Produktkatalog für Kohlenstofffaser-Vliesstoffe
Produktbeschreibung
I. Kernvorteile des Produkts
(1) Material- und Leistungsvorteile
Hochfest und leicht, mit exzellenten mechanischen Eigenschaften: Durch die Verwendung hochwertiger PAN-basierter (Polyacrylnitril-basierter) Kohlenstofffasern als Kernrohstoff mit einem Kohlenstoffgehalt von 99,9 % bis 99,999 % zeichnet sich das Material durch extrem hohe Zugfestigkeit und geringes Gewicht aus. Bei gleicher Festigkeit wiegt es nur ein Viertel so viel wie Stahl, wodurch das Gewicht der Bauteile deutlich reduziert wird und es sich ideal für Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen eignet. Nach der Ausrichtung der Fasern durch spezielle Verfahren erreicht die Bruchfestigkeit über 36 N/15 mm. Das Material bietet eine ausgezeichnete Strukturstabilität und ist auch nach langer Zeit formstabil und bruchfest.
Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit, hohe Umweltverträglichkeit: Das Material ist extrem widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen und deckt einen stabilen Temperaturbereich von -60 °C bis 2000 °C ab. Es hält hohen Lufttemperaturen von bis zu 450–2000 °C stand, ist im Brandfall nicht entflammbar, bildet keine geschmolzenen Tropfen und weist eine hervorragende Flammwidrigkeit (Sauerstoffindex 55–65 %) auf. Gleichzeitig ist es beständig gegen Säuren, Laugen, verschiedene Öle und Lösungsmittel und bietet in korrosiven Umgebungen wie der Chemie- und Schiffsindustrie eine deutlich längere Lebensdauer als herkömmliche Werkstoffe.
Doppelte Wärmeleitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit – herausragende Funktionseigenschaften: Dank exzellenter elektrischer Eigenschaften mit einem Oberflächenwiderstand von nur 2–20 Ω leitet das Material statische Elektrizität schnell ab und verhindert so Sicherheitsrisiken und Geräteausfälle durch statische Aufladung. Die Wärmeleitfähigkeit weist eine ausgeprägte Anisotropie auf, mit einer Flächenwärmeleitfähigkeit von 300–1500 W/(m·K) und einer Längswärmeleitfähigkeit von 20–60 W/(m·K). Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeleitung und gleichmäßige Wärmeverteilung und eignet sich daher für die Kühlung und Heizung von Elektronikgeräten.
Umweltfreundlich und gesund, mit vielfältigen Zusatzfunktionen: Die Rohstoffe werden streng ausgewählt und sind frei von schädlichen flüchtigen Substanzen. Einige Spezifikationen sind biologisch abbaubar und erfüllen somit die Anforderungen an eine umweltfreundliche Produktion. Gleichzeitig verfügt es über starke antibakterielle Eigenschaften mit einer Abtötungsrate von über 99,99 % gängiger Bakterien und kann 500–10.000 Å/cm³ negative Ionen freisetzen. Es besitzt zudem eine Ferninfrarot-Emissionsrate von 80–90 % und eignet sich daher für den medizinischen und gesundheitlichen Bereich.
(2) Prozess- und Anpassungsvorteile
Zwei parallele Verfahren, anpassungsfähig an vielfältige Anforderungen: Beherrschung beider Kernprozesse – Trocken- und Nassspinnen. Das Nassspinnverfahren ermöglicht die Herstellung ultradünner Matten mit einem Gewicht von nur 4 g/m², deren Fasern zufällig und gleichmäßig angeordnet sind und mehrschichtige mikroporöse Strukturen bilden. Die hohe Harzpenetrationsgeschwindigkeit verbessert die Zwischenschichtfluidität und erzeugt eine harzreiche Schutzschicht. Das Trockenspinnverfahren konzentriert sich auf die Herstellung hochfester Formteile und erlaubt die Anpassung der Faserausrichtung zur Optimierung von mechanischen Eigenschaften und Verarbeitungseffizienz.
