Basaltvezel luidt een nieuw tijdperk van hoogfrequente communicatie in.
Naarmate 5G-basisstations dichter bij elkaar komen te staan, mobiele telefoonantennes talrijker worden en glasvezelkabelnetwerken zich uitbreiden, verschuiven de materiaaleisen voor communicatieapparatuur van louter "voldoende" naar "extreem": lage diëlektrische verliezen, hoge elektromagnetische afscherming en een laag gewicht. Bouwen verouderingsbestendigheid.
Dankzij eigenschappen zoals een lage diëlektrische constante, natuurlijke isolatie en een hoge weerbestendigheid, Basalt Glasvezel vindt steeds meer toepassing in essentiële componenten zoals basisstationantennes, verstevigingselementen van optische kabels en radomes. In plaats van bestaande materialen te vervangen, biedt het een superieure balans tussen prestaties en kosteneffectiviteit voor hoogfrequente, hogesnelheidstoepassingen.

Basisstationantennes en RF-componenten
Antenne-radomes en montagebeugels vereisen materialen met een lage diëlektrische constante en een lage verliesfactor om signaalverzwakking te minimaliseren. Hoewel traditioneel glasvezel een diëlektrische constante van ongeveer 4,8 heeft, kan door een geoptimaliseerde samenstelling van basaltvezel dit worden verlaagd tot 4,0-4,2, met een reductie van de verliesfactor van ongeveer 20%. In 2025 diende Comba Telecom (Guangzhou) Ltd. een patent in voor een "radome van met basaltvezel versterkt composietmateriaal met lage diëlektrische constante". Door gebruik te maken van specifieke vezellay-outpatronen en holle microsfeer-vullers werd de diëlektrische constante verlaagd tot 3,8, terwijl de slagvastheid die van traditioneel glasvezel overtrof; het materiaal is reeds getest in kleinschalige basisstationimplementaties.
Antennereflectoren vereisen een hoge stijfheid en vormvastheid. Een reflector van basaltvezel/polyurethaancomposiet, ontwikkeld in een samenwerking tussen een bedrijf in Huaying, Sichuan, en Huawei, heeft een lineaire uitzettingscoëfficiënt die slechts een derde is van die van een aluminiumlegering. Het materiaal is bestand tegen vervorming bij temperatuurschommelingen buitenshuis en biedt een gewichtsbesparing van 40%.
Sterkte-elementen van glasvezelkabels
Het trekontlastingselement in een optische kabel moet zowel tijdens de installatie als tijdens het gebruik bestand zijn tegen trekkrachten. Traditionele materialen hiervoor zijn onder andere staaldraad – dat zwaar is en gevoelig voor corrosie – en aramide, dat duur is. Basaltvezelversterkt plastic BFRP-versterkingselementen zijn naar voren gekomen als een ideaal alternatief. In 2025 verkreeg FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. een patent (CN1195123A) voor een "basaltvezelversterkingskern voor optische kabels en de bijbehorende productiemethode". Door middel van een pultrusieproces bereikt de kern een treksterkte van 1200 MPa en een dichtheid die slechts een kwart is van die van staaldraad. Bovendien komt de thermische uitzettingscoëfficiënt overeen met die van de kabelmantel, waardoor microbuigingsverliezen als gevolg van temperatuurschommelingen worden voorkomen. Dit product is toegepast in een transoceanisch optisch kabelproject, waarbij de vervanging van staaldraad het totale kabelgewicht met 35% verminderde en de installatie-efficiëntie met 20% verhoogde.
Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) werkt ook aan de ontwikkeling van optische kabels versterkt met basaltvezels. Experimentele gegevens die begin 2026 zijn gepubliceerd, tonen aan dat optische kabels voor bovengrondse toepassingen met BFRP-versterkingskernen een extra demping van minder dan 0,05 dB/km vertoonden tijdens thermische cyclustests bij temperaturen van -40 °C tot 70 °C, waarmee ze beter presteerden dan oplossingen op basis van aramide.
Elektronische verpakkingen en filterholtes
5G-filters en -holtes vereisen materialen met een hoge elektrische geleidbaarheid en een laag signaalverlies. Hoewel traditioneel metalen worden gebruikt, brengen deze hoge eisen aan de verwerkingsprecisie, hoge kosten en een aanzienlijk gewicht met zich mee. Gemetalliseerde basaltvezelcomposieten bieden een haalbaar alternatief voor metalen holtes. In 2025 diende Wuhan Fingu Electronic Technology Co., Ltd. een patent in voor "op basaltvezel gebaseerd elektromagnetisch afschermend composietmateriaal en de toepassing ervan in filters"; het proces omvat het vormen van een geleidende laag op het oppervlak van basaltvezelweefsel door middel van chemisch koperplateren, gevolgd door compressievorming tot een filterholte. Tests tonen aan dat de Q-factor van de holte in de 2,6 GHz-frequentieband vergelijkbaar is met die van aluminium holtes, terwijl het gewicht met 50% en de kosten met ongeveer 30% worden verminderd.
Bovendien vereisen interne antenne-ondersteuningsstructuren een hoge diëlektrische sterkte. Er bestaan patenten voor composieten die basaltvezels combineren met polytetrafluorethyleen (PTFE) om afstandhouders met een lage diëlektrische verliezen te creëren die worden gebruikt voor isolatie en ondersteuning tussen antenneprintplaten.
