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FIBRA DE CARBONO
      Iajaira Diéguez Fernández
1. Año de creación y breve reseña histórica

Podemos ubicar las primeras fibras de carbono de uso industrial en la época de fuerte trabajo de
Thomas Edison, quien las preparó gracias a un proceso de carbonización, que logró por el empleo de
filamentos de otras fibras (de bambú, celulosa). Las mismas fueron posteriormente utilizadas para la
preparación de otros filamentos: los de las lámparas incandescentes.

Sin embargo, fue recién en 1960 cuando la Union Carbide pudo desarrollar un proceso industrial
consistente en la obtención de este material y con la utilización de un carbono de alto módulo de
Young. Seis años después se obtuvieron fibras de PAN, es decir, de poliacrilonitrilo y se
desarrollaron muchas otras a partir del uso de breas de carbón, de petróleo y de resinas fenólicas. En
la década del ’80, se las fabrica a partir de breas de mesofase, ahora de ultra-alto módulo y las
cuales fueron destinadas a muy altas prestaciones.




                                  Consumo de fibra de carbono
2. Imágenes significativas




                              Laminado de fibra de carbono




   Filamento de carbono de 6 micrómetros (el más fino) comparado con un cabello humano
Tela de fibra de carbono




    Fibra de carbono cortada




Conformado de la fibra de carbono
3. Tipología del material
La fibra de carbono es un material compuesto no metálico, de tipo polímero, es sintético y está formado
por poliéster y viniléster. Es producto de la síntesis química que consiste en la obtención de compuestos
químicos partiendo d sustancias más simples. Tiene forma de filamento largo y delgado de 0.0002-
0.0004 pulgadas (0.005-0.010 mm) de diámetro y compuesto principalmente de átomos de carbono. Los
átomos de carbón se enlazan en cristales microscópicos que están más o menos alineados paralelamente
al eje largo de la fibra. La alineación del cristal hace a la fibra increíblemente fuerte para su tamaño.
Varias miles de fibras de carbón son retorcidas juntas para formar un hilo, que puede ser usado por sí
solo o como tejido de una tela. El hilo o tejido es combinado con un epóxido y se adhiere o moldea para
dar forma a varios tipos de materiales compuestos. Los materiales compuestos de fibra de carbón
reforzada se utilizan para hacer piezas de aviones y de naves espaciales, partes de autos de carreras,
armazón para bicicletas, cañas de pescar, resortes automotrices, mástiles de barcos de vela y muchos
otros componentes donde es necesario un material ligero y de alta resistencia.
Las fibras de carbón son clasificadas de acuerdo a los módulos de tensión de las fibras. El modulo de
tensión es una medida que mide cuánta fuerza de tensión puede ejercerse sobre una fibra determinada
por su diámetro sin romperse. La unidad de medida inglesa es libras de fuerza por pulgada cuadrada de
superficie transversal, o PSI. Las fibras de carbón clasificadas como “módulo bajo”, tiene un modulo de
tensión de 34.8 millones de PSI (240 millones de kPa). Otras clasificaciones en orden ascendente de los
módulos de tensión incluyen “módulos estándar”, “módulos intermedio”, “módulos altos” y “módulos
ultra altos”. Los módulos ultra altos de fibra de carbón tienen un modulo de tensión de 72.5-145
millones de PSI (500 millón-1,000 millones de kPa). Como comparación, el acero tiene un modulo de
tensión de cerca de 29 millones de PSI (200 millones de kPa). De este modo, las fibras de carbón son
diez veces más fuertes que el acero y ocho veces más que el aluminio, sin mencionar que la fibra de
carbón es mucho más ligera que ambas, 5 y 1.5 veces respectivamente. Adicionalmente, sus propiedades
de fatiga son superiores a todas las estructura metálicas y son uno de los materiales más resistentes a la
corrosión disponibles, cuando se combinan con las resinas adecuadas.


