中国国际复合材料工业技术展览会 China Composites Expo
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2024中国国际复合材料工业技术展览会-又一个黑科技!科学家开发出可调节特性的聚酯材料
       英国伯明翰大学和美国杜克大学的一个团队研究人员,成功设计“微调”了一种新型的热塑性生物材料,以使其在人体中的降解速率及其机械性能能够独立控制,这种材料是一种聚酯,可用于软组织修复或柔性生物电子学。         能够成功复制生物组织必需的弹性和强度,又能在适当的时间范围内进行生物降解...
[2021-02-01]来源:环球塑化
2024中国国际复合材料工业技术展览会-中科院兰州化学物理研究所聚合物自润滑复合材料课题组近日成功设计合成热固性形状记忆聚酰亚胺
形状记忆聚酰亚胺具有出色的形状记忆性能、机械性能、热稳定性,耐化学、抗辐射、耐高低温等特点,在柔性电子器件、高温驱动器以及航空航天等领域具有广泛的应用前景。与热塑性形状记忆聚酰亚胺相比,热固性形状记忆聚酰亚胺具有更为优异的尺寸稳定性和耐蠕变性能。然而,热固性聚酰亚胺由于化学交联网络的存在难以熔融和溶解,无法再加工和循环利用,并且很难通过绿...
[2021-01-28]来源:中国科学院兰州化学物理研究所
2024中国国际复合材料工业技术展览会-俄罗斯利用神经网络技术精确检测玻璃钢缺陷
俄罗斯托木斯克理工大学开发出一种利用神经网络技术检测半透明材料缺陷的新方法,测量精度超过所有其他方法。相关研究结果发表在最近的《无损评估》上。 玻璃纤维是一种由多种成分组成的复合材料,由于其良好的抗拉强度,广泛用于航空航天、汽车、能源和其他行业。无损检测是任何现代材料生产和运营不可或缺的部分,包括检测材料的强度、可靠性和其他特性,...
[2020-12-15]来源:新华网
2024中国国际复合材料工业技术展览会-中科院金属所用铝基复合材料为嫦娥五号月球钻土制造钻杆
近日,嫦娥五号着陆器和上升器组合体完成了月球钻取采样及封装工作。其中月球钻取采样机构中的关键部件—钻杆及其结构件是由中国科学院金属研究所马宗义团队研制的碳化硅颗粒增强铝基复合材料制成,其轻质、高刚度、高强度和耐磨损等特点,满足了嫦娥五号在月球表面苛刻工况下的采样需求。
[2020-12-15]来源:澎湃新闻
2024中国国际复合材料工业技术展览会-黄争鸣在复合材料损伤破坏与强度研究领域取得系统性突破,在线发表于“Composite Structures”
近日,复合材料力学著名期刊“Composite Structures”(《复合材料结构》)在线发表了我校航空航天与力学学院教授黄争鸣的最新代表性长文“Constitutive Relation, Deformation, Failure and Strength of Composites Reinforced with Continuous/Short Fibers or Particles”。 各向异性暨复合材料的损伤、破坏和强度分析是固体力学面临的一大挑战。在该领域,黄...
[2020-12-01]来源:同济大学
2024中国国际复合材料工业技术展览会-宁波材料所在电磁屏蔽材料设计与制备方面取得研究进展
随着现代电子工业的快速发展,急剧增加的各种无线通信系统和高频电子器件导致电磁干扰现象和电磁辐射污染问题日益突出。电磁屏蔽材料能够通过吸收和反射的方式衰减电磁波能量以有效抑制电磁干扰和电磁辐射污染,在保护设备正常工作和人类健康方面发挥着极其重要的作用。和传统金属基材料相比,导电聚合物复合材料用于电磁屏蔽具有轻质、易加工、耐化学腐蚀和性能可调...
