Isostatyczny grafit, element grzewczy, kompozyty węglowo-węglowe do układów hamulcowych statków powietrznych

Isostatyczny grafit, element grzewczy, kompozyty węglowo-węglowe do układów hamulcowych statków powietrznych
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa marki: Fangda
Certyfikacja: Iso9001
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia: 1 sztuka
Podsumowanie produktu
Grafit Element grzewczy Węglowodorkowe kompozyty węglowe do układów hamulcowych samolotów i zastosowań o wysokim tarciu Klasa Gęstość masowa (g/cm3) Odporność elektryczna (μΩ·m) Siła na ściskanie (MPa) Siła gięcia (MPa) Twardota brzegu Zawartość popiołu / oczyszczenie (ppm) Oczyszczanie grafitowe ...
Atrybuty niestandardowe produktu
Podkreślić

Isostatyczny grafit grzejnik

,

Isostatyczne kompozyty węglowe węglowe grafitowe

,

Kompozyty węglowe do hamulców samolotów

Tworzywo:
grafit izostatyczny
Kolor:
Czarny
Kształt:
solidny blok
Opis produktu
Szczegółowe specyfikacje i cechy

Grafit Element grzewczy Węglowodorkowe kompozyty węglowe do układów hamulcowych samolotów i zastosowań o wysokim tarciu

 

Klasa Gęstość masowa (g/cm3) Odporność elektryczna (μΩ·m) Siła na ściskanie (MPa) Siła gięcia (MPa) Twardota brzegu Zawartość popiołu / oczyszczenie (ppm) Oczyszczanie grafitowe (ppm) Oczyszczalność produktu (ppm) Współczynnik rozszerzenia termicznego (×10−6/°C) Przewodność cieplna (W/m·K) Modulus Young's (GPa) Wnioski
CDI-1A 1.85 10 ¢13 90 45 60 200 50 5 5.5 133 11.5 Półprzewodnik, strefa ciepła w przemyśle fotowoltaicznym, sinter ceramiczny, piec próżniowy
CDI-1B 1.80 10 ¢13 86 40 55 200 50 5 5.4 121 10.0 Półprzewodnik, strefa ciepła w przemyśle fotowoltaicznym, sinter ceramiczny, piec próżniowy
CDI-1C 1.82 11 ¢15 100 48 58 200 50 5 5.6 120 10.6 Półprzewodnik, strefa ciepła w przemyśle fotowoltaicznym, sinter ceramiczny, piec próżniowy
CDI-1D 1.75 12 ¢16 80 40 58 200 50 5 5.8 108 10.0 Półprzewodnik, strefa ciepła w przemyśle fotowoltaicznym, sinter ceramiczny, piec próżniowy

 

Główne zalety
  • Stabilna wydajność tarcia w szerokim zakresie temperatur
  • Zmniejszona masa hamulca w celu zwiększenia wydajności
  • Wyższe zdolności rozpraszania ciepła
  • Wydłużone odstępy utrzymania
  • Zwiększona skuteczność i bezpieczeństwo hamowania
  • Zmniejszenie całkowitej masy systemu i kosztów eksploatacji
Niezawodność w systemach krytycznych

Kompozyty węglowo-węglowe zapewniają niezawodną pracę w krytycznych systemach bezpieczeństwa, z sprawdzoną wydajnością podczas wielokrotnych cykli hamowania w najbardziej wymagających warunkach pracy.