   4. Propiedades
Las propiedades principales de este material compuesto son:
             Elevada resistencia mecánica, con un módulo de elasticidad elevado.
             Baja densidad, en comparación con otros elementos 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, sólo si se utiliza
             matriz termoestable.
Las razones del elevado precio de los materiales realizados con fibra de carbono se debe 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 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.
Tiene muchas aplicaciones 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 .
A continuación se muestran la comparación de las características de la fibra de carbón, fibra de vidrio,
aluminio y acero:
5. Aplicaciones
La fibra de carbono es ampliamente utilizada en industrias como la aeronáutica y automovilística, al
tiempo que puede ser empleada para la fabricación de barcos y bicicletas, donde se destacan como
fundamentales sus propiedades mecánicas y su relevante rasgo de ligereza. Muchas computadoras
portátiles, trípodes e incluso cañas para realizar tareas de pesca también tienen este material en su
composición.


6. Impacto medioambiental de la fibra de carbono
Es contaminante ya que al fabicarse necesita mucha energía y se desprenden algunos gases.
Muchas técnicas de reciclaje actual debilitan las fibras, lo que reduce su utilidad.
Con unos residuos estimados en 3.000 toneladas de residuos de compuestos de fibra de carbono son
generados solamente en USA y Europa. Hasta 2030 se espera que se desmantelen entre 6.000 y
8.000 aviones comerciales, y la producción de fibra de carbono virgen (VCF) se elevará a 100 000
toneladas anualmente en 2018.
Ninguno de los procesos actuales de eliminación de CFRP (vertederos e incineración) es óptimo, y
las regulaciones ambientales pueden llevar a la prohibición de ambos procesos.
El potencial de reciclado de este producto es interesante y por ello compañías grandes y pequeñas
buscan reutilizar este "oro" mediante procesos compatibles con el medio ambiente. Sin embargo, el
desarrollo de una industria de reciclado de CFRP está en su infancia, y los procesos diseñados hasta
ahora son costosos y complicados principalmente por tratarse de materiales de ingeniería de alto
rendimiento.
. Intratable en el diseño. La fibra de carbono es difícil en el diseño, y más aún en el reciclaje pero
varios procesos han sido desarrollados. .
Adherent Technologies Inc. (ATI) es una compañía de Alburquerque, Nuevo México (USA), que
lleva trabajando con reciclaje de fibra de carbono desde 1995.
ATI desarrolló la tecnología de conversión catalítica centrada en el proceso de reciclado de fibra de
carbono basada en lotes combinando tres diferentes procesos estudiados estudiados en la pasada
década, cada uno con ventajas y limitaciones específicas.
.La pirólisis en vacío, es un proceso seco operado a unos 500 ºC, que recupera resinas como un
líquido comercializable y es escalable a capacidades multi-toneladas. A esa temperatura, sin
embargo, el producto de fibra puede retener residuos de oxidación o carbonización.
El proceso de líquido a baja temperatura de la compañía opera a 150 ºC, funciona a menos de 150
psi en equipos standard, y produce fibra lista para el mercado, pero no es particularmente tolerante
a trocitos de contaminantes (tales como metales, trocitos de alambre, pintura, sellantes…).


La pirólisis de microondas es otra forma de reciclar CFRP está bajo desarrollo por compañías y
universidades en USA, UK y Alemania. Generalmente la energía de microondas absorbida por las
propiedades conductivas de la fibra de carbono calienta la resina de la matriz internamente.
Esto puede originar una descomposición de la resina más rápida y recuperación de fibra sin
formación de carbonización, acortando el tiempo de procesamiento total, y requiriendo equipos de
escala más pequeña.




