Детали салона автомобиля из углеродного волокна — это высокопроизводительные и легкие компоненты, используемые для улучшения эстетики и функциональност...
Добро пожаловать на сайт Jiangyin Dongli New Material Technology Co., Ltd.
Детали салона автомобиля из углеродного волокна — это высокопроизводительные и легкие компоненты, используемые для улучшения эстетики и функциональност...
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...
Руководитель производства однажды обнаружил, что 30 % его запасов FR-4 деформировались после трехнедельного периода влаж...
Читать далееДля блока управления аккумуляторной батареей на 400 В лист эпоксидного стекловолокна не является единым материалом: его ...
Читать далееЛист эпоксидного стекловолокна часто является самой тихой деталью в высоковольтной сборке. Он располагается между токоведуще...
Читать далееИнженер-технолог, аттестующий изоляционную плату для испытательных приспособлений для печатных плат, должен сделать выбо...
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.