材料所碳化硅纤维及复合材料研发及应用平台开工建设

8月30日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所杭州湾研究院碳化硅纤维及复合材料研发及应用平台项目开工建设。 开工仪式上,宁波材料所所长黄政仁介绍了碳化硅纤维及复合材料研发及应用平台的基本情况。杭州湾新区管委会主任、党工委副书记杨勇表示,项目建成后,将对新区集聚创新资源、优化创新服务、加快成果转化,产生积极而深远的影响,并将有力助推新区发展;新区党工委、管委会将始终以营造国际化的营商环境为己任,服务支持项目建设。中科院上海分院副院长、分党组成员瞿荣辉要求项目承担单位按照中科院“十三五”科教基础设施项目开工建设动员会的要求做好开工后的各项工作。 碳化硅纤维及复合材料研发及应用平台是国家发展和改革委员会“十三五”科教基础设施项目之一,位于宁波杭州湾新区众创园内,项目总投资1.88亿元,总用地面积32656平方米,总建筑面积14976平方米,预计到2020年建设完成,2021年初正式启用。建成后的碳化硅纤维及复合材料研发及应用平......阅读全文

材料所碳化硅纤维及复合材料研发及应用平台开工建设

  8月30日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所杭州湾研究院碳化硅纤维及复合材料研发及应用平台项目开工建设。  开工仪式上,宁波材料所所长黄政仁介绍了碳化硅纤维及复合材料研发及应用平台的基本情况。杭州湾新区管委会主任、党工委副书记杨勇表示,项目建成后,将对新区集聚创新资源、优化创新服务、加快成果转

宁波材料所在碳化硅复合材料绿色低成本技术取得进展

  先驱体转化碳化硅陶瓷基复合材料(CMCs)主要应用于制备具有耐高温、抗氧化、耐磨性好、热膨胀率小、导电导热性好、硬度高和耐腐蚀等优异性能的,并可近净尺寸成型的高性能陶瓷材料和纤维增强陶瓷基复合材料;目前已被广泛应用于高端科技与国防军事领域,如空间遥感成像光学系统轻量化支撑结构件、航空航天发动机热

碳纤维复合材料拉伸试验机

  一、碳纤维复合材料拉伸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,专业软件实现自动求取四点弯曲、三点弯曲、弯曲强度、弹性模量、剪切强度、屈服强度、拉力拉伸、抗拉强度、断裂强度等数据,试

碳纤维复合材料拉伸试验机

一、碳纤维复合材料拉伸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,专业软件实现自动求取四点弯曲、三点弯曲、弯曲强度、弹性模量、剪切强度、屈服强度、拉力拉伸、抗拉强度、断裂强度等数据,试验过程可编

碳纤维和芳纶纤维的蚀刻改性及其复合材料研究

摘 要:纤维作为复合材料中的增强体,在实现应力传递、承担外部载荷等方面发挥了重要作用。通常纤维与树脂基体的结合性能极大地取决于纤维表面的微观形貌和化学性质,其界面结合的强度则决定了复合材料的综合性能和应用范围。为了最大提升纤维材料与树脂基体的界面结合能力,在应用前需对纤维材料进行有效的表面改性处理。

碳纳米纤维复合材料及其制备方法

(1)配制聚丙烯腈纺丝溶液;(2)制备聚丙烯腈纳米纤维;(3)对聚丙烯腈纳米纤维进行预氧化处理;(4)制备氧化石墨烯分散液;(5)将氧化聚丙烯腈纳米纤维浸泡于氧化石墨烯分散液中进行自组装,得到氧化石墨烯/氧化聚丙烯腈纳米纤维;(6)将氧化石墨烯/氧化聚丙烯腈纳米纤维进行高温碳化,得到石墨烯/碳纳米纤

我国石墨烯纤维复合材料产业前景广阔

   “自2010年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫教授捧起诺贝尔物理学奖那一刻起,石墨烯一举成为举世瞩目的新材料。”  目前,欧洲、美国、日本、中国等众多国家,都把石墨烯列为本世纪最重要的新材料进行研究和开发,并已在新能源、电子、新材料等方面取得重要进展和初步应用效果,

