CFRT sta per Continuous Fiber Reinforced Thermoplastic, un materiale composito che combina tessuti a fibra continua come fibra di vetro, fibra di carbonio o aramide con una matrice di resina termoplastica.
La struttura in fibra continua fornisce resistenza e rigidità eccezionali, mentre la resina termoplastica garantisce tenacità, riciclabilità ed eccellente lavorabilità.
I prodotti CFRT sono ampiamente riconosciuti per il loro elevato rapporto prestazioni/peso e vengono sempre più utilizzati in applicazioni ingegneristiche avanzate.
I prodotti CFRT offrono una maggiore resistenza agli urti, una migliore riciclabilità e cicli di lavorazione più rapidi rispetto ai compositi termoindurenti.
Offrono eccellenti proprietà meccaniche come resistenza alla trazione, modulo di flessione e resistenza alla fatica.
Inoltre, le lastre e i laminati CFRT possono essere rimodellati con il calore, rendendoli altamente versatili per le applicazioni industriali.
I prodotti CFRT trovano ampia applicazione nei settori automobilistico, aerospaziale, ferroviario, dell'elettronica di consumo e degli articoli sportivi.
Sono inoltre sempre più utilizzati nelle apparecchiature industriali, nell’edilizia e nelle applicazioni di energia rinnovabile.
La loro natura leggera e la loro durata li rendono la scelta preferita per sostituire i metalli tradizionali e i compositi termoindurenti.
I materiali CFRT aiutano a ridurre significativamente il peso del veicolo mantenendo o migliorando le prestazioni strutturali.
Sono comunemente utilizzati nei pannelli della carrozzeria delle automobili, nelle strutture dei sedili, nelle protezioni del sottoscocca e negli alloggiamenti delle batterie dei veicoli elettrici.
Riducendo il peso, i prodotti CFRT contribuiscono a migliorare l'efficienza del carburante, a estendere l'autonomia di guida e a ridurre le emissioni di carbonio.
Le fibre più comunemente utilizzate nella CFRT includono fibra di vetro, fibra di carbonio e fibra aramidica.
La fibra di vetro CFRT offre efficienza in termini di costi e prestazioni bilanciate, mentre la fibra di carbonio CFRT fornisce resistenza e rigidità ultra elevate.
La fibra aramidica CFRT è nota per la sua resistenza agli urti e tenacità, che la rendono adatta per applicazioni protettive e ad alte prestazioni.
I prodotti CFRT sono spesso combinati con resine termoplastiche come polipropilene (PP), poliammide (PA, nylon), policarbonato (PC) e polieterimmide (PEI).
Le resine ad alte prestazioni come PPS e PEEK vengono utilizzate anche per applicazioni che richiedono estrema resistenza al calore e agli agenti chimici.
La selezione della matrice di resina dipende dai requisiti di utilizzo finale, come resistenza alla temperatura, tenacità e durabilità chimica.
Le lastre CFRT vengono generalmente prodotte attraverso processi quali pressatura a caldo, laminazione o estrusione continua.
I tessuti a fibra continua vengono impregnati con resina termoplastica fusa e poi consolidati in fogli o nastri.
Questo processo controllato garantisce un eccellente allineamento delle fibre, uno spessore uniforme e prestazioni meccaniche superiori del prodotto CFRT finale.
Sì, la riciclabilità è uno dei principali vantaggi dei materiali CFRT.
Poiché sono basati su resine termoplastiche, i prodotti CFRT possono essere rimodellati, rimodellati o riprocessati senza una significativa perdita di proprietà.
Ciò rende CFRT un’alternativa ecologica ai compositi termoindurenti tradizionali, supportando lo sviluppo sostenibile in molteplici settori.
Assolutamente sì, i prodotti CFRT sono sempre più utilizzati nel settore aerospaziale grazie al loro elevato rapporto resistenza/peso, alla resistenza alla fatica e alle eccellenti prestazioni agli urti.
Vengono applicati nei pannelli interni degli aerei, nei componenti dei sedili, nei contenitori per bagagli e persino nei rinforzi strutturali.
La combinazione di design leggero e durata rende CFRT ideale per soddisfare rigorosi standard di sicurezza ed efficienza aerospaziale.
I prodotti CFRT sono disponibili in molteplici forme, inclusi nastri unidirezionali, tessuti, laminati multiassiali e fogli compositi termoplastici.
Ogni forma è progettata per metodi di lavorazione specifici come termoformatura, stampaggio a compressione o sovrastampaggio.
Questa flessibilità consente ai produttori di scegliere il formato CFRT più adatto in base alle proprie esigenze applicative e di produzione.