Преимущества: Легкий вес Высокая сила Коррозионная устойчивость, доски для серфинга углеродного волокна обладают хорошей кислотой и ще...
Добро пожаловать на сайт Jiangyin Dongli New Material Technology Co., Ltd.
Преимущества: Легкий вес Высокая сила Коррозионная устойчивость, доски для серфинга углеродного волокна обладают хорошей кислотой и ще...
Весло из углеродного волокна представляет собой весло из углеродного волокна, с валом весла из углеродного волокна для прочности и долговечности. Лезвия весл...
Хоккейные палочки из углеродного волокна изготовлены из высокопрочных, легких материалов из углеродного волокна. У них отличная долговечность и чувстви...
С разработкой новых энергетических транспортных средств проблема выносливости транспортных средств очень важна. Чтобы обеспечить ударный характеристик самого...
Медицинский случай углеродного волокна это профессиональный медицинский случай, сделанный из высокопрочного материала из углеродного волокна, предназна...
Защита от лезвий с углеродным волокном предназначены для повышения долговечности и воздействия лезвий ветряных турбин. Внешний слой использует поверхно...
Корпус для формования углеродного волокна это высококлассный защитный чехол из легкого и высокопрочного материала из углеродного волокна. Благодаря точ...
Для инженеров по композитам выбор правильной волоконной архитектуры из Поставщики рулонов ткани из углеродного волокна ...
Читать далееДля расширенного производства выберите соответствующую марку углеродного волокна из ** Поставщики рулонов ткани из углеродн...
Читать далееПонимание рынка Поставщики рулонов ткани из углеродного волокна Обзор рынка Глобальный спрос на Поста...
Читать далееВ мире высокопроизводительных композитных материалов решение между арамидное волокно против углеродного волокна играет к...
Читать далееВысокопроизводительные волокнистые композиты стали незаменимым ключевым материалом в аэрокосмическом поле из -за их превосходных свойств, таких как легкий вес, высокая прочность и коррозионная стойкость. По мере того, как самолеты и космический корабль развиваются в направлении легкой, высокой производительности и долгого срока службы, применение таких материалов продолжает расширяться, а технологические инновации продолжают появляться. Ниже приведен систематический анализ его основных приложений и инновационных направлений:
Структурные детали самолетов
Предохранитель и крылья: крупномасштабное применение композитов, усиленных углеродным волокном (CFRP) в Boeing 787 (50%) и Airbus A350 (53%), значительно снижает вес (20%-30%) и снижает потребление топлива.
Ухо и закрылки. Использование термореактивных композитных материалов (таких как матрица эпоксидной смолы) повышает сопротивление усталости и снижает количество металлических разъемов.
Комплексы компонентов
Ракетные оболочки и топливные баки: волокна арамид (такие как кевлар) и гибридные композиты из углеродного волокна используются для снижения веса запуска при при этом экстремальные механические нагрузки.
Спутниковая структура: Система смолы с эфиром с высоким содержанием углеродного волокна/цианата соответствует требованиям к размерной стабильности и адаптируется к среде теплового цикла в пространстве.
Компоненты двигателя
Керамические лопасти и оболочки: композиты керамической матрицы (CMC) используются в двигателях Aviation Aviation Aviation, которые могут выдерживать высокие температуры 1600 ° C и заменить традиционные сплавы на основе никеля.
Тепловая защита сопла: композиты углерода/углерода (C/C) используются в сопелах ракетных двигателей и имеют превосходную сопротивление абляции.
Прорыв в материальной системе
Новое волокно: PBO Fiber (Zylon) имеет силу 5,8 гПа и используется для компонентов высокого стресса; Графеновые модифицированные волокна улучшают электрическую/теплопроводность.
Умные композиты: встроенные датчики волокна или углеродные нанотрубки для достижения конструкционного мониторинга здоровья (SHM), таких как проект «Smart Wing» Airbus.
Обновление процесса производства
Технология автоматического литья: автоматическое размещение волокна (AFP) и технологии размещения волокна (ATL) повышают эффективность формования крупных компонентов (таких как интегральное формование крыльев Boeing 777X).
Аддитивное производство: 3D-печать термопластичных композитов с нарезанными волокнами для быстрого формования сложных специальных деталей.
Многофункциональный интегрированный дизайн
Интеграция структурной функции: проводящие композитные материалы используются для молнии (например, передний край крыла Boeing 787); Волновые композитные материалы используются для рада.
Экологически чистая и пригодная для переработки: технология переработки термопластичных композитных материалов (таких как Peek) соответствует целям сокращения выбросов в ЕС. .
Dongli New Materials Цель — расширить свое глобальное влияние, улучшить свои возможности в области НИОКР и продолжить предоставлять передовые решения глобальным партнерам.
В ближайшие годы компания Dongli продолжит вносить значительный вклад в развитие отрасли благодаря постоянным инновациям и сотрудничеству. Мы стремимся разрабатывать передовые технологии, которые не только повышают производительность продукции, но и способствуют социальному прогрессу. По мере развития отрасли мы продолжаем разрабатывать эффективные и устойчивые решения, стремясь стать надежным партнером, помогающим компаниям полностью раскрыть свой потенциал в быстро меняющейся глобальной среде.