2015先进纤维和聚合物材料国际会议在沪举行

由东华大学纤维材料改性国家重点实验室、材料科学与工程学院和美国纤维学会主办的“2015年先进纤维和聚合物材料国际会议”(简称ICAFPM)于5月25-27日在东华大学举行。 据悉,长期以来,东华大学材料科学与工程学院紧紧抓住“创新”这一根本,在高强高模聚乙烯、碳纤维、芳纶等一批高性能纤维的研发及产业化方面,保持国内领先优势,成为纤维材料领域名副其实的领跑者。正是怀着这样的追求,自2002年起,东华大学纤维材料改性国家重点实验室、材料科学与工程学院发起召开的ICAFPM会议,截止目前已成功举办7届,成为具有重要国际影响力的学术盛会。 本届ICAFPM会议着重交流在健康、环保、能源、先进纤维及聚合物材料等方面的最新研究进展,大会报告主要涉及绿色纺织制造、纳米纤维材料、纤维在医用、交通和能源上的应用、纤维与聚合物先进加工技术、功能与智能纤维等10个主题。会议期间,共举行了9场大会报告、18个主题报告、4个分会场共95个口头报告......阅读全文

河北纤维制品耐火材料针型测厚仪构造原理

陶瓷纤维制品耐火材料针型测厚仪详细说明本仪器是根据GBT 17911-2006 《耐火材料 陶瓷纤维制品试验方法》中针刺法设计的,适用于耐火陶瓷纤维棉、毯、毡、编织物、板、纸和预成型制品的厚度测量,不适用于以湿态交货的制品。陶瓷纤维制品耐火材料针型测厚仪主要参数:1、测量范围:0~120mm;2、压

研究阐述手性光子纤维素材料领域的关键进展

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员卿光焱等发表了关于手性光子纤维素材料的综述文章,系统评述了纤维素纳米晶体(CNC)的手性自组装机制、基质工程策略及其在稳健耐水手性光子器件中的应用,并对该领域未来发展方向进行了展望。相关成果发表在《材料研究述评》。纤维素纳米晶体材料应用示意图。大连化物所供图纤

大连新型微米纤维生物材料研究取得新进展

  近日,我所秦建华研究员领导的研究团队(1807组)在利用微流控技术仿生合成功能化微米纤维生物材料方面取得新进展,研究成果以封面文章最新发表在Advanced Materials (2014, 26, 2494–2499 )上。   自然界中的竹子形态结构坚韧挺拔,错落有致,称谓“梅兰竹菊”

朱美芳院士:纤维材料在防疫中不可或缺

朱美芳院士作报告。上海科技馆 供图  新冠疫情背景下,如何利用医卫防护材料为健康生活保驾护航?11月28日,上海科普大讲坛邀请朱美芳院士通过线上直播的形式为观众讲述纤维材料及其发展历程,分享纤维材料最新研究成果及产业化现状,并对纤维材料在多个领域的应用前景、面临挑战和发展方向进行展望。  朱美芳表示

吕春祥代表:推进碳纤维材料从仿制到创新

   今年新当选的全国人大代表、中科院山西煤炭化学研究所副所长吕春祥一直关注如何推进我国碳纤维新材料从跟踪仿制向自主创新转变的问题。 中科院山西煤化所是我国碳纤维技术的发源地之一,在碳纤维国产化中发挥了关键作用。近年来,该研究所与太原钢铁集团合作,在碳纤维装备和工艺技术方面取得重大突破,实现了高

欧盟研制成功航天专用特种碳纤维材料

   由葡萄牙、西班牙和爱尔兰的科研团队合作完成的欧盟EUCARBON项目,成功建立起欧洲第一条面向卫星等航天领域应用的特种碳纤维生产线,从而有望使欧洲摆脱对该产品的进口依赖,确保材料供应安全。   EUCARBON项目于2011年11月启动,致力于提升欧洲在航天用碳纤维和预浸渍材料方面的制造能力。

朱美芳院士:纤维材料在防疫中不可或缺

朱美芳院士作报告。上海科技馆 供图新冠疫情背景下,如何利用医卫防护材料为健康生活保驾护航?11月28日,上海科普大讲坛邀请朱美芳院士通过线上直播的形式为观众讲述纤维材料及其发展历程,分享纤维材料最新研究成果及产业化现状,并对纤维材料在多个领域的应用前景、面临挑战和发展方向进行展望。朱美芳表示,疫情防

复旦大学制备出新型纤维状人工肌肉材料

  复旦大学高分子科学系先进材料实验室彭慧胜课题组通过对碳纳米管的多级螺旋组装,成功制备了一种新型的纤维状人工肌肉材料,为实现高性能的驱动和敏感器件及应用提出了全新思路。相关研究近日在线发表于《自然—纳米技术》。  研究人员以具有高比表面积、优异的力学和电学性能取向的碳纳米管为基本单元进行多级螺旋构