7. Implantación en el sector industrial nacional.
Hay muchas empresas en España que trabajan con fibra de carbono. A continuación se nombrarán
algunas de ellas.
 •       RESINAS CASTRO es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de todo
 tipo de productos relacionados con el sector de los composites (materiales compuestos) desde hace
 más de 40 años. Somos especialistas en resinas de tipo termoestable (poliésteres, vinilésteres,
 epoxis, poliuretanos, siliconas, …), fibras de refuerzo (aramidas, carbono, vidrio…) y todos los
 productos complementarios implicados en las aplicaciones relacionadas: gel y top coats, masillas,
 adhesivos, núcleos para estructuras sándwich (PVC, PU, madera de balsa, etc.), materiales de
 vacío, etc
 Porriño (España)
 •       RESINECO es una tienda de resina de fibra de carbono, poliester, resina epoxi, resina
 acrilica Jesmonite, fibra de vidrio, Mat, silicona para moldes, alginato, pasta de modelar ecologica,
 cargas, pigmentos y todas las herramientas necesarias para su aplicación.
Montmeló (ESPAÑA)
 •      CARBURES fabrica y suministra estructuras de fibra de carbono para el sector aeronáutico
 Soria (ESPAÑA)
 •      DISEÑO EN FIBRA Y MADERA SL. Fabricación y elaboración de productos con fibra
 de carbono y madera.
 Arnedo, La Rioja (ESPAÑA)
 •      DONOBAT FIBRAS líneas de automatización para la fabricación de palas de
 aerogeneradores
 Elgoibar, Guipúzcoa (ESPAÑA)


8. Referencias del trabajo
 http://www.resinascastro.com/web/localizacion.asp
 http://tienda.resineco.com/FIBRA-DE-CARBONO-1
 http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/10/31/17760851.html
 http://empresite.eleconomista.es/Actividad/REFUERZO-FIBRA-
 CARBONO/provincia/RIOJA/
 http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
 http://www.maquinariapro.com/materiales/fibra-de-carbono.html
 http://www.youtube.com/watch?v=plK1emj877w
 http://www.tecnocoches.com/sin-clasificar/la-fibra-de-carbono-y-sus-usos/
 http://xoccam.blogspot.com.es/2009/04/la-fibra-de-carbono.html
 http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/16574-La-fibra-de-carbono-un-material-
 para-el-siglo-21.html
 http://www.ecured.cu/index.php/Fibra_de_carbono
 http://www.youtube.com/watch?v=g1ac649bT7A
 http://www.oviedocorreo.es/personales/carbon/grafito%20y%20fibras/fibras%20de%20carb
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 http://www.slideshare.net/Bcorazon/materiales-compuestos-8996460

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Propiedades y aplicaciones de la fibra de carbono

