Stoffe aus karbonisierten Fasern mit hohem Kohlenstoffgehalt werden hergestellt, indem vorsauerstoffhaltige Filamentfasern kurz geschnitten und gekräuselt, dann gesponnen und gewebt und schließlich karbonisiert und graphitiert werden. Je nach Anwendungsfall kann gewählt werden, ob eine Graphitierungsbehandlung durchgeführt werden soll oder nicht. Der Kohlenstoffgehalt nach der Karbonisierung beträgt ≥95 % und der Quadratwiderstandswert beträgt 0,3–2 Ω. Nach der Graphitisierung beträgt der Kohlenstoffgehalt ≥ 99,8 % und der Quadratwiderstandswert beträgt 0,1–0,5 Ω. Es zeichnet sich durch eine hohe elektrische Leitfähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit sowie Oxidations- und Erosionsbeständigkeit aus. Es wird häufig in verschiedenen leitfähigen Hochtemperatur-Isolierungs- und Reibungsmaterialien verwendet, wie z. B. Physiotherapie-Elektrodenplatten, Schmelzglas-Pads und Bremsbeläge für Köderfischräder usw.
| Name | Einheit | PAN-Basis | Bemerkungen | ||
| Kohlenstoffgewebe | Graphittuch | ||||
| Dicke | mm | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | Andere Spezifikationen kann individuell angepasst werden gem Kundenbedürfnisse | |
| Dichte | g/cm³ | 0,35-0,45 | 0,3-0,4 | ||
| Breite | m | 1,3-1,6 | 1,3-1,6 | ||
| Bruchkraft | Radial | N | ≥20 | ≥18 | |
| Zonal | ≥30 | ≥27 | |||
| Quadratisch Widerstandswert | Ω/口 | 0,3-2 | 0,1-0,5 | ||
| Kohlenstoffgehalt | % | ≥95,0 | ≥99,80 | ||
| Wärmebehandlungstemperatur | ℃ | ≥950 | ≥1800 | ||
| Faser Haarausfallrate | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
| Spezifisch Oberfläche | m²/g | 0,7-2 | 0,5-1,5 | ||
| Aschegehalt | ppm | ≤2000 | ≤300 | ||