连续纤维复合材料4D打印取得新进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505013.shtm4D打印结构能够在外界刺激下产生可编程的形状及性能变化,因而在航空航天、软体机器人、生物医疗等领域具有广泛的应用前景。然而,当前的4D打印结构通常无法兼顾大变形能力和力学承载能力,无法

我国科研人员证实火星壤能够连续制备纤维材料

  近日,记者从中国科学院新疆理化技术研究所(以下简称新疆理化所)获悉,该所与多家科研机构合作,以地球玄武岩为原料模拟火星壤,通过熔融拉丝实验成功获得连续火星壤纤维,并进一步探讨了火星特殊环境下对纤维的多重影响。这一研究证实了火星壤连续制备纤维材料的可行性,意味着在未来火星基地建设中可实现“就地取材

-新型纤维材料可将光信号和药物送递人类大脑

  据国外媒体报道,《黑客帝国》或将成为现实!目前,美国麻省理工学院研究人员最新研制一种细纤维材料,宽度不足头发直径,组建成一个人机接口界面,将人类大脑和计算机连接在一起。  该系统可以直接送递光信号和药物到大脑,基于电子读取数据持续监控各种输入信号产生的效果。美国麻省理工学院材料科学和工程学副教授

宁波材料所高性能莫来石纤维制备技术取得进展

  莫来石纤维是为高温技术服务的一类高技术结构材料,其具有一系列的优异性能,在国民经济发展中作用十分突出,与钢铁、有色金属、建材、能源及新技术产业的发展息息相关,是这类行业节能降耗的重要保障。对于莫来石纤维的推广应用,目前所存在的关键问题之一是纤维气孔率较大,纤维的自身断裂粉化现象严重。   针对

青岛能源所在软质纤维状纳米材料研究中取得进展

  经过数亿年的自然进化,自然界形成了众多具有优异高强超韧性能的生物复合材料。其中具有二维几何形貌的纳米构筑单元(如贝壳中的叶片状霰石与骨骼中的片状磷灰石)对这些材料的性能起到了关键作用,因此合成具有一定几何形状与性质的二维片层结构也逐渐成为研究热点。而石墨烯片层对电子的二维量子约束效应也使人们的研

关于锂离子电池材料碳纤维的制作工艺介绍

  现代碳纤维工业化的路线是前驱纤维炭化工艺法,所用3种原料纤维的组成、碳含量等见表。  制造碳纤维用的原纤维名 称化学组分碳含量/%碳纤维收率/%黏胶纤维(C6H10O5)n4521~35聚丙烯腈纤维(C3H3N)n6840~55沥青纤维C,H9580~90  采用这3种原纤维制造炭纤维的流程都包

宁波材料所在木质素基碳纤维研究方面取得进展

  碳纤维作为先进复合材料最重要的增强体,被广泛应用于航空、航天以及高端体育休闲用品等领域。但是,目前市场上90%以上的碳纤维都是以聚丙烯腈(PAN)为原料生产的。PAN来源于不可再生的化石资源,价格较高且经常受到国际原油价格波动的影响,导致碳纤维生产成本居高不下、应用范围受到极大的限制。利用可再生

我国科研人员证实火星壤能够连续制备纤维材料

  近日,中国科学院新疆理化技术研究所(以下简称新疆理化所)与多家科研机构合作,以地球玄武岩为原料模拟火星壤,通过熔融拉丝实验成功获得连续火星壤纤维,并进一步探讨了火星特殊环境下对纤维的多重影响。这一研究证实了火星壤连续制备纤维材料的可行性,意味着在未来火星基地建设中可实现“就地取材”。相关研究成果

纤维素基功能材料提升被动式日间热管理

被动式日间热管理(PDTM)技术为低碳可持续发展提供了新路径,但现有单模PDTM材料难以解决太阳能季节性和地理分布变化带来的过冷问题。通过电加热或电致变色等主动方式补偿,会额外增加能耗,因此近零能耗的动态PDTM材料成为研究焦点。其中,双模式PDTM材料通过简单翻转切换便可解决过冷问题,但其核心问题

纤维素基功能材料提升被动式日间热管理

被动式日间热管理(PDTM)技术为低碳可持续发展提供了新路径,但现有单模PDTM材料难以解决太阳能季节性和地理分布变化带来的过冷问题。通过电加热或电致变色等主动方式补偿,会额外增加能耗,因此近零能耗的动态PDTM材料成为研究焦点。其中,双模式PDTM材料通过简单翻转切换便可解决过冷问题,但其核心问题

宁波材料所在功能性纤维素基材料转化利用治理光污染方面获进展

在现代建筑中,为了满足居民采光需求,玻璃门、窗、幕墙等透明构件不可或缺。然而,这些透明构件会引起太阳光的反射。除了光能浪费外,这些透明构件还容易造成严重的室外光污染问题。虽然简单增加玻璃组件的透明度可以有效减少室外光污染,但过多的光线、光能进入室内会对人体造成眩光、疲倦、神经衰弱等问题,并增大室内空

