カーボンファイバーとは、炭素含有率が90%以上の繊維状の炭素材料です。優れた機械的特性を持っています。他の高機能繊維と比較して、比強度と比弾性率が最も高く、特に2000℃以上の高温不活性環境下においては、強度が低下しない唯一の物質です。また、低密度、高昇華熱、耐高温性、耐摩擦性、耐疲労性、高振動減衰性、低熱膨張係数、点間熱伝導性、電磁波シールド性、繊維加工性など、多くのユニークで優れた特性を備えています。このように炭素繊維複合材料も他の複合材料にはない優れた特性を有しており、軍事産業や民生産業の様々な分野で使用されています。
C/Cコンポジット材料は、将来の新材料の主要なブレークポイントとなります。現在の研究開発の焦点は、その準備の繰り返しの研究ではなく、その準備過程における応用研究、特に伝統産業、新エネルギー産業の改造研究にあると思います。

断熱材としては、伝統的な静水圧黒鉛や炭素フェルト、または黒鉛フェルトが依然として主流である。炭素-炭素複合材料を市場に投入しているのはクレハ化学、東海カーボン、東洋カーボンなど世界でも数社のみである。日本、ドイツ、フランスは炭素-炭素複合材料を用いたるつぼの製造方法に関する特許をいくつか取得しており、この分野での炭素-炭素複合材料の応用はまだ模索の段階にある。
2011 年 3 月の日本の地震と日本の福島原子力発電所の危機は人間の生活環境を大きく脅かしており、太陽光発電産業の持続可能な発展に大きな恩恵をもたらしました。地震は等方性黒鉛材料にも大きな打撃でした。日本カーボンと呉油化学株式会社は仙台または仙台近郊にありました。東予と東海も電力不足を理由に出荷予想を引き下げた。当然の結論。多くの国内グラファイト熱分野メーカーは主に日本産材料を使用している。ヒーターとるつぼの供給は困難になるだろう。南方博運の今年の生産拡大により、市場に炭素-炭素複合材るつぼとヒーターを供給でき、黒鉛市場の不足が緩和される可能性がある。
1) 材料代替の実現:改良されたシーメンス法を使用して高純度シリコンを製造します。排ガスのリサイクル効率を高め、クローズドループの環境に優しい生産を実現するために、熱水素化プロセスが一般的に使用されます。輸入された大型水素化炉の熱シールドはステンレス鋼と黒鉛で作られています。高温の腐食性ガスにより、ステンレス鋼の断熱カバーが損傷しやすく、メーカーは迅速な交換を余儀なくされています。大規模な高純度グラファイトは高価であり、複数のグラファイトを接合した断熱シリンダーはかさばって高価であり、その断熱効果は不十分です。従来の材料を先進的なカーボンカーボン複合材料に置き換えることで、製品の品質が向上し、エネルギー消費が削減され、製品コストが削減されます。
2)製品の信頼性の向上:カーボンカーボン複合材料の強度は従来材料の10倍であり、材料の置き換えにより構造設計の改善が促進されます。装置の安全性、経済性、信頼性、保守性が大幅に向上します。
3)製品性能の向上:カーボンカーボン複合材料は、良好な完全性、滑らかで規則的な表面、高温耐性、熱衝撃耐性、酸およびアルカリ耐食性、劣化が遅く、長寿命、消耗品の消費量の削減を備えています。熱場のパフォーマンスが継続安定した安定した製品品質、歩留まりの向上、消費量の削減。
高性能カーボン。シリコン結晶成長炉におけるカーボン複合材料の大規模応用。それは炭素繊維産業の技術とテクノロジーの進歩の促進に役立ち、我が国の炭素繊維産業の製造レベルの向上に役立ちます。継続的な改善と継続的な大規模真空装置の設計と製造技術により、炭素炭素複合材料を製造するための主要なプロセス装置のレベルが新たなレベルに押し上げられました。
輸入依存を減らし、技術進歩を促進する
著者について:
炭素繊維のシニア投資家であるMeng Qingli氏は、3年以上にわたって炭素繊維に注力してきました。彼女はマクロとミクロの両方の視点を持っています。彼女はまた、多くの高品質企業や業界専門家とコミュニケーションを図り、炭素繊維産業チェーン企業に投資してきました。現在、投資管理会社で働いており、消費のアップグレード、新素材、医療と健康、TMT に焦点を当てています。