Indiferent ca este vorba de placa termorezistenta sau termoplastica din fibra de carbon, natura compozitiei nu s-a schimbat prea mult. Precursorul din fibră de carbon poate rezista la temperaturi ridicate de mii de grade Celsius, în timp ce rezistența la căldură a matricei de rășină este relativ slabă, dar continuă Dacă încălzirea va afecta forma și performanța plăcii din fibră de carbon depinde de temperatura de încălzire.
Dacă temperatura depășește punctul de topire al rășinii, placa naturală din fibră de carbon se va înmuia, crăpa sau chiar se va descompune. Ca să nu mai vorbim de proprietățile mecanice, nici măcar nu va putea menține forma plăcii. Iar dacă temperatura de încălzire nu este mare, dar continuitatea este mai lungă, poate avea și un anumit impact asupra plăcii din fibră de carbon. Dacă timpul este lung, va cauza și problema de înmuiere a plăcii din fibră de carbon.
Placa din fibră de carbon nu poate rezista la temperaturi ridicate. Acesta este unul dintre cele mai mari defecte ale sale. Din fericire, cercetătorii au avut deja unele contramăsuri, cum ar fi acoperirea unui strat de izolație termică pe exteriorul plăcii din fibră de carbon, care poate rezista la temperaturi ridicate și chiar la flăcări deschise într-un timp scurt. Plancha. Odată cu cercetările aprofundate privind fibra de carbon și alte materiale, plăcile din fibră de carbon rezistente la temperaturi ridicate pot apărea într-adevăr în viitor.