工信部推动成立碳纤维及复合材料产业发展联盟

  近日,由工信部引导,中国建材集团牵头,42家碳纤维上下游企业和科研院所发起成立的中国碳纤维及复合材料产业发展联盟在京成立。  工信部副部长苏波表示,作为一种战略性新材料,近年来,随着高性能碳纤维技术取得突破,生产成本不断降低,碳纤维在工业领域的应用比例持续增大。  苏波认为,我国碳纤维工业经过多

宁波材料所制备出高效油水分离用纤维素海绵

  近年来,超疏油-超亲水材料由于其特殊的润湿性在油水分离方面备受青睐。由于“油”的表面张力远小于水,故超疏油-超亲水表面较难制备而且超疏油表面大多超疏水,这就限制了其在油水分离方面的应用。此外,表面活性剂稳定的乳化油油滴粒径小(99.94%)、水通量(91 Lm−2 h−1重力作用下)、抗油穿透力

铝基体与碳纤维界面“弱结合”可提高复合材料强度

  俄罗斯科学院固体物理研究所的科研人员证实,铝基碳纤维复合材料的强度取决于组元间结合强度,即组元间的界面强度降低时,因裂纹扩展受阻,复合材料的抗断裂性反而增加。研究结果为建立金属基纤维复合材料强度数学模型奠定了基础,为优化复合材料生产工艺提供了依据,并可望扩大模型实际应用范围。相关研究结果发表在《

有机溶剂中木质纤维素材料的电辅助预处理

  由于化石燃料的过度使用,导致碳排放增加。日益凸显的环境问题致使人们对可再生能源替代化石燃料的需求也随之增长。在这些替代来源中,木质纤维素(LCM)由于丰度高、价格低廉,有望作为可再生燃料和绿色化学品使用。然而,LCM具有坚固的3D结构,可抵抗化学或生物转化并阻碍其纤维素结构的水解。因此,将LCM

伊利诺斯大学开发出可自愈的强化纤维材料

  玻璃纤维及其他强化复合纤维材料轻质坚固,广泛用于航空、汽车、航海、城市建筑和运动器材中。但由于它们是层状结构,可能会出现层间分离,一旦发生了内部损伤很难检测,也无法用传统方法来修复。这是限制复合材料更广泛应用的重要原因之一。   据物理学家组织网4月15日报道,美国伊利诺斯大学厄本那—香槟分校

2024年上海碳材展|碳纤维展|碳复合材料展

2024第十届上海国际碳纤维及碳/碳复合材料展览会2024年12月18-20日上海新国际博览中心近年来,碳纤维及复合材料以其优异的理化性能已成为目前世界首选的高性能材料。碳纤维及复合材料是发展国防军工、航空航天、新能源及高科技产业的重要基础原材料,同时在汽车工业、轨道交通、机械、电子信息技术、建筑、

973计划部署高性能聚酰亚胺薄膜和纤维材料结构研究

  聚酰亚胺(Polyimide,PI)不但具有耐高/低温、高电绝缘、低介电常数和损耗、高强高韧、耐辐照和耐腐蚀等优异的性能,而且可加工成薄膜、纤维、复合材料、工程塑料、泡沫等多种形式的材料。高性能PI薄膜是微电子封装与制造、电气绝缘等领域不可或缺的关键材料,高性能PI纤维因具有芳纶无法比拟的耐紫外

磁性金属物测定仪应用模板法制备磁性纤维吸收材料

  过研究阳极氧化铝板,然后在多孔铝阳极氧化膜的沉积铁、镍和其他磁性金属纳米线阵列、吸收材料为铝磁性纳米线阵列、吸收层厚度只有几微米,最大反射率的衰减6·5dB,材料除了吸收涂层薄,高吸收率,还结合金属衬底强的特点,是一种之间涂有吸收材料和结构之间的新型吸收材料吸收材料。该材料用于JJCC磁性金属物

宁波材料所抗菌双层聚合物中空纤维膜研究获进展

  聚偏氟乙烯(PVDF)作为一种性能优异的膜材料,在分离膜领域有着广泛的应用,由其所制备的微滤和超滤中空纤维膜在家庭净水系统、污水处理、海水淡化等方面已经实现了规模化的工业生产。但是在膜的使用过程中,除了有机物与无机物,微生物也是造成膜污染的主要因素之一。针对细菌等微生物引起的膜污染,制备具备抗菌

中科院新疆理化所制备导电玄武岩纤维材料

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/388529.shtm本报讯 玄武岩纤维是由玄武岩为原料,通过熔融拉丝工艺制成的纤维材料。玄武岩纤维具有良好的抗腐蚀性、阻燃性,生产过程环境友好,被广泛地应用在过滤材料、建筑材料、纤维增强复合材料等领域。但

碳纤维地面辐射复合材料在国际采暖界引发强烈关注

 从市场上传来消息,热丽公司与中国国家纤维材料改性重点实验室经过数年研发,在上海制造出了世界上处于技术领先地位的碳纤维发热民用产品――碳纤维地面辐射复合材料,此项技术立刻在世界碳纤维民用采暖领域引起巨大反响,2