Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Industrial materials >> Смола

«Первый» смартфон из углеродного волокна, разработанный немецким стартапом

Говорят, что это «первый» смартфон из углеродного волокна, который устанавливает новые стандарты легкости, тонкого дизайна и устойчивости, дебютировал в марте этого года от берлинского стартапа Carbon Mobile. «Carbon 1 MK II спроектирован и спроектирован в Германии, он возрождает миниатюризацию и обеспечивает экологичность в подключенных устройствах, впервые заменяя пластик и алюминий передовыми композитными материалами», - говорит генеральный директор Carbon Mobile Фирас Халифе.

Основным материалом для производства корпуса является термопластический композит из портфеля диналитов Tepex компании Lanxess из Питтсбурга, в частности Tepex dynalite 208 TPU. Он усилен тканью из невероятно тонких непрерывных углеродных волокон 1K. Объяснил Филипп Гендерс, эксперт Tepex по разработке приложений в Lanxess. «Наш композитный материал, который мы разработали для чрезвычайно легких компонентов, подвергающихся значительным механическим нагрузкам, не только позволяет использовать исключительно тонкие стенки. Фактически, благодаря высокой степени прочности и жесткости, он также помогает сделать корпус очень надежным для повседневного использования »,« Кроме того, матово-черные углеродные волокна придают смартфону поистине высокотехнологичный вид. . »

Несмотря на свои передовые свойства для создания прочных, но легких структур, углеродные волокна действуют как экранирующие электромагнитные поля. Это означает, что они блокируют радиосигналы, образуя клетку Фарадея, которая вместо того, чтобы пропускать сигналы, рассеивает их по внешнему корпусу устройства. Подключаемые устройства из углеродного волокна по этой причине считаются невозможными в технической индустрии.

После четырех лет исследований и разработок инженеры Carbon Mobile разработали революционный процесс разблокировки потенциал углеродного волокна для подключенных устройств. Запатентованная технология HyRecm (гибридный композитный материал с возможностью радиосвязи) сплавляет углеродные волокна вместе с дополнительным композитным материалом, способным проникать в радиочастотный сигнал. Чтобы еще больше повысить возможности подключения устройств, в структуру из углеродного волокна интегрированы уникальные проводящие чернила, напечатанные на 3D-принтере. В результате появился первый материал на основе углеродного волокна с поддержкой радио . .

Впервые примененная в Carbon 1 MK II, новая технология позволяет получить прочную конструкцию корпуса на основе углеродного волокна, которая не только невероятно тонкая и легкая, но и сделана из менее чем 5% пластика. По словам Эрика Чана из партнера по переработке Modern Composites Ltd., «Lanxess и их материалы Tepex стали идеальным партнером в разработке технологии HyRecm. Возможность работать с превосходным материалом из Германии обеспечивает наилучшее применение этой революционной технологии с самого начала ».

По тому же принципу конструкции, что и несущее шасси автомобиля Формулы 1, корпус выполнен в виде монокока, или «единой оболочки». В результате в нем оптимизировано использование чрезвычайно жесткой пластмассы, армированной углеродным волокном (CFRP). Это в значительной степени способствует уменьшению толщины стенок смартфона и его малому весу, а также обеспечивает возможность миниатюризации. Это потому, что нет громоздкой арматуры, занимающей место внутри корпуса. По словам Халифе, «наша ультрасовременная конструкция монокока позволяет получить устройство весом всего 125 граммов, на треть легче . чем обычные смартфоны. При толщине всего 6,3 миллиметра он также на 25% тоньше ».

Компания Carbon Mobile стремится к сокращению выбросов электроники и придерживается принципов устойчивого развития. В новом смартфоне везде, где это возможно, используются только перерабатываемые материалы. Саид Халифе:«Мы хотим внести свой вклад в сокращение электронных отходов и повышение устойчивости во всем мире», - говорит Халифе. Композитный материал, из которого изготовлен корпус, также можно легко переработать и использовать для новых целей. Добавлены гендерные аспекты:«Как и все продукты в линейке продуктов Tepex dynalite, он может быть измельчен, а затем переработан на стандартных термопластавтоматах для изготовления высококачественных компонентов, либо сам по себе, либо в смеси с подходящим новым материалом». Чтобы продлить срок службы смартфона, все его компоненты легко заменяются при ремонте, что также предотвращает образование электронных отходов.


Смола

  1. 5 неожиданных продуктов из углеродного волокна
  2. Пластик, армированный углеродным волокном (CFRP)
  3. Можно ли переработать углеродное волокно?
  4. Преимущества обуви из углеродного волокна
  5. Углеродное волокно в аэрокосмических приложениях
  6. Углеродное волокно в автомобильных приложениях
  7. Как производится углеродное волокно?
  8. Представляем первый в мире смартфон из углеродного волокна
  9. Лист из углеродного волокна T300
  10. Лист из углеродного волокна T700