Einfache Verarbeitung und hohe Kompatibilität, signifikante Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung: Die Produktoberfläche ist eben, die Faserverteilung gleichmäßig, kompatibel mit verschiedenen Harzsystemen wie Epoxid- und Polyesterharz, direkt für die Verbundformung geeignet, wodurch Vorbehandlungsprozesse reduziert werden. Der Gewichtsbereich umfasst 4–200 g/m², die Dicke 0,02–0,8 mm, kundenspezifische Breiten von 1–3 m sind möglich, geringe Verarbeitungsschwierigkeiten, Materialausnutzung von über 98 % – Produktionsverluste für Kunden werden effektiv reduziert.
II. Wichtigste Anwendungsszenarien
(1) Industrieller Fertigungsbereich
Automobil- und Schienenverkehr: Als verbessertes Material für Leichtbaukomponenten in der Fahrzeugkarosserie wird es in Verbundstrukturen wie Fahrgestellen und Türrahmen eingesetzt, um das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und so die Reichweite oder Kraftstoffeffizienz zu verbessern; außerdem wird es zur Herstellung von hochtemperaturbeständigen Dichtungen und Motorenschalldämmwolle verwendet, wobei die flammhemmenden und wärmeisolierenden Eigenschaften genutzt werden, um die Sicherheit der Kabine zu gewährleisten und Lärmbelästigungen zu reduzieren.
Elektronik und Neue Energien: Im Batteriebereich machen die hohe Leitfähigkeit und Porosität das Material zu einer idealen Elektrode bzw. einem idealen Kollektor für Flussbatterien. Es kann die Effizienz elektrochemischer Reaktionen um das Zehnfache steigern und so die Batterieleistung und Energiedichte erhöhen. In elektronischen Geräten dient es als Wärmeableitungsschicht für Leiterplatten und als antistatische Schutzschicht. Es leitet Wärme und statische Elektrizität schnell ab und gewährleistet so einen stabilen Betrieb der Geräte. Chemieingenieurwesen und Schiffbau: Es wird zur Herstellung antistatischer Innenauskleidungen und korrosionsbeständiger Schutzschichten für Öl-/Gaspipelines und Chemikalienlagertanks verwendet. Die Leitfähigkeit des Materials verhindert Explosionsgefahren durch statische Entladungen und verlängert die Lebensdauer der Anlagen durch Korrosionsbeständigkeit. Im Schiffbau dient es als Leichtbaumaterial für Schiffsrümpfe und als feuerfeste Isolierschicht und vereint so Gewichtsreduzierung und Sicherheitsanforderungen.
(Luft- und Raumfahrt sowie High-End-Fertigung)
Ausrüstung für die Luft- und Raumfahrt: Strukturverstärkungsmaterialien für Raumfahrzeuge und Passagierflugzeuge (wie A380, B747), einschließlich Flügel- und Rumpfverbundbauteile, die durch ihre Leichtbauweise die Startlast verringern und die Treibstoffeffizienz verbessern; auch als Wärmedämmschichten für Satelliten und Raumfahrzeuge, die vor extremen Temperaturunterschieden und dem Aufprall hochenergetischer Partikel im Weltraum schützen.
Sport- und High-End-Ausrüstung: Kernverstärkungsmaterialien für Sportgeräte wie Golfschläger, Badmintonschläger und Rennwagen, die die Festigkeit und Zähigkeit der Geräte erhöhen und gleichzeitig das Gewicht reduzieren, um die Kontrollleistung zu optimieren; im Bereich unbemannter Flugzeuge und High-End-Fahrräder wird es für die Herstellung der Karosserie und der Komponenten verwendet, um ein Gleichgewicht zwischen struktureller Stabilität und Ausdauer zu erzielen.
