Skip to main content

Què és un composite?

Els compòsits són materials fets per la combinació de dues o més elements, naturals o artificials, que són més forts com a conjunt que de manera individual.

Dissenyats particularment per a atorgar més fortalesa, eficiència o durabilitat.

Resines

Les funcions principals de la resina són transferir la tensió entre les fibres de reforç, actuar com una cola per a mantenir les fibres juntes i protegir les fibres del mal mecànic i ambiental.

Hi ha dos principals grups: Termoestables i Termoplàstics.


Resines Termoestables

S’utilitzen per a fer la majoria dels compostos. Es converteixen d’un líquid a un sòlid a través d’un procés anomenat polimerització. Les resines termoestables es «curen» mitjançant l’ús d’un catalitzador, calor o una combinació de tots dos. Una vegada curades, les resines no poden tornar a convertir-se a la seva forma líquida original.

Polièster

Les resines de polièster insaturat (UPR) representen aproximadament el 75% del total de la resina utilitzada en la indústria. Els polièsters són versàtils a causa de la seva capacitat per a ser modificats o adaptats durant la construcció de les cadenes de polímers. Els seus principals avantatges són un equilibri de propietats (mecànica, química i elèctrica), estabilitat dimensional, cost i facilitat de maneig o processament.

Poliuretà

És una família de polímers basada en la reacció exotèrmica d’un polisocianato orgànic amb un poliol (alcohol).

S’utilitzen com a recobriments, elastòmers, escumes o adhesius. Existeixen moltes formulacions d’escuma de poliuretà per a optimitzar la densitat de l’aïllament, emplafonis sandvitx, etc.

Curació de resines de Polièster

Les resines han de curar-se d’una manera que sigui compatible amb el procés de fabricació.

Les propietats físiques d’una peça acabada es veuen molt afectades per la seva curació. La duresa del laminatge es veu afectada pel procés de curat, així com la resistència química de la superfície del laminatge. Les propietats de flexió, compressió i tracció estan parcialment determinades per l’eficiència del curat.

Reforços

Molts materials són capaços de reforçar polímers. Alguns materials, com la cel·lulosa en la fusta, són productes naturals. Moltes formes de fibra s’utilitzen com a reforç en materials laminats composts, les fibres de vidre representen més del 90 per cent de les fibres utilitzades en plàstics reforçats.


Fibres

Fibres de vidre

Les fibres de vidre produïdes es consideren els reforços predominants per als materials composts de matriu polimèrica. El vidre generalment és una bona fibra resistent als impactes.. Tenen excel·lents característiques mecàniques, més fortes que l’acer en unes certes formes.

Fibres de carboni

Les fibres de carboni ofereixen la major resistència i rigidesa de totes les fibres de reforç. El rendiment a alta temperatura és particularment excepcional. El principal inconvenient de les fibres basades en PA és el seu alt cost relatiu.

Noves fibres

Recentment s’han introduït fibres termoplàstiques de polièster i niló com a reforç primari i en una disposició híbrida amb fibra de vidre. Baixa densitat, cost raonable, bon impacte i resistència a la fatiga.

Acabados de superficie

Utilizado principalmente para protección UV, resistencia a la corrosión y estética, se puede moldear en proceso o recubrimientos aplicados de manera secundaria

Los compuestos de FRP pueden aceptar una amplia gama de acabados superficiales, recubrimientos de gel, adhesivos, poliuretanos, poliésteres, acrílicos, epóxicos y, en algunos casos, con arena fina para una protección adicional.


Beneficis del Composite

Força

Per lliura, els compostos són més forts que altres materials com l’acer. Les fibres porten la càrrega, mentre que la resina distribueix el pes a través de la part dels compostos segons sigui necessari.

En considerar que la densitat dels materials es troba en els materials més resistents, no és d’estranyar que siguin l’elecció material per a tot, des d’avions fins a automòbils.

En combinar resines i reforços específics, i molts d’ells, pot personalitzar la formulació per a complir amb els requisits específics de resistència. Pot alterar la proporció de la resina i el reforç o orientar les fibres en una o diverses direccions.

