Pré-imprégné unidirectionnel en fibre de carbone haute ténacité Description :
Le pré-imprégnéunidirectionnel en fibre de carbone haute ténacité est un pré-imprégné sans solvant, à durcissement à température moyenne, conçu pour des applications composites de haute performance. Ce matériau se caractérise par l'excellente ténacité de sa résine, qui lui confère une résistance supérieure aux chocs. Il offre une grande facilité de mise en œuvre pour des procédés tels que le moulage, l'ensachage sous vide et le durcissement en autoclave. Une fois durci, le pré-imprégné atteint une température de transition vitreuse (Tg) élevée de ≥140°C (DMA), ce qui le rend adapté aux applications qui nécessitent des composants résistants à la chaleur et un démoulage thermique.
Spécifications du pré-imprégné unidirectionnel en fibre de carbone haute ténacité :
Matériau
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Fibre de carbone - matrice de résine époxy
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Couleur
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Noir
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Longueur
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100m/rouleau
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Largeur
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1000±10 mm
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Densité de la surface des fibres g/m2
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133±8
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Conditions de durcissement
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(125±5)℃/(150±30)min
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Teneur en résine
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Personnalisé
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Densité de la surface du pré-imprégné
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Personnalisé
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Teneur en matières volatiles
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<1.5%
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Propriétés mécaniques théoriques
Résistance à la traction (MPa)
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≥2100
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Résistance à la compression (MPa)
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≥1000
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Résistance à la flexion (MPa)
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≥1500
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Cisaillement de la poutre courte (MPa)
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≥75
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Fraction de volume des fibres
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55%±3
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Applications du pré-imprégné unidirectionnel en fibre de carbone à haute ténacité :
1. Aérospatiale : Utilisé dans les composants structurels des avions et des engins spatiaux, où la légèreté et la haute résistance sont essentielles.
2. Défense et armée : Appliqué à la fabrication de pièces composites de qualité militaire, y compris les blindages, les composants de véhicules et l'armement qui nécessitent une grande ténacité et une résistance à la chaleur.
3. Industrie automobile : Utilisé dans les véhicules performants pour des pièces légères et durables telles que les panneaux de carrosserie, les châssis et d'autres éléments structurels.
4. Articles de sport : Utilisés dans les équipements sportifs de haute performance, tels que les bicyclettes, les clubs de golf et les équipements de course, où la robustesse et les économies de poids sont essentielles.
5. Applications industrielles : Utilisées pour fabriquer des composants durables et résistants à la chaleur dans des secteurs tels que l'énergie éolienne (pales de turbines, par exemple) et les machines industrielles à haute performance.
Emballage préimprégné unidirectionnel en fibre de carbone haute ténacité :
Notre fibre de carbone unidirectionnelle préimprégnée haute ténacité est manipulée avec soin pendant le stockage et le transport afin de préserver la qualité de notre produit dans son état d'origine.
FAQ sur le pré-imprégné unidirectionnel en fibre de carbone haute ténacité :
Q1 : Quelles sont les conditions de durcissement pour cette fibre de carbone préimprégnée ?
R1 : Ce pré-imprégné durcit à environ 125°C pendant plus de 2 heures, ce qui permet une flexibilité dans le processus de durcissement en fonction des besoins de fabrication.
Q2 : Quelle est la température de transition vitreuse (Tg) de ce préimprégné ?
R2 : La température de transition vitreuse (Tg) est ≥240°C (mesurée à sec à l'aide d'un DMA), ce qui garantit une excellente stabilité thermique pour les applications à haute température.
Q3 : Quels sont les procédés de mise en forme compatibles avec ce pré-imprégné ?
A3 : Ce pré-imprégné convient à divers procédés de formage, notamment le moulage, l'ensachage sous vide et l'autoclave, ce qui le rend polyvalent pour répondre à différentes exigences de fabrication.
Spécifications
Matériau
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Fibre de carbone - matrice de résine époxy
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Couleur
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Noir
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Longueur
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100m/rouleau
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Largeur
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1000±10 mm
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Densité de la surface des fibres g/m2
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133±8
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Conditions de durcissement
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(125±5)℃/(150±30)min
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Teneur en résine
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Personnalisé
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Densité de la surface du pré-imprégné
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Personnalisé
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Teneur en matières volatiles
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<1.5%
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Propriétés mécaniques théoriques
Résistance à la traction (MPa)
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≥2100
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Résistance à la compression (MPa)
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≥1000
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Résistance à la flexion (MPa)
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≥1500
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Cisaillement de la poutre courte (MPa)
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≥75
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Fraction de volume des fibres
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55%±3
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