566 | % | 1.3 | |
| ||||
Propriété électrique | Résistivité | QJ3074 | Oh.cm | 8,23*10-5 |
| ||||
Autres | Densité apparente | ISO10119 | g/cm3 | 3.2 |
Densité linéique | ISO11566 | g/km | 1630 | |
Remorquer | ISO11566 | se termine | 12000 | |
Diamètre du filament |
| μm | 7.3 | |
Épaisseur du revêtement |
| μm | 0,3 | |
Teneur en nickel |
| % | 50 | |
Surface de la section transversale |
| mm2/remorque | 0,55 | |
Torsion |
|
| aucun |