• Obložena fiberglas Mat

Koliko su tanka karbonska vlakna?

Koliko je tanakkarbonska vlakna ? Zapravo, odgovor je vrlo jednostavan, prečnik karbonskih vlakana je između 5 i 10 mikrona. Kad smo kod toga, teško je zamisliti, zar ne? Dakle, uporedimo ih sa nečim što svi ljudi imaju - kosom!

Srećom, ispod je zaista lijepa slika koja olakšava poređenje ova dva. Ovo će vas natjerati da shvatite koliko su karbonska vlakna zapravo tanka, ljudska kosa ima oko 40-120 mikrona u prečniku.

karbonska vlakna
karbonska vlakna protiv kose

Ako mislite da je ljudska kosa vrlo lomljiv materijal, varate se! Sastoji se gotovo u potpunosti od proteina zvanog keratin, koji ima krajnju vlačnu čvrstoću otprilike upola manju od čelika (200 MPa). Da ste testirali napetost na jednom užetu, mogli biste izmjeriti samo oko 100 grama sile.

Da se vratimo na karbonska vlakna, mali prečnik je kritičan jer omogućava veći sadržaj grafita. Na ovaj način se značajno smanjuje vjerovatnoća koncentracije defekata u 3D strukturi. Uopšteno govoreći, mehanička svojstva karbonskih vlakana obrnuto su proporcionalna njihovom prečniku filamenta.

 

Koja je prva primjena karbonskih vlakana?
U stvari, karbonska vlakna su starija nego što mislite! Prva karbonska vlakna datiraju iz 1860. godine! A 1879. godine, čovjek po imenu Thomas Edison odabrao je karbonska vlakna za izradu niti za sijalice.

U to vrijeme nisu bili na bazi nafte. Umjesto toga, proizvode se pirolizom pamuka ili bambusove svile. Ovi filamenti se termički obrađuju na visokoj temperaturi kako bi se postigla karbonizacija.

Ali zašto su izabrani? Odgovor je jednostavan, nema veze sa visokim intenzitetom! U to vrijeme, Edison je primijetio da ih njihova visoka otpornost na toplinu čini idealnim provodnicima električne energije. Ubrzo, međutim, volframova nit je postala preferirani izbor za žarulje u ranom 20. vijeku, a karbonska vlakna su postupno ukinuta u narednih 50-ak godina.

IMG_0359

thomas edison

1960-ih, japanski istraživač po imenu Akio Shindo uspješno je koristio poliakrilonitril (PAN) kao prethodnik za proizvodnju karbonskih vlakana. Na taj način, njegov tim je uspio proizvesti filamente sa sadržajem ugljika od oko 55 posto koristeći isplativiju proizvodnu metodu. Ova nova tehnologija je donijela oživljavanje karbonskih vlakana, ali ovaj put su tu da ostanu!

Kada je rođen prvi bicikl od karbonskih vlakana?

Kao i svaki sport, takmičenje za najboljeg ima tendenciju da dovede do bilo koje moguće inovacije, a kao što svi entuzijasti kompozita znaju, karbonska vlakna uvijek mogu pomoći da se to dogodi!

Prvi komercijalni proizvodni motocikl s punim ugljenikom bio je najpoznatiji Kestrel 4000, koji je objavljen 1986. Ranije je upotreba karbonskih vlakana u industriji bicikala bila ograničena na lijepljenje cijevi od karbonskih vlakana na aluminijske ušice.

IMG_0360

Vehuška 4000
Tur de Frans 1989. godine pokrenuo je revoluciju karbonskih vlakana. Tokom sljedeće decenije, metalni bicikli su i dalje bili zastupljeni na stazi, ali sa opadajućim stopama uspjeha.
Posljednji put sam osvojio Tour Championship sa čeličnim motociklom 1994. godine, a posljednji put sam pobijedio u utrci sa biciklom bez karbonskih vlakana (ovaj put napravljen od aluminija) 1998. godine.
Kompoziti od karbonskih vlakana omogućavaju dodatne prednosti u težini, kao i aerodinamičnije oblike koje metal ne može!

 

Pogledajte našu galeriju fotografija i druge vijesti o GRECHO staklenim vlaknimaovdje.

Bilo kojistaklo fiber proizvod/FRP/kompozitni materijalGRECHO može kontaktirati zahtjeve kako bi postigli svoju isplativost.

Whatsapp: +86 18677188374
Email: info@grechofiberglass.com
Tel: +86-0771-2567879
Mob.: +86-18677188374
web stranica:www.grechofiberglass.com


Vrijeme objave: Jul-12-2022