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Fibra de Carbono

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Fibra de carbono

La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5–10 μm de diámetro y
compuesto principalmente por carbono.1 Cada fibra de carbono (https://www.fibradecarbono.site/) es la unión
de miles de filamentos de carbono. Se trata de una fibra sintética porque se fabrica a partir del poliacrilonitrilo.
Tiene propiedades mecánicas similares al acero y es tan ligera como la madera o el plástico. Por su dureza
tiene mayor resistencia al impacto que el acero.

La principal aplicación es la fabricación de materiales compuestos, en la mayoría de los casos —


aproximadamente un 75%— con polímeros termoestables. El polímero es habitualmente resina epoxi, de tipo
termoestable aunque también puede asociarse a otros polímeros, como el poliéster o el viniléster.

Índice
Estructura
Espesor
Propiedades
Usos
Referencias
Véase también
Enlaces externos

Estructura
La estructura atómica de la fibra de carbono es similar a la del grafito,
consistente en láminas de átomos de carbono ordenados en un patrón
regular hexagonal. La diferencia está en la manera en que esas hojas se
entrecruzan. El grafito es un material cristalino en donde las hojas se
sitúan paralelamente unas a otras de manera regular. Las uniones
químicas entre las hojas son relativamente débiles, lo que proporciona al
grafito su blandura y brillo característicos. La fibra de carbono es un Un filamento de carbono de 6 μm
material amorfo: las láminas de átomos de carbono se colocan al azar, de diámetro (desde abajo a la
apretadas o juntas. Esta integración de las láminas de carbono es izquierda hasta arriba a la
responsable de su alta resistencia. derecha), comparado con un
cabello humano.
La densidad de la fibra de carbono es de 1750 kg/m³. Es conductor
eléctrico y de baja conductividad térmica. Al calentarse, un filamento de
carbono se hace más grueso y corto.

Su densidad lineal (masa por unidad de longitud, con la unidad * 1 tex = 1 g/1000 m) o por el número de
filamentos por yarda, en miles.

Espesor
Cada fibra de carbono está formada por miles de filamentos de carbono. Los valores típicos de número de
filamentos por fibra suelen oscilar entre 1000 y 24000 filamentos, así se ha estandarizado la nomenclatura 1K,
3K, 6K, 12K, 18K y 24K, para definir el número de filamentos por fibra (donde K representa el valor por
mil).

Estos miles de filamentos pueden estar trenzados formando una especie de hilo cilíndrico llamado fibra
trenzada o "twisted", o pueden situarse en paralelo formando una fibra denominada "untwisted" o
simplemente "tow".

En la fibra "tow", al situarse en paralelo cada filamento, permite a la fibra un espesor teórico igual al de un
único filamento (5-10 μm). Por el contrario, en la fibra trenzada (menos común), el conjunto de filamentos
adquiere una forma cilíndrica, cuyo espesor vendrá determinado por el número de filamentos que contiene. 2

Así, a modo de ejemplo, un tejido formado por fibras de carbono 3K"tow", contendrá fibras de 3000
filamentos de carbono no trenzados entre sí.

Propiedades
Las propiedades principales de este material son:

Muy elevada resistencia mecánica, con un


módulo de elasticidad elevado.
Baja densidad, en comparación con otros
materiales como por ejemplo el acero.
Elevado precio de producción.
Resistencia a agentes externos.
Gran capacidad de aislamiento térmico.
Resistencia a las variaciones de temperatura,
conservando su forma, solo si se utiliza matriz
termoestable.
Tela de fibra de carbono.
Las razones del elevado precio de los materiales
realizados con fibra de carbono se deben a varios
factores:

El refuerzo, fibra, es un polímero sintético que requiere un caro y largo proceso de producción.
Este proceso se realiza a alta temperatura -entre 1100 y 2500 °C- en atmósfera de hidrógeno
durante semanas (o incluso meses) dependiendo de la calidad que se desee obtener, ya que
pueden realizarse procesos para mejorar algunas de sus características una vez que se ha
obtenido la fibra.
El uso de materiales termoestables dificulta el proceso de creación de la pieza final, ya que se
requiere de un complejo utillaje especializado, como el horno autoclave.

Usos
La fibra de carbono (FC) se desarrolló inicialmente para la industria espacial, pero ahora, al bajar de precio, se
ha extendido a otros campos donde tiene muchas aplicaciones: Principalmente la industria del transporte y el
deporte de alta competición. En la industria aeronáutica y automovilística, al igual que en barcos y en
bicicletas, donde sus propiedades mecánicas y ligereza son muy importantes.
También se está haciendo cada vez más común en otros artículos de consumo como patines en línea, raquetas
de tenis, edificios, ordenadores portátiles, trípodes y cañas de pesca e incluso en joyería . Últimamente
encontramos la fibra de carbono hasta en carteras de bolsillo (monederos y billeteras), relojes, escudos, autos
de carrera, tractores, palas, etc3

Elementos que se pueden elaborar con la fibra de carbono

Ciertas parte de las aeronaves


Coches de competición y deportivos de alto precio.
Bicicletas de competición .
Cascos de motocicleta de gama alta.
Material deportivo.
Drones
Instrumentos musicales (en muy pocos casos)
Cañas de pescar de competición y/o muy alta
resistencia. El BMW i3 tiene carrocería de fibra de
carbono.
Muletas4
Prótesis

Referencias
1. Cavette, Chris. «Carbon Fiber.» (http://www.madehow.com/Volume-4/Carbon-Fiber.html). How
Products Are Made (en inglés). Consultado el 22 de julio de 2012.
2. Carbon Fibers and Their Composites.Peter Morgan. CRC Press. 2010. ISBN 9780824709839.
3. clasificado
4. Fabricación de muletas de carbono (https://www.indesmed.com/es/blog/Fabricando-muletas-de
-carbono/muletas-de-carbono-una-obra-de-arte.php)

Véase también
Composite
Grafeno

Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fibra de carbono.
(en inglés) How carbon fiber is made (http://www.madehow.com/Volume-4/Carbon-Fiber.html)

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Esta página se editó por última vez el 25 dic 2020 a las 23:14.

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