  • 1. FIBRA DE CARBONO Iajaira Diéguez Fernández
  • 2. 1. Año de creación y breve reseña histórica Podemos ubicar las primeras fibras de carbono de uso industrial en la época de fuerte trabajo de Thomas Edison, quien las preparó gracias a un proceso de carbonización, que logró por el empleo de filamentos de otras fibras (de bambú, celulosa). Las mismas fueron posteriormente utilizadas para la preparación de otros filamentos: los de las lámparas incandescentes. Sin embargo, fue recién en 1960 cuando la Union Carbide pudo desarrollar un proceso industrial consistente en la obtención de este material y con la utilización de un carbono de alto módulo de Young. Seis años después se obtuvieron fibras de PAN, es decir, de poliacrilonitrilo y se desarrollaron muchas otras a partir del uso de breas de carbón, de petróleo y de resinas fenólicas. En la década del ’80, se las fabrica a partir de breas de mesofase, ahora de ultra-alto módulo y las cuales fueron destinadas a muy altas prestaciones. Consumo de fibra de carbono
  • 3. 2. Imágenes significativas Laminado de fibra de carbono Filamento de carbono de 6 micrómetros (el más fino) comparado con un cabello humano
  • 4. Tela de fibra de carbono Fibra de carbono cortada Conformado de la fibra de carbono
  • 5. 3. Tipología del material La fibra de carbono es un material compuesto no metálico, de tipo polímero, es sintético y está formado por poliéster y viniléster. Es producto de la síntesis química que consiste en la obtención de compuestos químicos partiendo d sustancias más simples. Tiene forma de filamento largo y delgado de 0.0002- 0.0004 pulgadas (0.005-0.010 mm) de diámetro y compuesto principalmente de átomos de carbono. Los átomos de carbón se enlazan en cristales microscópicos que están más o menos alineados paralelamente al eje largo de la fibra. La alineación del cristal hace a la fibra increíblemente fuerte para su tamaño. Varias miles de fibras de carbón son retorcidas juntas para formar un hilo, que puede ser usado por sí solo o como tejido de una tela. El hilo o tejido es combinado con un epóxido y se adhiere o moldea para dar forma a varios tipos de materiales compuestos. Los materiales compuestos de fibra de carbón reforzada se utilizan para hacer piezas de aviones y de naves espaciales, partes de autos de carreras, armazón para bicicletas, cañas de pescar, resortes automotrices, mástiles de barcos de vela y muchos otros componentes donde es necesario un material ligero y de alta resistencia. Las fibras de carbón son clasificadas de acuerdo a los módulos de tensión de las fibras. El modulo de tensión es una medida que mide cuánta fuerza de tensión puede ejercerse sobre una fibra determinada por su diámetro sin romperse. La unidad de medida inglesa es libras de fuerza por pulgada cuadrada de superficie transversal, o PSI. Las fibras de carbón clasificadas como “módulo bajo”, tiene un modulo de tensión de 34.8 millones de PSI (240 millones de kPa). Otras clasificaciones en orden ascendente de los módulos de tensión incluyen “módulos estándar”, “módulos intermedio”, “módulos altos” y “módulos ultra altos”. Los módulos ultra altos de fibra de carbón tienen un modulo de tensión de 72.5-145 millones de PSI (500 millón-1,000 millones de kPa). Como comparación, el acero tiene un modulo de tensión de cerca de 29 millones de PSI (200 millones de kPa). De este modo, las fibras de carbón son diez veces más fuertes que el acero y ocho veces más que el aluminio, sin mencionar que la fibra de carbón es mucho más ligera que ambas, 5 y 1.5 veces respectivamente. Adicionalmente, sus propiedades de fatiga son superiores a todas las estructura metálicas y son uno de los materiales más resistentes a la corrosión disponibles, cuando se combinan con las resinas adecuadas. 4. Propiedades Las propiedades principales de este material compuesto son: Elevada resistencia mecánica, con un módulo de elasticidad elevado. Baja densidad, en comparación con otros elementos como por ejemplo el acero. Elevado precio de producción. Resistencia a agentes externos. Gran capacidad de aislamiento térmico.
  • 6. Resistencia a las variaciones de temperatura, conservando su forma, sólo si se utiliza matriz termoestable. Las razones del elevado precio de los materiales realizados con fibra de carbono se debe 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 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. Tiene muchas aplicaciones 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 . A continuación se muestran la comparación de las características de la fibra de carbón, fibra de vidrio, aluminio y acero:
