热塑性纤维预浸料,凭什么成为材料界的 “潜力股”?
在人类工业发展的漫漫长河中,材料的革新始终是推动技术进步的核心力量。从古老的青铜器时代,到钢铁构建的现代都市,再到如今的纳米、碳纤维等先进材料,每一次材料的重大突破,都如同为文明的巨轮更换了更强大的引擎,推动着人类社会大步向前。当下,热塑性复合材料正以其独特的
在人类工业发展的漫漫长河中,材料的革新始终是推动技术进步的核心力量。从古老的青铜器时代,到钢铁构建的现代都市,再到如今的纳米、碳纤维等先进材料,每一次材料的重大突破,都如同为文明的巨轮更换了更强大的引擎,推动着人类社会大步向前。当下,热塑性复合材料正以其独特的
扎根一线37年,富小青从学徒工成长为集团仪表维修工技能大师,先后参与国家“九五”计划等重点项目18个,累计不停车维修仪表10余次,避免装置停车,为企业降本减费2450万余元。他带创新工作室团队完成48K大丝束碳纤维项目在线分析、氧化炉FTIR系统改进,以及公司
航空航天领域对复合材料轻量化、高强度、高可靠性的需求,推动环氧树脂基碳纤维预浸料技术向多尺度结构设计与界面增强方向突破。本文从碳纤维表面改性、纳米增强体调控、树脂基体增韧及成型工艺优化等维度,系统阐述界面增强机制与多尺度协同作用,结合航空级预浸料制备案例,提出
由两种或两种以上物理和化学性质不同的材料复合而成的新材料,它既能保留原组成材料的主要特征,还能通过复合效应获得原组分所不具备的性能。
▶预浸料是用树脂基体在严格控制的条件下浸渍连续纤维或织物,制成树脂基体与增强体的组合物,是制造复合材料的中间材料。
风力叶片制造商LMGlasfiber的雷电测试程序包括全尺寸测试,如图所示,测试对象为35米/115英尺的叶片。新的(草案)SAEARP5416和EUROCAEED105程序中描述了测试方法,这些程序正在取代之前的美国MIL-STD-1757A
在工业文明的漫长叙事中,材料始终是推动人类跨越技术鸿沟的隐秘主角。从青铜器到钢铁丛林,从硅基芯片到碳纤维,每一次材料的跃迁都暗藏着一场文明的升级。而如今,热塑性复合材料,以其独特的可塑性、卓越的强度和轻盈的身姿,悄然掀起一场横跨航空、汽车、建筑甚至日常生活的“
碳纤维增强复合材料(Carbon Fiber Reinforced Composite,CFRP)具有轻质、高强、耐高温、耐腐蚀、抗疲劳、热力学性能优异等特点,是航空航天、军工装备、医疗设备、轨道交通和新能源产业等领域理想的零部件原材料。碳纤维预浸料是CFRP