磁性金属测定仪应用纤维材料磁体磁化的退磁效应

现在的磁性金属纤维材料的应用在磁性金属测定仪是一个比较理想和好的发展方向,但是对于该材料的制备和一些特征功能的表征还是比价少的。提出使用磁场来指导水溶性降低磁性金属纤维由的新思想,分析了用这种方法制备的磁性金属纤维的机理和动力学过程。磁性金属检测仪给出了实验结果表明,磁场引导水溶性还原法适用于制备磁性金属纤维,纤维的直径在Lm和Lm数量级。 退磁效应对磁性金属测定仪吸收剂电磁参数的影响: 在隐身技术中,吸波材料中常规使用的磁性吸收剂形状为球形或近似球形.根据上述退磁因子的概念,磁性金属检测仪对于这种吸收剂颗粒,互相垂直的a,b和c三个方向的退磁因子为1/3或近似1/3.在微波磁场h的作用下,吸收剂颗粒同时也受到退磁场的作用。在球体或近似球体任何方......阅读全文

纤维材料拉力试验机

一、纤维材料拉力试验机使用范围及技术说明1、实用范围  QX-W750 微机控制电子试验机为材料力学性能测量的试验设备,可进行金属与非金属、复合材料、高分子材料等的拉伸、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。2、技术说明   微机控制电子材料试验机使用新控制技术,通过松下原装交流数字

东方科技论坛研讨高性能纤维材料

  由中科院上海应用物理所和东华大学联合承办的第181期东方科技论坛“高性能纤维制备过程中结构的原位动态研究”学术研讨会日前在沪举行。   40多位专家学者围绕高性能纤维材料和高分子材料的发展动态和基本科学问题、同步辐射技术方法在高性能纤维和高分子材料制备过程中的应用等展开讨论。会议执行主席、上海

碳纤维材料创新联盟交流技术

  近日,碳纤维及其复合材料产业技术创新战略联盟第一届理事会在京举行。   科技部高新司领导在会上充分肯定了过去3年联盟在行业和产业发展中发挥的积极作用,并指出我国碳纤维行业和产业的发展正处于突破关键核心技术的攻坚阶段,联盟要以提高国产碳纤维竞争力为己任,将市场需求作为制定行业发展战略的重要参考,

美开发可自愈强化纤维材料

  美国伊利诺斯大学的一个研究小组日前开发出一种新型自愈系统。该系统就像生物组织中的脉管网络,在其中充满了化学愈合液,能帮助强化纤维材料实现反复自动愈合。该自愈系统在解决材料长期使用风险、延长材料寿命和提高可靠性方面极具前景。   该自愈系统是一种三维脉管网络。研究人员用环保的高分子聚合物做“线”

美国推进可再生碳纤维材料研究

  美国能源部(DOE)近日宣布,能源效率和可再生能源办公室为加强美国能源安全、环境质量和经济活力,正加快能源效率、可再生能源技术以及基于市场的解决方案的开发。为推进以农业残留物、木本生物质等可再生非食物基原料生产具有成本竞争力的可再生高性能碳纤维材料,将对两个项目进行1130万美元资助。

青岛能源所纤维材料研究取得系列进展

  随着全球石油资源的日趋匮乏,合成纤维将会受到越来越多的制约,为了满足市场需求,开发来源广泛、天然绿色、可降解、性能多样化的纤维材料,引起了科研人员的广泛关注。  在科技部863计划、国家自然科学基金、山东省自然科学基金和青岛市重大研究计划等项目的支持下,中国科学院青岛生物能源与过

我国高性能碳纤维材料实现新突破

  记者日前从常州高新区获悉,由中简科技发展有限公司领衔的T700/T800碳纤维及其复合材料研发、产业化及在航空领域的示范应用项目,被国家发改委、财政部和工信部列为2013年国家新材料研发及产业化专项项目,并将获得8000万元资金扶持。标志着我国碳纤维新材料的应用和产业化进一步提速。   中简科

新型玻璃纤维材料服务国产大飞机

  原本又脆又硬又扎手的玻璃纤维,在南京航空航天大学陈照峰教授的实验室里,变得柔软如丝。在近日举行的第12届国际真空绝热材料会议上,一种新型的保温材料“超细航空级玻璃棉”,不仅能让厚厚的冰箱门减少一半厚度,还将用在国产大飞机上,使之节能节油,保温降噪。   陈照峰课题组以改进成分的玻璃纤维和纳米无机

《先进纤维材料》跃居交叉材料学科前6%

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504167.shtm近日,科睿唯安发布《期刊引证报告》(JCR),期刊Advanced Fiber Materials(《先进纤维材料》)的影响因子持续稳步上升,从2022年6月首次发布的12.958,升