  • 7. 5. Aplicaciones La fibra de carbono es ampliamente utilizada en industrias como la aeronáutica y automovilística, al tiempo que puede ser empleada para la fabricación de barcos y bicicletas, donde se destacan como fundamentales sus propiedades mecánicas y su relevante rasgo de ligereza. Muchas computadoras portátiles, trípodes e incluso cañas para realizar tareas de pesca también tienen este material en su composición. 6. Impacto medioambiental de la fibra de carbono Es contaminante ya que al fabicarse necesita mucha energía y se desprenden algunos gases. Muchas técnicas de reciclaje actual debilitan las fibras, lo que reduce su utilidad. Con unos residuos estimados en 3.000 toneladas de residuos de compuestos de fibra de carbono son generados solamente en USA y Europa. Hasta 2030 se espera que se desmantelen entre 6.000 y 8.000 aviones comerciales, y la producción de fibra de carbono virgen (VCF) se elevará a 100 000 toneladas anualmente en 2018. Ninguno de los procesos actuales de eliminación de CFRP (vertederos e incineración) es óptimo, y las regulaciones ambientales pueden llevar a la prohibición de ambos procesos. El potencial de reciclado de este producto es interesante y por ello compañías grandes y pequeñas buscan reutilizar este "oro" mediante procesos compatibles con el medio ambiente. Sin embargo, el desarrollo de una industria de reciclado de CFRP está en su infancia, y los procesos diseñados hasta ahora son costosos y complicados principalmente por tratarse de materiales de ingeniería de alto rendimiento. . Intratable en el diseño. La fibra de carbono es difícil en el diseño, y más aún en el reciclaje pero varios procesos han sido desarrollados. .
  • 8. Adherent Technologies Inc. (ATI) es una compañía de Alburquerque, Nuevo México (USA), que lleva trabajando con reciclaje de fibra de carbono desde 1995. ATI desarrolló la tecnología de conversión catalítica centrada en el proceso de reciclado de fibra de carbono basada en lotes combinando tres diferentes procesos estudiados estudiados en la pasada década, cada uno con ventajas y limitaciones específicas. .La pirólisis en vacío, es un proceso seco operado a unos 500 ºC, que recupera resinas como un líquido comercializable y es escalable a capacidades multi-toneladas. A esa temperatura, sin embargo, el producto de fibra puede retener residuos de oxidación o carbonización. El proceso de líquido a baja temperatura de la compañía opera a 150 ºC, funciona a menos de 150 psi en equipos standard, y produce fibra lista para el mercado, pero no es particularmente tolerante a trocitos de contaminantes (tales como metales, trocitos de alambre, pintura, sellantes…). La pirólisis de microondas es otra forma de reciclar CFRP está bajo desarrollo por compañías y universidades en USA, UK y Alemania. Generalmente la energía de microondas absorbida por las propiedades conductivas de la fibra de carbono calienta la resina de la matriz internamente. Esto puede originar una descomposición de la resina más rápida y recuperación de fibra sin formación de carbonización, acortando el tiempo de procesamiento total, y requiriendo equipos de escala más pequeña. 7. Implantación en el sector industrial nacional. Hay muchas empresas en España que trabajan con fibra de carbono. A continuación se nombrarán algunas de ellas. • RESINAS CASTRO es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de todo tipo de productos relacionados con el sector de los composites (materiales compuestos) desde hace más de 40 años. Somos especialistas en resinas de tipo termoestable (poliésteres, vinilésteres, epoxis, poliuretanos, siliconas, …), fibras de refuerzo (aramidas, carbono, vidrio…) y todos los productos complementarios implicados en las aplicaciones relacionadas: gel y top coats, masillas, adhesivos, núcleos para estructuras sándwich (PVC, PU, madera de balsa, etc.), materiales de vacío, etc Porriño (España) • RESINECO es una tienda de resina de fibra de carbono, poliester, resina epoxi, resina acrilica Jesmonite, fibra de vidrio, Mat, silicona para moldes, alginato, pasta de modelar ecologica, cargas, pigmentos y todas las herramientas necesarias para su aplicación.
  • 9. Montmeló (ESPAÑA) • CARBURES fabrica y suministra estructuras de fibra de carbono para el sector aeronáutico Soria (ESPAÑA) • DISEÑO EN FIBRA Y MADERA SL. Fabricación y elaboración de productos con fibra de carbono y madera. Arnedo, La Rioja (ESPAÑA) • DONOBAT FIBRAS líneas de automatización para la fabricación de palas de aerogeneradores Elgoibar, Guipúzcoa (ESPAÑA) 8. Referencias del trabajo http://www.resinascastro.com/web/localizacion.asp http://tienda.resineco.com/FIBRA-DE-CARBONO-1 http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/10/31/17760851.html http://empresite.eleconomista.es/Actividad/REFUERZO-FIBRA- CARBONO/provincia/RIOJA/ http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono http://www.maquinariapro.com/materiales/fibra-de-carbono.html http://www.youtube.com/watch?v=plK1emj877w http://www.tecnocoches.com/sin-clasificar/la-fibra-de-carbono-y-sus-usos/ http://xoccam.blogspot.com.es/2009/04/la-fibra-de-carbono.html http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/16574-La-fibra-de-carbono-un-material- para-el-siglo-21.html http://www.ecured.cu/index.php/Fibra_de_carbono http://www.youtube.com/watch?v=g1ac649bT7A http://www.oviedocorreo.es/personales/carbon/grafito%20y%20fibras/fibras%20de%20carb ono.htm http://www.slideshare.net/Bcorazon/materiales-compuestos-8996460