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2020年6月28日中國復(fù)合材料學(xué)會發(fā)布《無機晶須增強高密度聚乙烯(HDPE-IW)六棱結(jié)構(gòu)壁管材》(T/CSCM 02—2020)團體標(biāo)準,并于9月1日正式實施。為更好地推動團體標(biāo)準的實施,現(xiàn)向大家簡單介紹一下該標(biāo)準的主要內(nèi)容。
2021/04/30 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準 分享
近日,《Composites Part A》期刊發(fā)表了一篇由同濟大學(xué)與英國帝國理工學(xué)院的團隊完成的有關(guān)線彈性斷裂力學(xué)方法在測量粘接碳纖維增強塑料接頭斷裂韌性時的有效性的研究成果。
2025/03/04 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本案例應(yīng)客戶要求,檢測纖維玻璃棉紙的導(dǎo)熱系數(shù),確定其是否符合生產(chǎn)要求。
2016/05/03 更新 分類:實驗管理 分享
盡管飛機機身通常由復(fù)合布和環(huán)氧樹脂的交替層制成,但大多數(shù)由碳纖維,玻璃填充物或金屬粉末增強的熱塑性塑料制成。最終的結(jié)構(gòu)非常堅固,輕巧。
2020/11/18 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文從雜環(huán)芳綸表 面改性和本體增強兩方面出發(fā),總結(jié)該領(lǐng)域內(nèi)提高雜環(huán)芳綸復(fù)合性能的設(shè)計思路、技術(shù)手段和研究成果 ,展望其在先進復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。
2024/09/10 更新 分類:科研開發(fā) 分享
中國科學(xué)院纖維素化學(xué)重點實驗室Shan Wang等報道了一種利用木質(zhì)素制備石墨烯基水性環(huán)氧納米復(fù)合材料的新方法。改性木質(zhì)素與石墨烯之間存在非共價相互作用,提高了納米復(fù)合材料的分散性和穩(wěn)定性。將木質(zhì)素/石墨烯分散體作為添加劑添加到水性環(huán)氧樹脂中,增強了納米復(fù)合材料的抗腐蝕性能。
2021/01/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享
材料行業(yè)的趨勢包括:可持續(xù)性,輕量化,3D打印和表面工程解決方案,智能材料的開發(fā),納米技術(shù)和具有增強特性的先進復(fù)合材料。此外,人工智能(AI),機器學(xué)習(xí)(ML)和數(shù)據(jù)管理實踐的廣泛采用使科學(xué)家們能夠更快地探索和開發(fā)新型材料,從而將新材料技術(shù)市場化時間從幾十年縮短到了幾年。
2020/11/17 更新 分類:行業(yè)研究 分享
材料在使用過程中不可避免地會產(chǎn)生局部損傷和裂紋,并由此引發(fā)宏觀裂縫而發(fā)生斷裂,影響材料的正常使用,使得使用壽命縮短。裂紋的早期修復(fù),特別是自修復(fù)是一個現(xiàn)實而重要的問題。自修復(fù)的核心是能量補給和物質(zhì)補給、模仿生物體損傷愈合的原理,使復(fù)合材料對內(nèi)部或者外部損傷能夠進行自修復(fù)自愈合,從而消除隱患、增強材料的強度并延長使用壽命。
2021/03/10 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近年來電動汽車行業(yè)快速發(fā)展,在汽車輕量化趨勢下行業(yè)對SGFPP性能的要求越來越高。其中,纖維長度是決定纖維增強復(fù)合材料性能最主要的因素之一。本文重點從擠出加工工藝參數(shù)和混煉螺桿構(gòu)型方面進行設(shè)計,研究擠出工藝對玻纖保留長度的影響。
2022/07/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文綜述了各種技術(shù)制備的含鎵生物活性材料在增強骨生成,血液凝固,抗菌和抗癌方面的應(yīng)用和研究進展,并簡要概述了含鎵生物材料的生物學(xué)效應(yīng)機制。同時討論鎵摻雜在生物活性玻璃、生物陶瓷、復(fù)合材料、涂層和金屬合金中的最新趨勢。鎵作為一種治療性離子,為廣泛應(yīng)用的生物活性材料提供了獨特的功能。
2022/09/07 更新 分類:科研開發(fā) 分享