电供暖中,石墨烯,碳纤维的优缺点是什么呀 电阻半导体对比有什么缺点 电磁的很好吗现在那个比较好

电供暖中,石墨烯,碳纤维的优缺点是什么呀 电阻半导体对比有什么缺点 电磁的很好吗现在那个比较好,第1张

冬奥会闭幕式上首次用石墨烯的衣服进行保暖,这已经成为现实,我最近调查了一个石墨烯发热产品,十秒种热量就有点烫,这充分说明了石墨烯的热转化率高,和他们技术沟通石墨烯概念的材料,石墨烯只是其中的一个原料,根据配方占有一定比例,实际上就达到了供热快、稳定性好的作用。1.指控节能—— *** 作简便:真正看得到的节能!通过智能温控,可以有效节能30%以上!可直接控制家中50%的能耗,相当于其他电器消耗量的总和。无论你在商场还是办公室,都可以通过手机APP轻松掌控家里的远程无线 *** 控智能采暖系统,温控分时分区,定时定点。回家途中,就可以用手机预约加热时间,让温暖的家等待你的回来。减少能源浪费,就是省钱!由于石墨烯没有电阻,电热转换率高达99%,接近零能源耗损,节能让你省上加省!2.健康呵护——理疗保健:石墨烯采暖模式,模拟自然光中最温柔的射线,给予老人与孩子们最特别的温暖关护!石墨烯在通电之后,所发射出8-15微米的远红外光波,是迄今已知材料中,与人体自身的远红 外波长最为接近的材料,能与人体内细胞的水分子产生最有益的“共振”,能够促进微循环、增强免疫力、活血化瘀。从而起到保健理疗作用,因此也被称为“生命光波”,特别适合老人房,老人公寓,儿童房工程建设,同时解决干燥、扬尘、直吹空调等取暖弊病。加热温和,表面温度恒温,为爱360度精心呵护。3.施工便捷——省心省力:施工不受房间面积大小影响,不占层高或额外空间,安装便捷简便,即装即住。石墨烯厚度仅是保鲜膜三十万分之一,超薄的存在体积应用于发热膜、发热线、装置完成后和普通地板厚度基本无异。4.环保安全——超高标准:无毒无异味,无有害电磁辐射,地温探头检测-防烫伤、PVC全密闭绝缘设置-不漏电。E1级环 保标准,防水等级IPX4视不同品牌会更高。5.超高效率——快速加热:石墨烯地暖升温加热到体感舒适的温度,最快只需10-15分钟。因为石墨烯绝佳的导热性,热导率是铜的10倍之多。配合远红外光波低温辐射人体表面,并非一味的烘热室内空气,无风无声,嗓子不干,皮肤不燥。传统水暖系统至少6个小时预热时间,电暖则最少1个小时。加热快对能源的利用更彻底,更节能。6.寿命长久——不易损坏:购买安装后,再无后顾之忧,维护成本极低!可灵活性独立版块进行更换或维修,石墨烯强度是钢铁的100多倍,采暖产品经久不衰!

碳纤维发热线比较好 因为碳纤维性能更加稳定 而且没有电磁辐射 电离辐射

因为碳纤维是半导体 通电后直接触摸发热体无任何不适感绝对安全

所以鉴于以上特性,尤其适合用做碳纤维电地暖

A 碳纤维 最高强度。

B 碳纤维复合材料是现在航空业复合材料的首选,很大程度了代替了金属。比如飞机火箭等外壳组成材料,属于材料科学前沿。

C 简单介绍如下

1971 年,TORAY 成了世界上第一人制造商,从事 PAN 基碳纤维的人型工业化生产,并将其产品命名为“TORAYCA”,是 TORAY 碳纤维的缩写。目前,TORAY 是全球生产和营销 碳纤维的领导者。

目前,全世界主要生产两种碳纤维。一个是 PAN 基碳纤维以聚丙烯腈为原料,另一个是沥青基的碳纤维,由煤、石油利合成沥青蒸馏而成沥青,然后再聚合成纤维。在强度上 PAN 基的碳纤维要优丁沥青基的碳纤维,因此在全世界的碳纤维生产中占有绝对 性的压倒优势。

