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随着高性能热塑性树脂的发展,如聚苯硫醚(PPS)、聚芳醚酮(PEEK)等,热塑性碳纤维复合材料逐渐成为航空航天、汽车工业以及其他高科技领域的重要材料。这些材料不仅具备优异的机械性能和化学稳定性,还具有良好的加工性和可回收性。然而,其在自然环境中的长期耐久性,尤其是对紫外线的抵抗能力,一直是研究的重点。本文将
在复合材料领域,如何高效、环保地回收连续碳纤维一直是一个重大挑战。Fraunhofer高速动态研究所(Fraunhofer EMI)的研究人员最近宣布了一项突破性技术,该技术利用高功率激光实现从纤维增强聚合物(FRP)中无损回收连续碳纤维。这一成果标志着碳纤维回收技术的一大进步,并为工业应用带来了新的可能性。图片来源| F
在现代制造业的脉络中,材料的选择不仅是技术决策,更是决定生产效率与产品品质的关键命题。尤其在造纸、纺织等对精度和耐久性要求极高的行业,传输辊的性能直接影响着整条生产线的命脉。传统金属辊虽以坚韧著称,却因重量沉重、易受腐蚀等短板,逐渐难以满足当代工业的严苛需求。碳纤维辊的出现,曾为行业带来曙光,但
在近期的一次参议院商业听证会上,波音公司首席执行官凯利·奥尔特伯格(Kelly Ortberg)与美国参议员玛丽亚·坎特韦尔(Maria Cantwell)共同强调了热塑性复合材料(TPC)对于航空制造业未来发展的重要性。此次听证会集中讨论了如何通过投资先进材料技术来促进航空航天领域的创新和就业机会。奥尔特伯格明确指出,TPC是“我
爱尔兰利莫瑞克大学的研究团队近日推出了一项名为CARBOWAVE的创新项目,彻底革新了碳纤维的制造方式。他们采用等离子体和微波加热技术替代传统的加热工艺,不仅保持了碳纤维的优异性能,还将能耗降低了70%以上。这一成果已发表在《先进复合材料与杂化材料》期刊上。这项新技术显著降低了生产碳纤维所需的能源,使整
在热塑性碳纤维复合材料中,树脂的玻璃化转变温度(Tg)与浸润效果存在显着的关联,而浸润效果直接影响热塑性碳纤维的高温力学性能、加工工艺性、界面结合强度以及耐环境性等,因此研究不同品类树脂的玻璃化转变温度(Tg)可以拓展热塑性碳纤维的性能区间,直接推动碳纤维产业的良性发展。威盛新材料作为国内碳纤维行业
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