Integratie van golfabsorberende en golfdoorlatende eigenschappen
Moderne communicatieapparatuur vereist componenten die zowel golven doorlaten om signaaloverdracht mogelijk te maken (zoals radomes) als golven absorberen om ongewenste signalen of ruis te onderdrukken (zoals in holtes). Door oppervlaktemodificatie kunnen basaltvezels zo worden bewerkt dat ze beide functies tegelijkertijd vervullen. Onderzoek gepubliceerd in 2025 door het Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) van de Chinese Academie van Wetenschappen toonde de groei aan van nikkel-kobalt nano-arrays op het oppervlak van basaltvezels. Deze modificatie gaf de vezels een gemiddelde microgolfabsorptie van 15 dB in het frequentiebereik van 8–18 GHz, terwijl hun mechanische sterkte en lage diëlektrische eigenschappen behouden bleven. Deze gefunctionaliseerde vezels kunnen worden verwerkt tot microgolfabsorberende patches voor toepassing op de binnenwanden van basisstationholtes, waardoor harmonische interferentie effectief wordt onderdrukt.
Wat betreft geïntegreerde golfdoorlatende en golfabsorberende structuren, maakt een gepatenteerd ontwerp gebruik van een meerlaagse gradiëntconfiguratie: een buitenlaag van ongemodificeerde basaltvezel/hars (golfdoorlatend) en een binnenlaag van gemodificeerde golfabsorberende vezel/hars, gevormd door middel van integraal compressiegieten. Deze structuur beschermt de antenne tegelijkertijd tegen omgevingsinvloeden en absorbeert resterende ruis in de holte.
Praktische toepassingsvoorbeelden
1. ZTE 5G-basisstationradomes: Begin 2026 kondigde ZTE het proefgebruik aan van radomes van basaltvezelcomposiet in een 5G-netwerk. Testresultaten toonden aan dat, vergeleken met conventionele radomes van glasvezelversterkte kunststof (FRP), het signaalbereik met ongeveer 8% toenam; bovendien vertoonde het materiaal na zes maanden blootstelling aan de buitenlucht geen verkalking van het oppervlak of achteruitgang van de diëlektrische eigenschappen.
2. Hengtong Optic-Electric "Basalt Fiber Optical Cable": Eind 2025 bracht Hengtong Optic-Electric een ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) optische kabel uit met een kern van basaltvezels, speciaal ontworpen voor bovengrondse hoogspanningsleidingen. In vergelijking met conventionele kabels met aramidevezels biedt dit product een kostenbesparing van circa 15% en een 10% hogere treksterkte. Het heeft al aanbestedingen gewonnen voor communicatieprojecten in het elektriciteitsnet in diverse provincies.
3. DaFu Technology filterholtes: In 2025 produceerde DaFu Technology een kleine partij filterholtes van basaltvezelcomposiet voor gebruik in de 5G-basisstations van een specifieke fabrikant. Klanten gaven aan dat het totale gewicht van de unit met 1,2 kg was verminderd en dat de warmteafvoer beter was dan verwacht (dit werd bereikt door de thermische geleidbaarheid van de vezels te verbeteren met behulp van vulstoffen).
Drie hindernissen voor wijdverspreide acceptatie
1. Stabiliteit van de diëlektrische eigenschappen. Variaties tussen batches basaltgrondstoffen leiden tot schommelingen in de diëlektrische constante van de vezels (ongeveer ±0,2). Voor RF-componenten met strenge specificaties vereist dit extra screening van de grondstoffen en inspectie tijdens het productieproces, wat de kosten verhoogt. 2. Kosten van het oppervlaktemetallisatieproces. Chemisch koper- of nikkelplateren op vezeloppervlakken – gebruikt voor elektromagnetische afschermingsholtes – brengt hoge verwerkingskosten met zich mee, en de hechting op lange termijn tussen de coating en de hars vereist verdere validatie.
3. Lange certificeringscycli in de sector. Telecommunicatieapparatuur moet netwerktoegangstests doorstaan die door operators worden uitgevoerd; elke wijziging in materialen vereist hercertificering. Dit proces kan 6 tot 12 maanden duren, wat de snelle invoering van nieuwe technologieën belemmert.
In de telecommunicatiesector verschuift basaltvezel van de periferie naar de kern. Van radomes tot verstevigingselementen voor optische kabels, en van filterholtes tot golfabsorberende patches: het heeft een belangrijke positie verworven in de hoogfrequente communicatie-infrastructuur dankzij de gecombineerde voordelen van lage diëlektrische eigenschappen, een laag gewicht en weerbestendigheid.
Er blijven drie belangrijke obstakels bestaan: diëlektrische stabiliteit, metallisatiekosten en certificeringscycli. Met de grootschalige uitrol van 5G en de start van vooronderzoek naar 6G is de vraag van de telecommunicatie-industrie naar nieuwe materialen echter urgenter dan ooit. Basaltvezel heeft de potentie om een sleutelmateriaal te worden voor snellere en stabielere signaaloverdracht.
Toekomstperspectief
Ten eerste de standaardisatie van basaltvezels met een lage diëlektrische constante. Naarmate 5G- en 6G-technologieën zich ontwikkelen, neemt de vraag naar vezels met een diëlektrische constante lager dan 4,0 en een verliesfactor lager dan 0,005 toe; het oplossen van problemen met de consistentie tussen verschillende batches zal de weg vrijmaken voor grootschalige toepassing.
Ten tweede, het vervangen van bestaande trekstangen voor optische kabels. De jaarlijkse vraag naar optische kabels in mijn land loopt in de honderden miljoenen vezelkilometers; trekstangen van BFRP (basaltvezelversterkt polymeer) bieden duidelijke voordelen op het gebied van kosten, gewicht en corrosiebestendigheid, waardoor er een enorm potentieel is voor marktvervanging.
Ten derde, geïntegreerde golfdoorlatende en golfabsorberende structurele componenten. Door de radome en de interne golfabsorberende laag in één gegoten onderdeel te integreren, kunnen de montagestappen worden verminderd en de kosten worden verlaagd, waardoor het ideaal is voor massaproductie.










