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隨著高性能熱塑性樹脂的發展,如聚苯硫醚(PPS)、聚芳醚酮(PEEK)等,熱塑性碳纖維復合材料逐漸成為航空航天、汽車工業以及其他高科技領域的重要材料。這些材料不僅具備優異的機械性能和化學穩定性,還具有良好的加工性和可回收性。然而,其在自然環境中的長期耐久性,尤其是對紫外線的抵抗能力,一直是研究的重點。本文將
在復合材料領域,如何高效、環保地回收連續碳纖維一直是一個重大挑戰。Fraunhofer高速動態研究所(Fraunhofer EMI)的研究人員最近宣布了一項突破性技術,該技術利用高功率激光實現從纖維增強聚合物(FRP)中無損回收連續碳纖維。這一成果標志著碳纖維回收技術的一大進步,并為工業應用帶來了新的可能性。圖片來源| F
在現代制造業的脈絡中,材料的選擇不僅是技術決策,更是決定生產效率與產品品質的關鍵命題。尤其在造紙、紡織等對精度和耐久性要求極高的行業,傳輸輥的性能直接影響著整條生產線的命脈。傳統金屬輥雖以堅韌著稱,卻因重量沉重、易受腐蝕等短板,逐漸難以滿足當代工業的嚴苛需求。碳纖維輥的出現,曾為行業帶來曙光,但
在近期的一次參議院商業聽證會上,波音公司首席執行官凱利·奧爾特伯格(Kelly Ortberg)與美國參議員瑪麗亞·坎特韋爾(Maria Cantwell)共同強調了熱塑性復合材料(TPC)對于航空制造業未來發展的重要性。此次聽證會集中討論了如何通過投資先進材料技術來促進航空航天領域的創新和就業機會。奧爾特伯格明確指出,TPC是“我
愛爾蘭利莫瑞克大學的研究團隊近日推出了一項名為CARBOWAVE的創新項目,徹底革新了碳纖維的制造方式。他們采用等離子體和微波加熱技術替代傳統的加熱工藝,不僅保持了碳纖維的優異性能,還將能耗降低了70%以上。這一成果已發表在《先進復合材料與雜化材料》期刊上。這項新技術顯著降低了生產碳纖維所需的能源,使整
在熱塑性碳纖維復合材料中,樹脂的玻璃化轉變溫度(Tg)與浸潤效果存在顯著的關聯,而浸潤效果直接影響熱塑性碳纖維的高溫力學性能、加工工藝性、界面結合強度以及耐環境性等,因此研究不同品類樹脂的玻璃化轉變溫度(Tg)可以拓展熱塑性碳纖維的性能區間,直接推動碳纖維產業的良性發展。威盛新材料作為國內碳纖維行業
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