复合材料技术
相关推荐
-
【技术干货】一文了解欧洲空间用高模量/超高模量碳纤维及预浸料项目
摘 要 为了应对欧洲卫星子系统所需的高模量/超高模量碳纤维均为非欧洲公司生产的现状,同时提升欧洲本土公司太空用高模量/超高模量碳纤维及其预浸料技术和产品水平,欧洲启动了"欧洲空间技术用合格碳 ...
-
【技术干货】微说:复合材料拉挤成型工艺的流程及特点
拉挤成型(Pultrusion)是一种以恒定横截面的连续长产品形式生产聚合物基复合材料的工艺.该工艺特点在于它的自动化,高生产率. 它是一种非常快速.经济的材料浸渍和固化的方法,而且成型后树脂含量可精 ...
-
连续纤维增强热塑性单向预浸带关键制备技术解析(视频)
连续纤维增强热塑性单向预浸带(简称单向带)是一种由相互平行的单向连续纤维经熔融浸渍工艺,与熔融的热塑性树脂(PE.PP.PA等)浸渍后复合而成的片状材料. 连续纤维增强热塑性复合材料的性能非常优异,纤 ...
-
BN 透波纤维增韧氮化硼陶瓷基透波复合材料|六方氮化硼陶瓷材料稳定碳酸银半导体|功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑高导热复合薄膜
六方氮化硼(h-BN)陶瓷是一种重要的工程材料,具有热导率高.热膨胀系数小.抗热震性好.耐高温.耐腐蚀.机械加工性能和电绝缘性能好等众多优点,在冶金.电子.化工等领域有着广阔的应用前景. 然而,纯六方 ...
-
歌兰迪欧——树脂的传奇
复合树脂-昨天和今天 20世纪30年代,第一批树脂为基质的材料,尤其是甲基丙烯酸酯,首次进入口腔医学领域.20世纪40年代,第一批自固化树脂材料出现,树脂作为牙体填充材料首次收到关注.1955年,Bu ...
-
航空发动机用理想材料——陶瓷基复合材料
陶瓷材料耐温能力高.力学性能好.密度低,很早就被认为是发动机高温结构的理想材料,但由于陶瓷韧性差,一旦损坏会引起发动机灾难性后果,因而限制了其应用.为提高陶瓷材料的韧性,材料学家经过不懈努力发展出陶瓷 ...
-
【技术干货】复合材料技术报告:煤焦油沥青基碳纤维的制造与加工成本分析
编者按 碳纤维复合材料在国外应用已经近60年的历史,碳纤维复合材料在航空航天.汽车工业.风电叶片等领域的应用极大促进了产业升级,而在应用研究中,碳纤维复合材料从设计到应用经历了漫长的过程,国外在由大量 ...
-
【技术干货】复合材料技术报告:轻量化汽车用碳纤维复合材料的集成计算工程材料开发
编者按 碳纤维复合材料在国外应用已经近60年的历史,碳纤维复合材料在航空航天.汽车工业.风电叶片等领域的应用极大促进了产业升级,而在应用研究中,碳纤维复合材料从设计到应用经历了漫长的过程,国外在由大量 ...
-
【技术干货】复合材料技术报告:风力叶片设计中碳纤维复合材料的优化设计
编者按 碳纤维复合材料在国外应用已经近60年的历史,碳纤维复合材料在航空航天.汽车工业.风电叶片等领域的应用极大促进了产业升级,而在应用研究中,碳纤维复合材料从设计到应用经历了漫长的过程,国外在由大量 ...
-
【年度聚焦】2020年国内外碳纤维及其复合材料技术领域重要进展——碳纤维新奇应用篇
篇首语:光阴似箭,时光荏苒!不知不觉间,又是一年年末至!截止2020年12月30日,2020年本公众号累计发文735篇,其中原创文章593篇,为读者提供了专业领域知识和最新国内外资讯,同时也分享了中科 ...
-
DLP磁性3D打印复合材料技术,Fortify获$250万天使投资
△粉末冶金.陶瓷制造融合3D打印的展会 Fortify是一家总部位于波士顿的增材制造公司,专门从事复合材料3D打印系统.2019年1月16日,南极熊获悉,该公司宣布获得了由Neotribe Ventu ...
-
【原创资讯】东丽公司将在荷兰成立碳纤维复合材料技术中心
据日本化工日报6月24日消息,日本东丽公司希望在荷兰建立碳纤维增强塑料(CFRP)技术中心.这将在由Toray Advanced Composites(TAC:先前为TenCate Advanced ...
-
【信息发布】2020年5月碳纤维及其复合材料技术公众号精彩文章盘点
2020年5月,本公众号共计发布文章73篇,其中原创文章72篇.另1篇为企业技术推广,本月公众号在原创文章数量较上月下降20余篇的情况下,文章浏览总量比上月增加3000次,月度阅读总量突破1.9万次. ...
-
【原创资讯】英国萨里大学研发出基于复合材料技术的超级电容器
英国萨里大学的专家认为,清洁能源存储的梦想比以往更近了一步,因为他们推出了突破性的超级电容器技术,该技术能够以高功率存储和输送电力,特别是用于移动应用. 萨里大学高级技术学院(ATI)的研究人员在&l ...
-
【技术干货】清洁能源领域用先进复合材料技术的挑战分析
摘 要 轻质.高强度和高刚度复合材料已被确定为美国清洁能源制造业的一项关键交叉技术,该技术将有潜力重塑节能交通部门,实现高效发电,为储存和运输减少碳燃料排放,以及增加可再生能源的发电量.为了兑现承诺, ...