[2020-11-25]来源:中科院宁波材料所
2024中国国际复合材料工业技术展览会-合肥工业大学在碳纤维复合材料组合结构领域取得研究进展
近日,合肥工业大学土木与水利工程学院王静峰教授课题组在碳纤维复材组合结构领域取得研究进展,其论文Performance and design of partially CFRP-jacketed circular CFT column under eccentric compression发表在国际期刊Journal of Constructional Steel Research上,并被国际著名工程学科技网站Advances In Engineering(简称AIE)作为关键科学文章进行了专题报道...
[2020-11-16]来源:合肥工业大学
2024中国国际复合材料工业技术展览会-中科大开发出新型代塑生物材料
       如今,塑料极为常见,被广泛用于许多行业,但对环境构成了重大挑战。有些类型的塑料在环境中不会分解,是一个重要的污染源。取代塑料的挑战在于,可持续材料往往机械性能有限,制造工艺复杂。中国科技大学的研究人员认为,他们有一种替代品,可以消除石油基塑料。        研究人员有一种新的方法,可以从一种木质...
[2020-11-11]来源:cnBeta
2024中国国际复合材料工业技术展览会-新型复合材料可吸收达96%冲击能量 赋能智能手机保护屏
       近日,蒙特利尔工程学院的一个科研团队在《细胞报告物理科学》杂志上发表了一项最新研究成果,称他们利用增材制造的方式,发明了一种新型复合材料。该材料可吸收高达96%的冲击能量,且材料不会破碎。这种材料的出现使生产更加耐用的智能手机保护屏成为可能。        研究人员表示,该材料的设计灵感来源于蜘蛛...
[2020-11-09]来源:科技日报
2024中国国际复合材料工业技术展览会-苏州纳米所在氮化硼气凝胶薄膜及其相变复合材料获重要进展
       气凝胶是一种具有三维多孔网络结构的超轻固体材料,具有超低热导率,能够作为一种超级隔热材料,在航天航空、建筑节能、电动汽车及便携式电子设备等领域发挥重要作用。然而,目前大部分气凝胶均为宏观块体形态,不具备纤细、轻薄、柔长等特征。另一方面,气凝胶材料自身所具有的弱力学强度,使得其后加工(如切割、压缩)相对困难。因此,...
[2020-10-22]来源:中科院苏州纳米所
2024中国国际复合材料工业技术展览会-HRL实验室发表陶瓷基复合材料3D打印新工艺
陶瓷零件具有抗腐蚀和抗磨损性能,并且具有出色的高温性能,因此非常适合用于推进和能量产生系统以及化学加工设备和医疗植入物。但这些应用受到陶瓷材料成型困难的限制。3D打印技术能够一定程度上解决这一困难。
[2020-10-21]来源:3DScienceValley
2024中国国际复合材料工业技术展览会-纤维牵引打印:一种连续纤维增强金属基复合材料的3D打印方法
金属基复合材料是一种具有高比强度、高比模量、低密度、抗腐蚀等性能的“未来金属”材料,在航空、航天、汽车等领域具有广泛的应用前景。然而,制备金属基复合材料需要昂贵设备和苛刻的工艺条件,这些限制增加了金属基复合材料的制备成本,阻碍其进一步应用。另外,金属基复合材料加工难度大,现有的近净成型工艺难以实现具有复杂形状的金属基复合材料制备。
[2020-10-20]来源:西安交通大学
2024中国国际复合材料工业技术展览会-中美科学家研制出黑磷石墨复合材料 可用于快充锂离子电池
充电速度慢、续航里程短,是当前制约电动汽车发展的主要因素之一。记者从中国科学技术大学获悉,该校季恒星教授研究组与美国加州大学洛杉矶分校、中国科学院化学研究所等机构合作,研制出一种新型黑磷复合材料,充电9分钟即可恢复电池约80%电量,使兼具快速充电、高电荷容量、长寿命优点的锂离子电池成为可能。这项成果10月9日发表于国际权威学术期刊《科学》。
[2020-10-20]来源:经济日报
2024中国国际复合材料工业技术展览会-强度超越芳纶、导电性首次突破10MS/m的碳纳米管纤维
碳纳米管纤维(CNTF)具有轻质、高强、多功能性等特点,作为新一代特种纤维材料,对高端科技发展有着重大的战略意义。虽然全球目前尚未形成碳纳米纤维及其复合材料行业,但学术界普遍认为其将成为下一代新型高强度纤维材料。   近日,美国莱斯大学的Matteo Pasquali等人利用更高质量、长度更长的碳纳米管,通过溶液纺丝工艺制成碳纳米管纤维,该纤维不仅质量轻,...
