Twill- und Leinwandbindungsgewebe aus Basaltfasern werden aus natürlichem Basalt hergestellt, der geschmolzen und zu Fasern gezogen wird, die dann in einem W...
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Twill- und Leinwandbindungsgewebe aus Basaltfasern werden aus natürlichem Basalt hergestellt, der geschmolzen und zu Fasern gezogen wird, die dann in einem W...
Metall- und Polyesterfilamentgewebe ist ein technisches Textil, das durch die Verflechtung hochfester Polyesterfilamente mit speziellen Metallgarnen hergeste...
Derzeit bestehen 70% der fortschrittlichen Verbundprodukte aus gestapelten und geheilten Präpregs. Prepregs sind halbfeindliche Produkte, die nach den Fasern...
Mit der raschen Entwicklung der Raketentechnologie werden strengere Anforderungen für das Volumen, die Qualität, die Anpassungsfähigkeit von Umwelt usw. von ...
1. Es kann als Abdeckungen und Bodenplatten für Drohnen verwendet werden, leicht und doch starr. Das Hochleistungs-Kohlefaserblech/Paneele/Platte K...
Es kann das Gewicht der Flugzeugstruktur um etwa 15% ~ 20% verringern und die effektive Belastung erhöhen. Es kann auch die UAV -Prozessgeräte vereinfachen, ...
Dadurch kann das Gewicht der Flugzeugstruktur um etwa 15 bis 20 % reduziert und die effektive Belastung erhöht werden. Es kann auch die UAV-Prozessausrüstung...
Das Fahrwerk ist eine Schlüsselkomponente für Drohnen bei der Landung und muss enormen Stoßbelastungen standhalten. Kohlefaser-Verbundwerkstoffe reduzieren d...
Das Vordergewicht des Fahrzeugs wird reduziert, der Kraftstoffverbrauch und die Beschleunigungsleistung werden verbessert und das Erscheinungsbild wird ebenf...
Sie bieten außergewöhnliche Stärke und Belastbarkeit und verbleiben und verbessert das Handling des Motorrads und die Kraftstoffeffizienz des Motorrads. Sie ...
Der Zeekr 001 Carbon Fiber Upper Spoiler ist eine aerodynamische Verbesserungskomponente, die speziell für den elektrischen Shooting Brake Zeekr 001 entwicke...
Automobil-Innenraumteile aus Kohlefaser sind leistungsstarke, leichte Komponenten, die die Ästhetik und Funktionalität des Fahrzeuginnenraums verbesser...
Leitfaden zur Materialauswahl Das Richtige wählen Kohlefasermaterial prägt die Festigkeit, das G...
Mehr lesenAutohersteller reduzieren das Leergewicht und Industrieingenieure, die Steifigkeits-Gewichts-Zuwächse erzielen wollen, komme...
Mehr lesenFortschrittliche Fertigungsindustrien verlagern sich in Richtung Kohlefasermaterial überall dort, wo Gewichtsredu...
Mehr lesenAramid-Gewebe stellt eines der leistungsstärksten technischen Textilien dar, die für Anwendungen in extremen...
Mehr lesenHochleistungsfaserverbundwerkstoffe sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften wie leichtes Gewicht, hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu einem unverzichtbaren Schlüsselmaterial im Luft- und Raumfahrtfeld geworden. Während sich Flugzeuge und Raumfahrzeuge für leichte, hohe Leistung und lange Lebensdauer entwickeln, wächst der Anwendungsbereich solcher Materialien weiter und technologische Innovationen entstehen weiter. Das Folgende ist eine systematische Analyse seiner Hauptanwendungen und Innovationsrichtungen:
Flugzeugstrukturteile
Sicherung und Flügel: Die groß angelegte Anwendung von Kohlefaserverstärkten (CFRP) in Boeing 787 (50%) und Airbus A350 (53%) reduziert signifikant das Gewicht (20%-30%) und reduziert den Kraftstoffverbrauch.
Ohr und Klappen: Die Verwendung von Thermosetting -Verbundwerkstoffen (z. B. Epoxidharzmatrix) verbessert die Ermüdungsbeständigkeit und reduziert die Anzahl der Metallanschlüsse.
Raumfahrzeugkomponenten
Raketenschalen und Kraftstofftanks: Aramidfasern (wie Kevlar) und Carbonfaserhybridverbundwerkstoffe werden verwendet, um das Startgewicht zu reduzieren und extreme mechanische Belastungen zu tragen.
Satellitenstruktur: Kohlefaser/Cyanat -Esterharzsystem mit hohem Modul erfüllt die Anforderungen an die dimensionalen Stabilität und passt sich der thermischen Zyklusumgebung des Raums an.
Motorkomponenten
Lüfterblätter und -hülsen: Ceramic Matrix Composites (CMC) werden in GE Aviation Leap-Motoren verwendet, die hohen Temperaturen von 1600 ° C standhalten und traditionelle Legierungen auf Nickelbasis ersetzen können.
Düsen -Wärmeschutz: Kohlenstoff/Kohlenstoff -Verbundwerkstoffe (C/C) werden in Raketenmotordüsen verwendet und haben einen hervorragenden Ablationswiderstand.
Durchbruch im Materialsystem
Neue Faser: PBO-Faser (Zylon) hat eine Stärke von 5,8 GPa und wird für Hochstresskomponenten verwendet. Graphenmodifizierte Fasern verbessern die elektrische/thermische Leitfähigkeit.
Smart Composites: Eingebettete Fasersensoren oder Kohlenstoffnanoröhren zur Erzielung einer strukturellen Gesundheitsüberwachung (SHM) wie dem "Smart Wing" -Projekt von Airbus.
Herstellungsprozess Upgrade
Automatisierte Formtechnologie: Automatische Faserplatzierung (AFP) und Faserplatzierung (ATL) verbessern die Formeffizienz großer Komponenten (z.
Additive Fertigung: 3D-Druck von gehackten faserverstärkten thermoplastischen Verbundwerkstoffen für das schnelle Formteilen komplexer spezieller Teile.
Multifunktional integriertes Design
Strukturfunktionsintegration: Leitfähige Verbundmaterialien werden zum Blitzschutz verwendet (wie die Vorderkante des Boeing 787-Flügels); Wellentransparente Verbundwerkstoffe werden für Radome verwendet.
Umweltfreundlich und recycelbar: Die Recycling-Technologie von thermoplastischen Verbundwerkstoffen (wie z.
Dongli New Materials Ziel ist es, den globalen Einfluss auszubauen, die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu stärken und globalen Partnern weiterhin bahnbrechende Lösungen anzubieten.
Auch in den kommenden Jahren wird Dongli durch kontinuierliche Innovation und Zusammenarbeit einen bedeutenden Beitrag zur Branche leisten. Wir engagieren uns für die Entwicklung zukunftsweisender Technologien, die nicht nur die Produktleistung verbessern, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt fördern. Angesichts der sich wandelnden Branche bleiben wir bestrebt, wirkungsvolle und nachhaltige Lösungen zu entwickeln und ein verlässlicher Partner zu sein, der Unternehmen dabei unterstützt, ihr volles Potenzial in einem sich schnell verändernden globalen Umfeld auszuschöpfen.