1.碳纤维的生产工艺

对于碳纤维的生产工艺,当生产 PAN 基碳纤维的时候,被称为“母体”的聚丙烯腈纤维首先要通过聚合和纺纱工艺加工聚丙烯腈而成。然后,将这些母体放入氧化炉中在 200 到 300 摄氏度进行氧化。另外,还要在碳化炉中,在温度为 1000到 2000 摄氏度间进行碳化制成碳 纤维。除了常规类型的细碳纤维之外,PAN 基碳纤维还包括粗纤维,被称为“人丝束类型碳纤维”,这种粗纤维的生产成本比较低。

2.碳纤维特性

正如通常人们所说的,碳纤维比铝还要轻比钢还要硬,它们的比重是铁的四分之一,比强度是铁的十倍。通过与其它纤维的这种比较,你就可以初步了解碳纤维的特性。还有,碳纤维首先是一种物质,是由和钻石同等材质的碳制成的。出于这种原因,另外还有在优越的抗张强度利抗拉模量,碳纤维在化学组成上非常稳定,并且具有高抗腐蚀性。碳纤维的其它特 性包括高度的 X 射线穿透性,较高的抗化学,抗热和抗低温能力。碳纤维的这些特性也就意味着他们可以被应用于很多的领域。主要的应用包括体育运动,例如高尔大球棒和钓鱼杆;航空应用包括飞机元件;和工业应用。随着工业的不断进步,人们正在寻找很多具有新能的材料,碳纤维的需求在逐渐增长,广泛地应用于医疗设备、压力

容器、土木工程和建筑材料、能源、其它新的工业应用上。碳纤维的生产成本也在逐渐降低,加工技术趋向多元化,制造商可以按照具体的应用提供一系列的碳纤维产品。所有的这些都 支撑了以工业应用为中心的新型应。

3.碳纤维的产品形式及制造工艺

碳纤维有四种产品形式:纤维,布料,预浸料坯,和切短纤维。布料指的是由碳纤维制成的织品。预浸料坯是一种产品,是将碳纤维按照一个方向一致排列,并将碳纤维或布料刚树 脂浸泡使其转化成片状。切短纤维指的是短丝。按照不同的配比,这些产品和树脂一起应用将形成碳纤维强化塑料(CFRP)。将树脂附在纤维上可以制成压力容器和轧滚,将它们缠绕在一个芯儿上,然后进行塑化或 硬化处理。这种方法被称为“缠绕成型法”。 将布料放入一个模型中,然后刚树脂浸泡,可以川米生产卡=乍和划艇的车身部分。这就是 所说的“树脂转注成型法(RTM)”。飞机元件的制造是通过在高压釜中给预浸料坯加热,加压和塑化成型而成的。将预浸料坯缠绕在一个芯儿上,然后将其加热和塑化,这就是所说的“薄片缠绕法”,用这种方法可以用来制成高尔夫球棒利钓鱼杆。短丝与树脂混合可以形成混合物,经过加工后可以生产山机 器元件和其它产品。

过去,预浸坯料是应用最广泛的碳纤维形式,通过在反应釜内利用薄片缠绕法预制而成。然而,近来,随着新的工业应用的开发,纤维缠绕成型法,混合物和其他的预制方法得到了 更加广泛的发展。像 RTM这样的成型法的应用,使得制造商可以更加有效地制成大型产品。 碳纤维与最合适的树脂及预制工艺的结合使得碳纤维的应用更加具有吸引力。