[2020-09-18]来源:纺织导报
2024中国国际复合材料工业技术展览会-这块面料超级神奇!1500℃烈焰下毫发无伤,强酸强碱依然不变“本色”
       一块看似普通的黑色面料,在1500℃烈焰下竟能毫发无伤,面对强酸强碱依然不变“本色”,这么神奇的织物材料,你见过吗?7月2日,走进位于嘉善上海人才创业园长三角新能源研究院的嘉兴纳科新材料有限公司实验室,记者立刻被眼前的景象吸引了。        只见研发人员手中,一块&...
[2020-07-07]来源:高分子科学前沿
2024中国国际复合材料工业技术展览会-科学家创造出高强度纳米纤维材料 耐热性比凯夫拉好20倍
       据外媒报道,凯夫拉(Kevlar)和特瓦伦(Twaron)是著名的坚韧材料,但在强度、耐热性和重量之间需要做出一点权衡。现在,哈佛大学的研究人员已经创造了一种新的纳米纤维版本的材料,它具有同样的强度,但更加隔热。        Kevlar和Twaron的保护性能来自于它们的分子结构,而改变这种结构就...
[2020-07-07]来源:cnBeta
2024中国国际复合材料工业技术展览会-科学家发现植物酸使碳纤维不易燃烧 更容易回收利用
       据外媒New Atlas报道,碳纤维复合材料可能很轻、很结实,但让它们的抗燃性一直是个难题。不过现在,韩国科学家发现,一种植物衍生的物质既能让它们不燃烧,又能让它们更容易回收。过去,为了使碳纤维复合材料具有抗燃性,人们将卤素添加到碳纤维复合材料中。但是,由于在焚烧材料进行回收时,会产生有毒物质,因此最终在全世界...
[2020-06-28]来源:cnBeta
2024中国国际复合材料工业技术展览会-超越金属!史上最韧软复合材料
       纤维增强软复合材料由于其诸多优异性能在工业中有非常广泛的应用。传统的纤维增强软复合材料通常由软硬两种组分经过层压制成,软相一般为橡胶等弹性体,硬相一般为纤维织物。这类软/硬结合能够使得复合材料在拉伸时表现出优于金属的高比强度,而在弯曲时又具有良好的柔韧性。尽管目前工业上的软复合材料已经发展得比较成熟,但...
[2020-06-28]来源:高分子科学前沿
2024中国国际复合材料工业技术展览会-带负电荷纳米片显著提升聚合物基纳米复合材料的储能性能
中国科学技术大学李晓光和殷月伟教授课题组联合清华大学沈洋教授课题组在高储能密度柔性电容器领域取得重要进展。研究者巧妙地利用带负电无机填料的局域反向电场抑制二次碰撞电子的产生,从而阻碍击穿相的形成发展,进而提升复合材料击穿场强和储能密度。该策略可推广至不同的柔性聚合物电介质材料,为今后高储能电容器的设计提供了一种全新的可行方案。
[2020-06-11]来源:materialsviewschina
2024中国国际复合材料工业技术展览会-中国成功制备月壤基连续纤维
近日,中国科学院新疆理化技术研究所等单位的研究人员在模拟月壤制备连续纤维领域取得进展。他们探究了月壤材料用于制备连续纤维的可行性,并制备出单丝拉伸强度超过1400MPa的月壤基连续纤维,其强度接近目前商业化的地球玄武岩纤维材料。   该研究项目由中国科学院新疆理化技术研究所、北京航空航天大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所和中科瑞丽分离科技...