碳纤维材料建筑或可对抗龙卷风

  龙卷风本周袭击了美国密苏里州乔普林市,造成重大的人员伤亡,导致大量房屋倒塌。这些倒塌房屋由木头、钢筋和混凝土制成,建造技术已经有100年左右的历史了。科学家们认为,使用碳纤维、混凝土布和凯夫拉等材料建造的房子会更加坚固,足以对抗包括龙卷风在内的极端天气。    凯夫拉、钢丝网和碳纤维都拥有木头和

纤维材料拉力试验机的功能参数介绍

   微机控制电子试验机为材料力学性能测量的试验设备,可进行金属与非金属、复合材料、高分子材料等的拉伸、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。    纤维材料拉力试验机主要技术参数:    1、规格型号:QX-W750    2、试验负荷:100KN以内可任意换);   

复合纤维材料开启高端微波化学仪器的新时空

  复合材料一般泛指由两种或两种以上不同物质以不同方式组合而成的材料,在性能上互相取长补短,产生协同效应,使材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合纤维材料的出现堪称材料史上的一次革命。由于复合纤维材料具有高强质轻、耐高温、耐疲劳、优良的减振性、耐化学腐蚀和热膨胀系数小等特点,广泛应用

用细如发丝的半导体纤维材料“编织”特殊衣物

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517028.shtm不久前,在新加坡南洋理工大学,两位研究人员展示了一块长13.5米、宽0.6米、厚1毫米的特殊布料。这是一块光电传感布,由一根根细如发丝的纤维材料“编织”而成,用该布料做成的帽子、衣服等

新纳米纤维材料兼具高强度和高韧性

  据最新一期《科学·材料》杂志报道,美国麻省理工学院开发出一种被称为凝胶静电纺丝的超细纤维生产新工艺,由此制得的纳米尺度的纤维具有超常的强度和韧性,或可成为防护装甲和纳米复合材料的新选择。  麻省理工学院化学工程系教授格里高利·拉特利奇表示,材料科学讲究平衡。通常情况下,研究人员在提高材料的某一特

新纳米纤维材料兼具高强度和高韧性

  据最新一期《科学·材料》杂志报道,美国麻省理工学院开发出一种被称为凝胶静电纺丝的超细纤维生产新工艺,由此制得的纳米尺度的纤维具有超常的强度和韧性,或可成为防护装甲和纳米复合材料的新选择。  麻省理工学院化学工程系教授格里高利·拉特利奇表示,材料科学讲究平衡。通常情况下,研究人员在提高材料的某一特

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

-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

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

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。

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

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

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

我国研制出新型仿生增强增韧纳米复合纤维材料

  基于生物质来源的高性能纳米复合材料正逐渐发展成为未来结构和功能应用的理想材料。由植物组织分离或细菌发酵得到的纳米尺度纤维素,可以说是地球上储量最丰富的纳米级原材料,其密度低、热稳定性好、力学性能出色,同时可降解、可再生、可持续,因而受到诸多关注。研究人员希望利用其研制出宏观尺度的高性能纤维素基纤

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

美国波音787运用东丽碳纤维材料改善了燃效

  今年秋季,全日本空输公司将在全球率先运营美国波音787。美国波音公司的新型中型客机“787”全部部件中 35%来自日本。通过使用东丽公司的碳纤维复合材料,“787”的重量减轻 20%,改善了燃效。“787”的主机翼由三菱重工业制造,部件的 35%来自日本企业,可谓日本的“准国产”飞机。其

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

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

未来十年中国碳纤维材料将高度发展

  国家新材料产业发展战略咨询委员会副秘书长李克健教授预测未来十年是中国碳纤维材料高度发展的十年。力学性能优良的复合增强基材,应用领域广泛。碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性,是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维。此外,碳纤维还兼有其他多种优良性能,如低密度

磁性金属测定仪应用纤维材料磁体磁化的退磁效应

      现在的磁性金属纤维材料的应用在磁性金属测定仪是一个比较理想和好的发展方向,但是对于该材料的制备和一些特征功能的表征还是比价少的。提出使用磁场来指导水溶性降低磁性金属纤维由的新思想,分析了用这种方法制备的磁性金属纤维的机理和动力学过程。磁性金属检测仪给出了实验结果表明,磁场引导水溶性还原法

-西格里称未来碳纤维材料价格有望缩减七成

  据报道,西格里公司一名高管日前表示,未来几年中用于汽车的碳纤维零部件的生产成本有望得到大幅缩减,使得该材料成为一种能够替代传统钢铁或铝材料的新的标准材料。   西格里技术与创新负责人Hubert Jaeger表示:“目前轻质碳纤维零部件的平均成本为100欧元/千克,其中每千克的材料成本与制