科学家研发竹基纤维复合材料

  日前,记者从中国林科院木材工业研究所(下称木工所)了解到,由木工所主持,湖北巨宁竹业科技股份有限公司、洪雅竹元科技股份有限公司和廊坊华日家具有限公司共同完成的林业科技成果国家级推广计划“家具用竹基纤维复合材料技术推广与示范”项目,以我国资源丰富的慈竹和毛竹为主要原料,经过3年的“产学研”联合攻关

金属基复合材料的性能有什么特点

复合材料中以纤维增强材料应用最广、用量最大。其特点是比重小、比强度和比模量大。例如碳纤维与环氧树脂复合的材料,其比强度和比模量均比钢和铝合金大数倍,还具有优良的化学稳定性、减摩耐磨、自润滑、耐热、耐疲劳、耐蠕变、消声、电绝缘等性能。石墨纤维与树脂复合可得到热膨胀系数几乎等于零的材料。纤维增强材料的另

新型碳纤维技术打造金属替代物复合材料

  Lehvoss North America(以下简称Lehvoss)公司日前宣布,新一代碳纤维增强型PA复合材料已成功问世。该名为Luvocom SCF的材料有望成为理想的金属材质替代物。    随着科学技术的不断进步以及各种新材料的不断涌现,消费者对产品的性能提出了更高要求。受其影响

纤维增强无机复合材料国际会议召开

  9日,第15届纤维增强无机复合材料国际会议在福州召开,这是该会议创办以来首次在中国举办。200多位来自全球各地的专家学者及国际知名厂商代表共聚一堂,以“绿色、节能、装配”为主题,共同研究探讨无机复合材料在未来绿色环保、科技节能、装配式建筑领域的应用与发展,并现场展示几十种最新的无机纤维复合产品。

国产碳纤维复合材料不仅抗拉还抗压

  要应对臂架受力情况的复杂多变,就需要研发出可满足工程机械装备制造需求的“既抗拉又抗压”的碳纤维复合材料。这,是业内研究的热点,同时也是极具挑战力的难点。  “泵车是工程机械中极为典型的超长柔性多关节臂架类装备。今天大家看到的这台泵车展臂,最大长度可达63米,是四桥底盘上可实现的极限臂长。这主要得

复合材料中纤维检测(热重分析仪)

我们常常在塑料中填充各种类型的材料以提高塑料的机械力学性能和热性能。有机填充物和增强材料(如木屑)可以提高塑料的刚性。纤维的填充有助于提高材料的硬度和结构强度。除了天然的有机纤维(如黄麻和剑麻);还有人工合成的无机纤维(如玻璃纤维和碳纤维);并且有如芳香族聚酰胺类的有机纤维作为增强材料。 芳香族聚酰

碳纤维复合材料,让奥运选手更快、更高、更强...

  在2020东京奥运会的赛场上,有哪些器材使用了复合材料?  01 皮划艇  在皮划艇上通过使用通常用于防弹领域的芳纶纤维凯夫拉(Kevlar),可以保证结构良好的船只能够抵抗开裂和破碎。而当石墨烯和碳纤维材料用于独木舟和船壳时,不但可以增加船体运行强度、减轻重量,而且还能增加滑行距离。  02

兰州化物所自润滑纤维织物复合材料研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507870.shtm自润滑纤维织物复合材料作为自润滑轴承的关键组成部分,具有高承载、耐磨损和免维护等优点,被广泛应用于飞机起落架、襟副翼、旋翼系统等部位。近年来,中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护

LAMIsport-XTreme:开创性纤维增强复合材料

  德国LAMILUX公司作为专业的纤维增强材料生产商,以新开发的纤维增强产品为滑雪板等运动板的产品性能和生产制造工艺带来了革命性变化。 LAMIsport X-treme是由碳纤维或玻璃纤维复合而成的高科技材料,它构成了滑雪板紧密压合的三明治结构板身的面层(上表面和下表面)。它不仅可以为这