(Medizin und Alltag)
Medizinische Anwendung: Das Material wird für antibakterielle Verbände und medizinische Schutzausrüstung verwendet und hemmt dank einer antibakteriellen Wirkung von über 99,99 % das Bakterienwachstum und reduziert das Infektionsrisiko. Die Ferninfrarot-Emission und die Freisetzung negativer Ionen können in therapeutischer Schutzausrüstung zur Verbesserung der lokalen Durchblutung und zur Steigerung der therapeutischen Wirkung eingesetzt werden. Darüber hinaus dient es als antistatische Innenauskleidung für medizinische Geräte und gewährleistet so den stabilen Betrieb von Präzisionsinstrumenten.
Haushalt und Schutz: In Büros und Hotels wird es als schalldämmendes Wandfüllmaterial und Audio-Schallschutz verwendet. Durch die poröse Faserstruktur werden Schallwellen absorbiert, was zu einer deutlichen Lärmreduzierung führt. Es dient außerdem zur Herstellung von Löschdecken und feuerfester Kleidung, die im Brandfall die hohen Temperaturen effektiv abhalten und so Zeit zur Flucht ermöglichen. Im Bereich der Luftreinigung kann es zu effizienten Filtern verarbeitet werden, die Staub entfernen und antibakteriell wirken.
(Bauwesen und Energie)
Gebäudeverstärkung: Verarbeitet zu unidirektionalen Verstärkungsgeweben und Kohlenstofffaserstäben, die zur strukturellen Verstärkung von Gebäuden und Brücken eingesetzt werden, erhöhen die Tragfähigkeit von Gebäuden durch hohe Festigkeitseigenschaften und verlängern die Lebensdauer; eignen sich auch für die Restaurierung antiker Gebäude, da die Belastung der ursprünglichen Struktur durch die Verstärkungsmaterialien reduziert wird.
Ausrüstung für neue Energien: Wird in Windkraftanlagenflügeln, mit Kohlefaser umwickelten Gasflaschen usw. zur Herstellung von Ausrüstung für neue Energien verwendet, wobei die leichten und hochfesten Eigenschaften genutzt werden, um die Widerstandsfähigkeit der Windkraftanlagen gegenüber Windlasten zu erhöhen und die Lebensdauer der Gasflaschen zu verlängern; im Bereich der Solarenergie kann es als Verstärkungs- und Wärmeableitungsmaterial für Photovoltaikkomponenten eingesetzt werden, wodurch die Stabilität der Anlagen und die Energieumwandlungseffizienz verbessert werden.
III. Produktmarktklassifizierung
(1) Durch den Produktionsprozess
Nassverarbeitetes Kohlenstofffaser-Vlies: Im Nassverformungsverfahren werden kurzgeschnittene Kohlenstofffasern in Wasser dispergiert und anschließend zu einer zufälligen und gleichmäßigen mikroporösen Netzwerkstruktur geformt. Die Hauptvorteile sind die schnelle Harzpenetration und die gute Deckkraft. Dadurch wird die Lichtdurchlässigkeit faserverstärkter Gewebe effektiv kompensiert. Das Vlies ist in ultradünnen Ausführungen bis zu 4 g/m² erhältlich. Es eignet sich vor allem für die Oberflächenmodifizierung von Verbundwerkstoffen, Batterieelektroden und die Feinfiltration. Zu den Kunden zählen Hersteller von Elektronikmaterialien und Verbundwerkstoffen.
Trockenverfahren hergestelltes Kohlenstofffaser-Vlies: Durch das Trockenverfahren des Faserkämmens und -formens, mit Fokus auf mechanische Eigenschaften und Produktionseffizienz, kann die Faserausrichtung bedarfsgerecht angepasst werden. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Festigkeit, schnelle Formgebung, ein Flächengewicht von 40–200 g/m² und eine Dicke von 0,025–2 mm aus. Es eignet sich für die Verstärkung von Fahrzeuginnenräumen, Gebäudekonstruktionen, Schallschutzmaterialien usw. und wird an Automobilzulieferer, Baustoffhändler und weitere Kunden geliefert.