4.应用的发展

目前,各种应用占碳纤维年需求的比例如下:体育应用大约为 30%,航空应用为 10%,工 业应用为 60%。体育应用中的三项重要应用为高尔夫球棒,钓鱼杆和网球拍框架。目前,据估计每年的高 尔大球棒的产量为 3400万。按照《国家利地区分类,这些高尔大球棒主要产地为美国,中 国,日本和中国台北,美国和日本是高尔夫球棒的主要消费地占 80%以上。全世界 40%的碳纤维高尔大球椿都是由 TORAY 的碳纤维制成的。全世界碳纤维钓鱼杆的产量人约为每年 2000 万副,这就意味着这种应用对碳纤维有着稳定 的需求。网球拍框架的市场容量人约为每年 600 万副。其它的体育项目应用还包括冰球棍,滑雪杖,射箭,和自行车,同时,碳纤维还应用在划船,赛艇,冲浪,和其它的海洋运动项目中。在 1 992 年问,航空应川中对碳纤维的需求开始有所减少,主要是受到了商业飞机业衰退 的影响,但是在 1995早期有得到了迅速的恢复。恢复的主要原因是由于生产效率在整体上 都得到了提升,同时也开始全力生产波音 777 飞机,TORAY的碳纤维被用做结构材料,包 括水平和垂直的横尾翼和横梁,这两部分结构是如此的重要,如果他们受损,那么整个飞机在飞行的过程中就可能坠毁。这些材料被称为“首要的结构材料”,因为他们是如此的重要, 所以对他们的质量要求是极其苛刻的。对于波音 777机,TORAY 是波音公司指定的唯一 有资格的碳纤维制造商。欧洲空客也在他们的飞机上使用了大量的碳纤维,TORAY 的 TORAYCA 碳纤维有望将被大 量地应用在他们的新型客机 A380 上。在工业领域,碳纤维的应用也相当广泛,作为材料,它们正在替代金属和混凝土来满足环 境、安全和能源要求,在工业领域对碳纤维的需求量正在呈现上升趋势。在土木工程和建筑领域,应用碳纤维的抗震修复和加强法是一项主要突破,正在此领域得到更加广泛的推广。在铁路建筑中,大型的顶部系统和隔音墙在未来会有很好的应用,这些也将是很有前景的应用。压力容器主要用在汽车的受压大然气(CNG)箱上,如图所示,还用 在救火队员的固定式呼吸器(SCBA)上。CNG罐源于美国和欧洲国家,现在日本和其他的亚 洲国家也对这项应用表现山了极大的兴趣。 碳纤维的其它应川包括机器元件、家用电器、微机、及与半导体相关的设备的复合材料的生产,可以用来起剑加强,防静电,和电磁波防护的作用,另外,在 X 射线仪器市场上, 碳纤维的应用可以减少人体住 X 射线下的暴露。随着碳纤维成本的连续降低,和世界范同内的环保要求的提高,碳纤维开始被应用于汽车领域,将来它们会被应用做尾部沸腾器,发动机,传动轴和燃料箱材料,在未来将有很好的 前景。

5.碳纤维市场的历史

碳纤维的全方位商业化始丁 20 世纪 70 年代,70 年代是高尔大球棒和钓鱼杆应用的引入和 发展时期,主要是在日本。在 80年代早期,碳纤维开始被广泛地川在客机和航空飞行器上 作为结构材料,主要是用在欧洲和北美。然后,人们提高了对碳纤维的认识,开始把它当成一种高质苗的材料,并在 20 世纪 80 年 代中期得到了飞速的增长。在 80 年代中期,空客公司开始将CFRP 作为首要的结构材料应 用在它们的飞机上,而且,随着碳纤维在网球和新的体育项目的应用,碳纤维市场得剑了稳 步的扩展。尽管住 1991年的海湾战争之后,航空业的发展走向衰退,全球经济开始停止不 前,碳纤维的需求增长也趋向缓慢,白 90 年代中期以斤,碳纤维的工业应刚开始成为新的需求增长点。尤其是,欧洲和北美开始将碳纤维应用与压力容器上,这种增长非常显著,由于1995 年的神户人地震,加快了抗震加固应用的需求。在未来,预计碳纤维的主要应用领 域将侧重于工业应用,而且这一需求将会稳步增加。另外,新一带的航天计划和与汽下相关的应用都将促进碳纤维的工业化应用。

6.供需状况

在 2004 年,常规型的碳纤维的产能约为 25000 吨,其中 75%由和日本相关的制造商生产。另外,低成本的粗碳纤维一被称为“人丝束类型”的碳纤维的产量也有几千吨,人丝束类型已经开始被用于低端的体育和工业应用中,同时也被应用于过去只有玻璃纤维才涉及的领域。

对丁碳纤维米说,通常所说的 70%的宣布的产能是实际的产能。所宣布的产能通常是以标准产品类型为基础进行计算的,但是对于碳纤维,除了具有标准强度和模量的标准产品之外,还有很多其他的根据技术特性而定的等级产品。纤维的粗度也不尽相同,因此,按照产品类型和纤维粗度来划分,他们的产能是不同的。在生产多种产品的时候,换产会很浪费时间。 因此,实际的产能通常会低于宣布的产能。从 2003 到 2010 年按照应用和领域来划分的全球需求和需求预测。到 2010 年的这段时间内, 碳纤维的需求将每年增长 7.5%。预计到2010 年碳纤维的总需求量将达到 32000 吨。


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