PPAN, włóknina nietkana z włókien PAN prekarbonizowanych to zaawansowany materiał o wysokiej wydajności, wytwarzany w procesie kontrolowanego utleniania wstępnego i karbonizacji włókien poliakrylonitrylowych. Proces ten przekształca strukturę PAN w stabilne termicznie, ognioodporne i wytrzymałe mechanicznie włókno pośrednie – idealne do zastosowań wymagających doskonałej odporności termicznej i niezawodności strukturalnej.
Zaprojektowana do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, włóknina PPAN jest kluczowym materiałem wyjściowym do produkcji włókna węglowego oraz samodzielnym materiałem funkcjonalnym w systemach ochrony termicznej.
Włókna PPAN zachowują wytrzymałość w wysokich temperaturach i charakteryzują się wyjątkową odpornością na kurczenie się, odkształcanie i degradację termiczną.
Dzięki procesowi wstępnego utleniania materiał jest z natury trudnopalny – nie wymaga żadnych dodatków. Po wystawieniu na działanie ognia tworzy stabilną warstwę zwęgloną, zapewniając niezawodną ochronę.
Struktura włókninowa zapewnia doskonałą wytrzymałość na rozciąganie, stabilność wymiarową i trwałość w procesach przetwarzania lub w środowiskach końcowego użytkowania.
Odporne na działanie olejów, rozpuszczalników i większości substancji chemicznych, co gwarantuje dłuższą żywotność w trudnych warunkach przemysłowych.
Pomimo swojej wysokiej wytrzymałości tkanina PPAN jest lekka, łatwa do cięcia i dopasowuje się do skomplikowanych kształtów.
Prekursor włókna węglowego: Idealny materiał pośredni do wytwarzania wysokiej jakości produktów z włókna węglowego.
Izolacja termiczna i ochrona: Stosowany w piecach, jako wykładzina wysokotemperaturowa i bariera ochronna.
Warstwy ognioodporne: Nadaje się do produkcji odzieży trudnopalnej, pokrowców ochronnych i sprzętu bezpieczeństwa przemysłowego.
Akumulatory i magazynowanie energii: Stosowany w separatorach akumulatorów litowo-jonowych i ekranach termicznych.
Motoryzacja i lotnictwo: Zapewnia lekką ochronę przeciwpożarową wnętrz pojazdów i podzespołów samolotów.
Niezawodna praca w środowiskach o wysokiej temperaturze
Wrodzona trudnopalność z tworzeniem stabilnego węgla drzewnego
Jednolita struktura włókien zapewniająca równomierną wydajność
Niska emisja dymu i toksyn
Doskonałe wiązanie i kompatybilność z żywicami, klejami i kompozytami