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Como a fibra de carbono se torna popular no exterior?

Mar 22, 2022

China's Carbon Fiber

A pesquisa sobre a indústria de fibra de carbono na China pode ser rastreada até a década de 1960.


However, until 2000, the industrialization of carbon fiber has not been realized, and due to the long-term development of carbon fiber preparation technology in China, various research units gradually began to have insufficient confidence. RD personnel from all walks of life have avoided the word "carbon fiber". At this time, it is the most difficult trough period for the localization and research and development of carbon fiber materials.

Nesse contexto, o Sr. Shi Changxu, um cientista estratégico e acadêmico da Academia Chinesa de Ciências e da Academia Chinesa de Ciências, assumiu a liderança na discussão da industrialização da fibra de carbono em 2000.

At the beginning of 2001, the teacher sent a "request report on accelerating the development of high-performance carbon fiber" to the Party Central Committee. In October 2001, the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China decided to set up a special project on carbon fiber key technologies, code-named 304 special project.

Desde então, a China entrou oficialmente na via rápida de pesquisa e desenvolvimento independente de fibra de carbono...


Como a fibra de carbono se torna popular no exterior?


No final do século 19, o britânico Joseph Swan e o americano Thomas Edison inventaram o filamento de carbono em busca de filamentos de lâmpadas melhorados. Embora esse filamento de carbono tenha sido substituído por filamentos de tungstênio mais baratos na época, esse material fibroso carbonizado é agora considerado o produto mais antigo da fibra de carbono.

Edison

No desenvolvimento histórico subsequente, o filamento de carbono sempre foi considerado como uma falha na otimização do filamento e não recebeu atenção na indústria e na produção.

Until that magical organization, NASA, appeared on the stage of history, this new type of aerospace material with high temperature resistance, corrosion resistance, high strength and low density was reconnected to modern civilization and was named "carbon fiber".

Just as diapers, air-cushioned shoes, and dehydrated vegetables have all moved from NASA to the civilian field, carbon fiber, as the "new love" found by NASA in the material industry, is naturally valued by various companies to see if it can be the first. A person who eats crabs is the first to seize the market and make a fortune.

As a result, the United Carbon Compound Company UCC entered the carbon fiber development industry, and in 1959 developed the world's first listed viscose-based carbon fiber material Thornel-25.

Naquela época, durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, várias corridas armamentistas decolaram. Se você tem um avião, eu irei ao universo, e se você for ao universo, eu irei à lua. Como material com excelente desempenho nos campos aeroespacial e militar, a fibra de carbono também tem sido amplamente utilizada.

Primeiro homem na lua: Armstrong

Desde que os Estados Unidos precisam, então há o Japão feito.

At that time, Japan, as the largest "trophy" of the United States in World War II, also began active research on carbon fiber.

In fact, UCC's Thornel-25 is actually not perfect. The technological name of carbon fiber was synonymous with banknotes in the 1950s. According to the price of gold at that time, carbon fiber of the same quality was more expensive than gold. The high cost of proper black gold became the biggest pain point of carbon fiber at that time.

Em 1961, Akio Shinto, do Laboratório Industrial de Osaka, inventou com sucesso a tecnologia para preparar fibras de carbono à base de poliacrilonitrila (PAN)-.

Shinto Akio

Anteriormente, o rendimento de carbonização de fibras à base de viscose-da NASA era relativamente baixo, apenas 20 por cento . Ou seja, após a carbonização de 100 kg de fibra à base de viscose-, apenas 20 kg de fibra de carbono podem ser obtidos.

De acordo com a fórmula molecular da viscose, a proporção de átomos de carbono é de cerca de 44%, mas no processo de carbonização, metade dos átomos de carbono reage com oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Isso também resulta no desempenho inferior da fibra de carbono-à base de viscose, o que não é satisfatório.

Akio Jindo utilizou o PAN para ter as características de estabilidade térmica após a pré-oxidação, ou seja, durante o processo de carbonização, a atividade química dos átomos de carbono das fibras PAN não é alta, e os átomos de carbono podem ser bem mantido.

Facts have proved that Kondo Akio's judgment is correct. The carbonization yield of the process route he developed is between 50-60 percent , and the performance is far superior to viscose-based fibers. The conversion rate has risen, and the price has naturally fallen. Since then, PAN has quickly replaced viscose-based carbon fibers. Now the share of viscose-based carbon fibers is less than 10 percent , while PAN-based carbon fibers account for more than 80 percent of the share.

Com a primeira-tecnologia de preparação manual do precursor de poliacrilonitrila, a Toray tem estado na vanguarda da preparação de fibra de carbono.

Subsequently, in 1971, Japan's Toray Company (Toray, English name 'Toray Industries, Inc) cooperated with United Carbon Compounds of the United States to produce T300 carbon fiber, and achieved mass production of 1 ton/month at that time.

Subsequently, Toray Company continued to upgrade the quality of carbon fiber along the T300, T800, T1000, and pioneered the addition of carbon fiber materials to sporting goods such as rackets, fishing rods, golf clubs, etc., which became a sought-after product in the sporting goods industry. Japan's Toray also rose to fame, becoming the world's largest manufacturer of carbon fiber materials.


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