(2) Nach Anwendungsbereich
Hochwertiges Carbonfaser-Vlies für die Fertigung: Mit Fokus auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Sportgeräte und erneuerbare Energien zeichnen sich unsere Produkte durch hohe Festigkeit, geringes Gewicht und kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten aus. Einige Produkte müssen Qualitätsstandards der Luftfahrtindustrie erfüllen. Wir bieten umfassende technische Unterstützung von der Rohmaterialauswahl bis zur Endproduktverarbeitung und beliefern hauptsächlich Zulieferbetriebe der Luft- und Raumfahrt, Hersteller hochwertiger Sportgeräte und Hersteller erneuerbarer Energien. Industrielles Carbonfaser-Vlies: Konzipiert für industrielle Anwendungen wie die Automobil-, Chemie- und Schiffsindustrie, besticht es durch hohe Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und antistatische Eigenschaften. Die Spezifikationen liegen hauptsächlich im mittleren bis hohen Gewichtsbereich (50–200 g/m²). Spezielle Funktionen wie Flammschutz und chemische Korrosionsbeständigkeit sind kundenspezifisch anpassbar. Zu unseren Kunden zählen Automobilhersteller, Chemieanlagenbauer und Schiffbauer.
Carbonfaser-Vliesstoff für Alltag und Gesundheit: Er findet Anwendung in Medizin, Haushalt und Luftreinigung und zeichnet sich durch antibakterielle Eigenschaften, Sicherheit und Komfort aus. Die Produkte sind lebensmittel- und medizinisch zertifiziert und mit einem Flächengewicht von 4–50 g/m² besonders leicht. Sie werden an Hersteller von medizinischem Zubehör, Markenartikelhersteller für den Haushalt und Unternehmen für Luftreinigungsanlagen geliefert.
(III) Klassifizierung nach funktionellen Merkmalen
Allgemeiner Verstärkungstyp: Besitzt grundlegende hohe Festigkeits- und Leichtbaueigenschaften, ohne spezielle funktionelle Zusätze, geeignet für Szenarien wie die Gebäudeverstärkung und die Verstärkung gewöhnlicher Verbundwerkstoffe, mit einem hohen Kosten-Nutzen-Verhältnis und erfüllt die üblichen Festigkeitsanforderungen.
Leitfähiger antistatischer Typ: Optimiert die Faseranordnung zur Verbesserung der Leitfähigkeit, Oberflächenwiderstand ≤ 20 Ω, verwendet zum Schutz elektronischer Geräte, antistatische Auskleidung von Rohrleitungen usw., gewährleistet eine schnelle Ableitung statischer Elektrizität.
Hochtemperaturbeständige, flammhemmende Ausführung: Sauerstoffindex ≥ 55 %, Hochtemperaturbeständigkeit ≥ 450℃, geeignet für feuerfeste Materialien, Hochtemperaturdichtungen, Motorisolationsschichten usw. in Hochtemperatur- oder Brandschutzanwendungen.
Antibakterieller Gesundheitspflegetyp: Enthält antibakterielle Komponenten, antibakterielle Wirkungsrate ≥ 99,9% und verfügt über eine Ferninfrarot-Emissionsfunktion; wird für medizinische Verbände, Schutzausrüstung usw. im Bereich des täglichen Lebens und der Gesundheit verwendet.
Yongdeli Spunlaced Non-woven Fabric Co., Ltd. widmet sich seit über zwanzig Jahren der Herstellung von Kohlenstofffaser-Vliesstoffen. Durch den Einsatz importierter Kämmmaschinen und mehrstufiger Spunlace-Verfahren wird eine Gleichmäßigkeitsabweichung von ≤ 3 % pro Produktcharge gewährleistet. Die jährliche Produktionskapazität beträgt 5.000 Tonnen. Kundenspezifische Lösungen sind ebenfalls möglich. Für Muster oder individuelle Anpassungen kontaktieren Sie uns bitte.