韩国将用碳纤维复合材料研发海洋能源设施

  据了解,近日为推动船舶和海洋工程装备轻量化,进一步提高节能减排和抗腐蚀性能,韩国造船海洋配套物资设备研究院与全州机械碳素技术院日前签署了一份合作研发协议,双方将在适合船舶及海洋工程装备领域的新型碳纤维复合材料方面进行研发合作。这类碳纤维复合材料将为环保型海洋能源设备提供动力。

西门子尝试从复合材料中回收碳纤维

  记者近日从西门子公司获悉,西门子与合作伙伴正在开发多种从复合材料中回收碳纤维的方法。   碳纤维生产成本高,且需要消耗大量能源,所以相对较贵。目前,碳纤维通常从使用过的材料或生产废料中提取,其方式是在相对较高的温度下通过热解过程分解树脂。   西门子中央研究院的科学家们采用溶剂分解回收的方法

天然纤维复合材料-新型环保再生建筑材料

  天然纤维是一种可再生资源。近年来面对环境友好和资源的再生利用的极大需求,天然纤维复合材料作为建筑材料,引起了不饱和聚酯树脂业极大的关注。   天然纤维成本低,资源丰富且可再生利用,不污染环境。建筑研究所的Roorkee等,对剑麻和黄麻纤维解决吸湿性问题的潜在优势进行了系统的研究。将由天然纤维和

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

宁波材料所就核用碳化硅及核能材料基因组工程发表观点

  核能的发展与安全性提升,离不开新型核材料的出现以及对于传统核材料的改进。自2011年福岛核事故以来,人们对反应堆包壳材料提出了事故容错性的迫切需求,即在核安全事故发生后的一段时间内,包壳材料能够保持其结构与功能的完整性,进而为后续的救助与修复工作争取时间。近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所

中国航空航天陶瓷材料研发水平接近国际领先

  12月3日,由中国航空学会主办,中航工业北京航空材料研究院协办的航空材料与装备国际论坛在北京开幕。此次论坛为期三天,致力于探讨先进航空材料研发、飞机结构件设计、加工、组装、适航取证、用户需求等方面议题,并促进企业间的项目合作。   中国工程院院士、西北工业大学教授张立同以“碳化硅陶瓷材料的应用

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

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

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、

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《

增强体的定义和分类

增强体为复合材料中承受载荷的组分。按几何形状来分,增强体有零维的颗粒状、一维的纤维状、二维的片状和三维的立体结构。按属性来分则有无机增强体和有机增强体,其中有合成的也有天然的。主要的增强体是纤维状的,如无机的玻璃纤维、碳纤维,还有少量碳化硅等陶瓷纤维,有机的则有芳酰胺纤维(芳纶)。

增强体的结构功能特点

增强体为复合材料中承受载荷的组分。按几何形状来分,增强体有零维的颗粒状、一维的纤维状、二维的片状和三维的立体结构。按属性来分则有无机增强体和有机增强体,其中有合成的也有天然的。主要的增强体是纤维状的,如无机的玻璃纤维、碳纤维,还有少量碳化硅等陶瓷纤维,有机的则有芳酰胺纤维。

“高性能、多功能纳/微杂化碳纤维复合材料”通过验收

     验收会议现场   8月3日,受科技部国际合作司委托,江苏省科技厅组织专家在苏州召开验收会,对中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所承担的国家国际科技合作专项项目 “高性能、多功能纳/微杂化碳纤维复合材料”进行了验收,验收专家组由南京工业大学化学化工学

2025深圳碳材展|深圳碳纤维展|深圳碳复合材料展

2025第十届深圳国际碳纤维及碳复合材料展览会2025年6月25日-27日深圳国际会展中心(宝安新馆)深圳市宝安区福海街道展城路1号随着科技的不断进步和应用领域的拓展,新型复合材料和先进技术不断涌现,政策的支持、市场需求和技术更迭为复合材料发展提供了更广阔的舞台,我国复合材料行业正在进入一个蓬勃发展