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美制成碳纳米管增强型风电叶片

据美国物理学家组织网8月31日(北京时间)报道,美国科学家日前首次制造出碳纳米管增强聚氨酯风电叶片。与传统材料相比,该材料重量轻、强度大、耐久性好,有望成为制造下一代风力发电机叶片的理想材料。 为了实现进一步扩大风力发电规模,更有效地利用风电资源,不少工程师和科学家都在致力于制造出更好的风电叶片以提高风力涡轮机的效率。按说只要增大叶片面积就能捕获更多的风能,但事情并非这么简单。如果叶片过重,推动转子转动就需要更大的风力,这意味着更多的风力被浪费在了推动转子上而非发电。因此,更轻、更大、更结实耐用的叶片才是最佳选择。 为此,美国凯斯西储大学高分子科学和工程系博士后玛希尔·洛斯与其合作者制造出了这种碳纳米管增强聚氨酯风叶。 机械性能测试表明,这种碳纳米管增强聚氨酯材料优于目前在风电叶片制造中所采用的树脂材料。通过对比,研究人员发现新材料每单位体积的重量要轻于碳纤维材料和铝,而在抗张强度上是碳纤维材......阅读全文

美制成碳纳米管增强型风电叶片

  据美国物理学家组织网8月31日(北京时间)报道,美国科学家日前首次制造出碳纳米管增强聚氨酯风电叶片。与传统材料相比,该材料重量轻、强度大、耐久性好,有望成为制造下一代风力发电机叶片的理想材料。   为了实现进一步扩大风力发电规模,更有效地利用风电资源,不少工程师和科学家都在致力于

蝴蝶翅膀+碳纳米管=新型生物复合材料

  最近,日本科学家通过大闪蝶翅膀和碳纳米管研发出了一种新型纳米生物复合材料。   通过这种具有神奇天然属性的南美洲大闪蝶翅膀,科学家们研发出了一种纳米生物复合材料,并有望在未来应用于可穿戴电子设备、高灵敏度光传感器以及可循环使用的电池产品中。科学家将这一科技成果发表在《ACS纳米技术》期刊中。

重庆国际复合材料“玻璃纤维研发及产业化项目”通过验收

  近日,重庆国际复合材料有限公司主要承担的“面向风电装备/工程塑料用玻璃纤维研发及产业化”项目通过验收。目前,该项目已经研发出了风电装备用连续玻璃纤维成套技术和车用工程塑料的玻璃纤维短切纱核心技术,这两项技术的核心是高强度高模量耐腐蚀性玻璃纤维配方,已经申报发明专利8件,授权5件,形成4项企业标准

风电碳梁等复合材料资源化回收利用取得进展

  近日,中国科学院山西煤炭化学研究所侯相林、邓天昇研究团队,针对废弃酸酐固化环氧树脂基复合材料(风电碳梁等)开展化学降解与资源化回收利用技术研发,在温和条件下选择性断裂酯键,回收降解产物双酚A二甘油醚、甲基四氢邻苯二甲酸,以及复合材料中的碳纤维或玻璃纤维等,实现酸酐固化环氧树脂基复合材料的全组分回

聚氨酯叶片时代即将到来

  树脂材料是决定风电机组叶片性能的关键因素,很多企业都将材料的创新作为突破点,科思创便是其中一员,其首支聚氨酯树脂风电机组叶片的问世,为叶片的设计带来了新思路。  2016年4月,科思创在中国成功试制了全球第一支聚氨酯叶片,这一科研成果得到了风能和复合材料行业的广泛认可;9月,该聚氨酯叶片项目荣获

聚氨酯基体树脂面世 为轻量化做贡献

  随着科技的不断发展,聚氨酯技术上已渐渐成熟,轻型结构技术在汽车行业日益重要,因为这些技术有助于减轻汽车的整车重量。通过开发其新的聚氨酯基体树脂乐泰(Loctite)MAX3,汉高(Henkel)向汽车工业复合材料组件的全自动化批量生产又迈出了重要一步。   粘合剂、密封剂和表面处理技术的全球市

实现铜线100倍电流的碳纳米管复合材料研发成功

  日本产业技术综合研究所(以下简称“产综研”)开发出了一种新材料,通过组合单层碳纳米管(CNT)和铜(Cu),实现了与铜同等的电导率,以及约达到铜 100倍的载流量(也叫最大电流密度)。该研究所表示,这种CNT-Cu复合材料不仅可以通过大电流,而且重量轻、耐高温,因此可以作为超小型高性能半导体

三甲氧基硅烷属于危险品吗

三甲氧基硅烷属于危险品硅烷偶联剂KH-560一、国外对应牌号:A-187(美国联碳公司)。KBM-403(日本信越化学工业株式会社)二、化学名称及分子式γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 3-Glycidoxypropyltrimethoxy silane三、物理性质:物理形态:液体。颜色:无色透明。

内热式玻璃纤维电热

   实用特点:   本厂生产的各系列电热套,采用优质耐用高温玻璃纤维做绝缘材料,电热元件为封闭型,均包囊于绝缘层内,电热套内装有保温隔热材料,热的利用率高、通常可以节电35%以上。因此具有省电,轻便,安全,加热均匀,效率高,无明火,不易碰坏玻璃仪器等优点。它可配用各种烧瓶,烧杯,锥形瓶,适用于科

碳纳米管/石墨烯:纳米材料技术的领头羊

  纳米技术是通过对纳米尺度物质的操控来实现材料、器件和系统的创造和利用,例如,在原子、分子和超分子水平上的操控纳米技术的发展正越来越成为世界各国科技界所关注的焦点,谁能在这一领域取得领先,谁就能占据21世纪科学的制高点。纳米碳材料是指尺度至少有一维小于100纳米的碳材料。纳米碳材料主要包括四种类型