Feuilles en fibre de carbone haute performance CQDJ et panneaux industriels en CFRP
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
feuille en fibre de carbone (également appelée plaque en fibre de carbone ou CFRP — polymère renforcé de fibres de carbone) est un matériau composite haute performance obtenu en imprégnant un tissu de fibre de carbone avec une résine rigide, telle que l’époxy.
Imaginez-la comme l'« acier du XXIe siècle », mais avec 5 fois la résistance de l’acier et seulement 1/5e de son poids.
Caractéristiques clés
• Rapport résistance-masse élevé : C’est la raison principale pour laquelle les industries aérospatiale et automobile de course l’utilisent. Vous obtenez une rigidité maximale avec une masse minimale.
• Résistance à la corrosion : Contrairement à l’acier ou à l’aluminium, la fibre de carbone ne rouille ni ne corrode lorsqu’elle est exposée au sel, à l’eau ou à des produits chimiques agressifs.
• Faible dilatation thermique : Il reste dimensionnellement stable. S’il est soumis à des températures élevées ou basses, il ne se déforme ni ne s’expande de façon significative, ce qui le rend essentiel pour les instruments de précision.
• Appel esthétique : L’aspect emblématique « tissage carbone » est devenu un symbole de luxe et de performance haut de gamme.

Formats et caractéristiques courants
Lors de la recherche de plaques en fibre de carbone, vous rencontrerez ces termes techniques :
Épaisseur : Varie de 0,5 mm (mince/souple) à 10mm+ (épaisse/plaques structurelles).
Type de tissage :
tissage 3K : Le motif diagonal classique visible sur les voitures de sport.
Armure toile : Un motif simple en damier.
Unidirectionnel (UD) : Les fibres s’étendent dans une seule direction pour une résistance maximale selon un seul axe.
Forgé : Fibres coupées pressées ensemble pour obtenir un aspect marbré, semblable à la pierre.
Finish : Brillant (luisant/réfléchissant) ou Mat (satiné/non réfléchissant).
Application
• Automobile : Capots, diviseurs, tableaux de bord et renforts de châssis.
• Drones et robotique : Structures légères pour drones de course FPV et bras robotiques.
• Industriel : Pièces usinées CNC, plaques de renforcement et outillages spécialisés.
• Marine : Planchers, gouvernes et cloisons hautes résistance (souvent utilisant feuilles de fibre de carbone 4x8 ).
• Médical : Lits radiographiques (car la fibre de carbone est radiolucente, ce qui signifie que les rayons X la traversent sans obstacle).

Spécifications du tube en fibre de carbone
| Caractéristique | Feuille en fibre de carbone | L'aluminium | Acier |
| Poids | Extrêmement léger | Lumière | Lourd |
| Résistance | Très élevé | Modéré | Élevé |
| Rouille | Jamais | Oxydation | Corrode |
| Coût | Premium | Modéré | Économique |
EMBALLAGE ET STOCKAGE
Chez CQDJ , nous garantissons que chaque feuille en fibre de carbone vous parvient dans un état parfait d’usine grâce à des normes rigoureuses de protection et de logistique.
Emballage professionnel
Protection de surface : Chaque panneau en fibre de carbone est recouvert des deux côtés d’un film protecteur en PE de haute qualité afin d’éviter les rayures.
Empilement sécurisé : Les feuilles sont intercalées avec une mousse EPE souple afin d'éliminer les frottements pendant le transport.
Caisse robuste : pour les grandes feuilles de 4 x 8 pieds et les commandes en vrac, nous utilisons des caisses en contreplaqué renforcé ainsi que des protège-coins afin d’assurer une déformation nulle pendant le fret maritime ou aérien.
Lignes directrices pour l'entreposage
Platitude : Stockez toujours plaques en fibre de carbone horizontalement sur une surface plane afin d’éviter toute déformation à long terme (gauchissement ou fléchissement).
Environnement : Conservez dans un endroit frais, sec et ombragé (15 °C – 30 °C) . Évitez toute exposition directe aux rayons UV afin de préserver la finition très brillante ou mate de la résine.
Manutention : Soulevez et posez toujours plutôt que de faire glisser. Nous recommandons l’utilisation de gants non pelucheux afin d’éviter les traces de doigts sur la surface composite.