[2020-06-10]来源:中化新网
2024中国国际复合材料工业技术展览会-高性能热管理复合材料问世
记者29日从西安交通大学获悉,该校电子学院汪宏教授课题组与南方科技大学与美国宾州州立大学等机构合作,以碳酸氢铵为牺牲材料,用简便且通用的方法构造三维氮化硼泡沫(3D-BN),通过环氧树脂填充3D-BN获得纵向热导率最高可达6.11 W m-1 K-1复合材料。   “散热问题是制约微电子器件和系统发展和应用的瓶颈。随着电子器件不断向小型化、集成化和多功能化的方向...
[2020-06-01]来源:科技日报
2024中国国际复合材料工业技术展览会-哈工大(威海)合作使用新方法,制备出高性能电磁波吸收复合材料!
       随着现代技术的飞速发展,电磁波污染已成为越来越严重的问题,不仅干扰电子设备的运行,而且还危害环境和人体健康。因此,电磁波吸收材料的研究引起了广泛的关注。为此,人们已经广泛研究了陶瓷,铁氧体,MXene及其复合材料。然而,高密度,较差的稳定性,低柔韧性等缺点阻碍了它们在便携式电子设备和航空航天领域中的实际应用。因此,人...
[2020-06-01]来源:材料科学与工程
2024中国国际复合材料工业技术展览会-日本利用咖啡渣提取纤维素纳米纤维 可制成轻量化汽车零部件
       根据国际咖啡组织(International Coffee Organization)的数据,全球生产了600多万吨咖啡渣。2012年,《农业与食品化学》杂志报道表示,超过一半的废弃咖啡渣最终被填埋。另一方面,纤维素纳米纤维是塑料树脂的基本成分,而塑料树脂能够制成可生物降解的塑料制品。 (图片来源:横滨国立大学)    &nb...
[2020-05-26]来源:盖世汽车
2024中国国际复合材料工业技术展览会-哈工大团队在国际上首次实现基于形状记忆聚合物复合材料结构的柔性太阳能电池系统的在轨可控展开
哈工大冷劲松教授课题组研制的“基于形状记忆聚合物复合材料结构的可展开柔性太阳能电池系统”,2019年12月27日搭载中国空间技术研究院研制的实践二十号卫星在海南文昌随长征五号火箭成功飞天。作为卫星的主要任务之一,该系统于2020年1月5日成功完成了关键技术试验,在国际上首次实现了基于形状记忆聚合物复合材料结构的柔性太阳能电池的在轨可控展开
[2020-05-22]来源:哈工大
2024中国国际复合材料工业技术展览会-飞船用异形碳纤维夹层内饰板
5月5日长五B火箭首飞圆满成功,其搭载的新一代载人飞船试验船里的内饰材料“异形碳纤维夹层内饰板”具有强度高、阻燃、无毒无味、抗菌防霉等特点,是我国空间站建设理想内饰材料。
[2020-05-22]来源:中国运载火箭技术研究院
2024中国国际复合材料工业技术展览会-美国研究人员发现石墨烯能让碳纤维变得更硬更坚固且更便宜
外媒报道,碳纤维具有超强的强度和硬度,而且重量相对较轻,是工程师们喜欢用在各种对象上的材料,而不仅仅局限于顶级自行车、汽车和飞机。不过这种材料却有着一个非常明显的劣势,那就是成本高昂从而限制了它的使用,不过现在,一组科学家发现,通过向生产混合物中添加少量的石墨烯可能会成为不仅让碳纤维变得更能负担得起同时还能变得更坚固、更硬。
[2020-05-20]来源:cnBeta