Els compòsits són anisotròpics, cosa que significa que les propietats del material canvien segons la ubicació i la quantitat de capes de reforç.

Resistència a la corrosió

Els productes fets de materials compostos brinden resistència a llarg termini a ambients químics i de temperatura severs. Sovint, l’elecció per a l’exposició a l’aire lliure, aplicacions de manipulació de productes químics i altres entorns severs.

Els compòsits no s’oxiden ni corroeixen. Hi ha molts exemples de conductes de polímers reforçats amb fibra de vidre que estan en servei en plantes de fabricació de productes químics durant més de 25 anys, que funcionen les 24 hores del dia.

Els compostos ofereixen solucions resistents a la corrosió per a moltes indústries i també per a moltes quan es combinen amb aigua com a canonades o tancs.

La resistència a la corrosió està determinada per l’elecció de la resina i el reforç utilitzat. Els compòsits correctament aplicats i dissenyats tenen una llarga vida útil i un manteniment mínim.

Flexibilitat de disseny

Pel fet que els compostos són una mescla de fibres de reforç, resina i additius, es poden fabricar per a complir amb una varietat de requisits.

Un dels majors beneficis dels compostos és la capacitat de modelar-los en formes complicades més fàcilment que la majoria dels altres materials.

Els contorns són possibles sense la necessitat d’eines d’alta pressió perquè els materials composts es formen quan la resina es cura, o se solidifica, durant la producció.

Els vaixells recreatius s’han construït amb FRP durant molt de temps perquè milloren el disseny del vaixell i redueixen els costos.

Les superfícies dels compòsits es poden modelar per a simular qualsevol acabat o textura, des de llisos fins a gruixos.

Durabilitat

Les estructures compostes tenen una vida útil extremadament llarga. Combini això amb els seus requisits de baix manteniment i els compostos es converteixen en el material d’elecció per a una gran quantitat d’aplicacions.

Quant temps duren els compòsits?

No hi ha resposta. Això es deu al fet que moltes de les estructures compostes originals posades en marxa fa més de 50 anys encara no han arribat al final de les seves vides. Els compostos resisteixen bé la fatiga i són resistents a factors ambientals com l’O.V. Danys, fluctuacions de temperatura, humitat i exposició química.

Compostos enfront d’acer

• Els compostos són més lleugers que l’acer: depenent de la formulació pot ser un 70% més lleuger que l’acer.

• Els compòsits són increïblement forts: es poden personalitzar per a agregar força. En l’acer, si es necessita una major resistència, s’ha d’agregar més metall, la qual cosa fa que guanyi més pes.

• Els compostos són resistents a la corrosió: els compostos resisteixen les inclemències del temps, l’acer s’oxida fàcilment tret que estigui protegit o cobert amb zinc.

• Els compostos no són conductors: l’acer condueix l’electricitat. Els compostos són aïllants superiors, no responen a un camp elèctric.

Compostos vs. granit

• Els compostos no són porosos: això els fa més sanitaris que el granit, també pot suportar productes desinfectants sense danyar el material, a diferència del granit

• Els compostos són fàcils de mantenir: no requereixen segelladors ni productes de neteja especials. Pel fet que el granit és porós, ha de segellar-se anualment per a evitar taques.

• Els compostos són econòmics: les aigüeres de granit costen de manera rutinària més de 10 vegades els dels compòsits. Requereixen instal·lació professional, el compost pot ser fet per vostè mateix.

• Els materials composts ofereixen infinites opcions d’aparença: es poden adaptar fàcilment en qualsevol forma i personalitzar a qualsevol color. El granit ha de seleccionar-se, combinar-se i tallar-se amb cura, i està disponible en colors limitats.

• Els compostos són resistents a la calor: els compostos conserven la seva integritat quan s’exposen a altes temperatures. Les superfícies de granit no poden absorbir la calor.

Font:

KaPanels

Holanda, 25 – 27
P.I. Pla de Llerona
08520. Les Franqueses del Vallès
BARCELONA (Spain)

Segueix-nos en les nostres xarxes socials:



Resum de la privadesa

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.