Весло изготовлено из углеродного волокна и имеет небольшой вес благодаря низкой плотности материала. Такая конструкция повышает гибкость и скорость ракетки, ...
Добро пожаловать на сайт Jiangyin Dongli New Material Technology Co., Ltd.
Весло изготовлено из углеродного волокна и имеет небольшой вес благодаря низкой плотности материала. Такая конструкция повышает гибкость и скорость ракетки, ...
Велосипедные рамы из углеродного волокна состоят из слоев углеродного волокна (слоев тканого углеродного волокна), заключенных в матрицу из эпоксидной смолы....
Преимущества: Легкий Высокая прочность Коррозионная стойкость, доски для серфинга из углеродного волокна обладают хорошей устойчивость...
Весла из углеродного волокна представляют собой техническую эволюцию в области движения гребных судов, предназначенную для пользователей, которым требуется в...
Хоккейные клюшки из углеродного волокна изготовлены из высокопрочных и легких материалов из углеродного волокна. Они обладают превосходной прочностью и...
С разработкой новых энергетических транспортных средств проблема выносливости транспортных средств очень важна. Чтобы обеспечить ударный характеристик самого...
Медицинский чехол из углеродного волокна — профессиональный медицинский кейс из высокопрочного углеродного волокна, предназначенный для безопасного хра...
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...
Руководство по выбору материала Выбор правильного материал из углеродного волокна определяет про...
Читать далееАвтопроизводители, сокращающие снаряженную массу, и промышленные инженеры, гоняющиеся за увеличением жесткости по отношению ...
Читать далееПередовые обрабатывающие отрасли смещаются в сторону материал из углеродного волокна везде, где снижение веса, ст...
Читать далееАрамидная ткань представляет собой один из самых эффективных текстильных материалов, доступных для применени...
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.