Fremtiden for karbonfiber

Apr 07, 2024 Legg igjen en beskjed

 

Globalt fortsetter produksjonskapasiteten for karbonfiber å utvide seg. Denne veksten skyldes hovedsakelig myndighetenes støtte til karbonfiberindustrien og forbedringen i produksjonseffektivitet som følge av teknologisk fremgang.

Karbonfiber, som et grønt og miljøvennlig materiale, har blitt foretrukket av flere og flere bedrifter, og fremmer dermed veksten av produksjonskapasiteten.

What Factors Affect The Tensile Strength Of Carbon Fiber?

 
 

How Is The Coating And Surface Treatment Of Carbon Fiber Board Achieved?

Vindkraftindustri

 

Globalt er vindkraftindustrien midt i en rivende utvikling, hvor trenden mot større vindturbiner er spesielt betydelig.

Med den økende lengden på bladene stiller materialets styrke og stivhet høyere krav. Karbonfiber, med sine lette og høye styrkeegenskaper, har blitt nøkkelmaterialet for å løse dette problemet.

Det reduserer ikke bare effektivt transport- og løftekostnader, men forbedrer også vindenergiutnyttelsen ved å redusere forstyrrelser og gjøre vingeseksjonen tynnere.

I tillegg kan bruken av karbonfiber også forbedre tretthetsmotstanden til bladet, produksjonen av blader egnet for miljøer med lav vindhastighet, bruken av dens elektriske ledningsevne for å unngå lynnedslag, samt gode vibrasjonsdempende egenskaper.

Fotovoltaisk industri

 

I solcelleindustrien, med kontinuerlig fremgang og storskala anvendelse av teknologi for store silisiumwafere, har termisk styring i produksjonsprosessen blitt en av de viktige tekniske utfordringene. Selv om tradisjonelle grafittmaterialer til en viss grad oppfyller industriens behov, stilles det med den kontinuerlige utvidelsen av størrelsen på krystalltrekkovnen og det termiske feltet høyere krav til materialenes ytelse.

På denne bakgrunn er karbon-karbon-kompositter gradvis i ferd med å bli et viktig materiale innen termisk styring på grunn av deres utmerkede ytelse. Karbon-karbon-kompositter er et slags komposittmateriale med karbonfiber som forsterkende materiale og karbon som matrise.

Dette materialet er spesielt behandlet og karbonisert for å ha lav tetthet, høy styrke, høy varmeledningsevne, lav ekspansjonskoeffisient og utmerket motstand mot ablasjon og termisk sjokk.

Disse egenskapene gjør at den kan utvise god stabilitet ved ekstremt høye temperaturer og høye trykk, noe som gjør den ideell for bruk i termiske feltkomponenter i fotovoltaisk produksjon.

How Does Carbon Fiber Board Perform Under Extreme Low Temperature Conditions?

 

How to make a carbon fiber pipe material?

Hydrogenlagringsindustri

 

Med den raske utviklingen av kjøretøyer med hydrogenenergi, spesielt i den teknologiske utviklingen av hydrogenlagringssylindre for biler, har trykkmotstand og vektreduksjon blitt viktige tekniske utfordringer.

Denne utfordringen er ikke bare knyttet til forbedring av sikkerhetsytelsen, men påvirker også direkte økonomien og funksjonaliteten til kjøretøyer med hydrogenenergi.

Som en viktig komponent i hydrogenenergikjøretøyer, bestemmer ytelsen til hydrogenlagringssylindere direkte markedskonkurranseevnen til hydrogenenergikjøretøyer.
Med tanke på hydrogenlagringstetthet og lettvekt, er innovasjon av teknologi og materialer nøkkelen til å fremme utviklingen av hydrogenlagringsflasker.
Ved å ta trykkmotstand som et eksempel, kan bruk av høystyrke karbonfibermaterialer effektivt forbedre trykkmotstanden til hydrogenlagringsflasker, og sikre sikker lagring og bruk i høytrykksmiljøer.

Den lette naturen til karbonfibermaterialer forbedrer også den generelle ytelsen til hydrogenkjøretøyer betydelig, inkludert forbedret rekkevidde og redusert energiforbruk.

 

I sammenheng med grønn og lavkarbonutvikling viser vindkraft, solcelle- og hydrogenlagringsindustri, som en viktig del av ny energi, stort potensial for utvikling og markedsmuligheter.

Karbonfiber, som et høyytelsesmateriale, har utvidet bruken i disse bransjene, og fremmer teknologisk innovasjon og kontinuerlig forbedring av materialytelsen.

Color carbon plate manufacturing process

1200