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在復(fù)合材料領(lǐng)域,如何高效、環(huán)保地回收連續(xù)碳纖維一直是一個重大挑戰(zhàn)。Fraunhofer高速動態(tài)研究所(Fraunhofer EMI)的研究人員最近宣布了一項突破性技術(shù),該技術(shù)利用高功率激光實現(xiàn)從纖維增強聚合物(FRP)中無損回收連續(xù)碳纖維。這一成果標志著碳纖維回收技術(shù)的一大進步,并為工業(yè)應(yīng)用帶來了新的可能性。圖片來源| F
在現(xiàn)代制造業(yè)的脈絡(luò)中,材料的選擇不僅是技術(shù)決策,更是決定生產(chǎn)效率與產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)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(yè),傳輸輥的性能直接影響著整條生產(chǎn)線的命脈。傳統(tǒng)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(yè)的嚴苛需求。碳纖維輥的出現(xiàn),曾為行業(yè)帶來曙光,但
在近期的一次參議院商業(yè)聽證會上,波音公司首席執(zhí)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(diào)了熱塑性復(fù)合材料(TPC)對于航空制造業(yè)未來發(fā)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(shù)來促進航空航天領(lǐng)域的創(chuàng)新和就業(yè)機會。奧爾特伯格明確指出,TPC是“我
愛爾蘭利莫瑞克大學(xué)的研究團隊近日推出了一項名為CARBOWAVE的創(chuàng)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(shù)替代傳統(tǒng)的加熱工藝,不僅保持了碳纖維的優(yōu)異性能,還將能耗降低了70%以上。這一成果已發(fā)表在《先進復(fù)合材料與雜化材料》期刊上。這項新技術(shù)顯著降低了生產(chǎn)碳纖維所需的能源,使整
在熱塑性碳纖維復(fù)合材料中,樹脂的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)與浸潤效果存在顯著的關(guān)聯(lián),而浸潤效果直接影響熱塑性碳纖維的高溫力學(xué)性能、加工工藝性、界面結(jié)合強度以及耐環(huán)境性等,因此研究不同品類樹脂的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)可以拓展熱塑性碳纖維的性能區(qū)間,直接推動碳纖維產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。威盛新材料作為國內(nèi)碳纖維行業(yè)
在碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域,熱塑性復(fù)合材料正逐漸嶄露頭角,其中以聚苯硫醚(PPS)為基體的連續(xù)碳纖維增強單向預(yù)浸帶(TPUD)尤為引人注目。全球知名企業(yè)如日本的帝人、東麗以及歐洲的威格思紛紛推出基于PPS的熱塑性單向預(yù)浸帶產(chǎn)品,標志著這一技術(shù)在高性能復(fù)合材料市場中的重要地位。這類新型材料不僅繼承了熱塑性復(fù)合材料的典
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