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该项研究讨论了评估FRP在高温下的机械和热性能的试验程序和方法。根据研究文献,推荐了FRP高温材料特性的最合适试验程序。在当前的规范和标准中,未发现明确的测试方法或程序适用于在20至600°C的温度范围内表征生物基和FRP的高温性能。
2022/05/02 更新 分类:科研开发 分享
由于热固性聚合物的永久交联结构,传统的碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料既不可回收也不可修复。由于可以像热固性塑料一样坚固耐用,又像热塑性塑料一样可模压和可回收,类玻璃高分子vitrimers为热固性塑料和CFRP的回收提供了令人兴奋的机遇。
2021/02/26 更新 分类:科研开发 分享
本研究从隧道建筑工程学得到启发,构建了聚合物纤维骨架增强的体内工程化人工血管,在大动物血管移植实验中展现了良好的通畅性和再生性。
2022/04/01 更新 分类:科研开发 分享
准确表征组件材料的力学行为对于单向碳纤维增强聚合物 (UD CFRP) 复合材料的失效预测至关重要。
2024/08/01 更新 分类:科研开发 分享
本文主要介绍了纤维增强热塑性复合材料的应用及连续碳纤维增强热塑树脂预浸带的方法。
2020/11/26 更新 分类:科研开发 分享
本文介绍了纤维增强复合材料的多尺度仿真分析。
2024/08/16 更新 分类:科研开发 分享
本研究采用了一种具有微纳米级纤维结构的互连分层生物聚合物基海绵来增强可穿戴贴片,用于快速采样天然汗液,特别是对于不敏感的类型,并最终实现目标生物标志物的连续监测和轻松测量分泌率。
2024/07/06 更新 分类:科研开发 分享
新型自修复纤维增强复合材料的工作原理
2022/11/16 更新 分类:科研开发 分享
层压纤维增强聚合物基复合材料广泛应用于航空航天领域,而且也越来越多地应用于其他行业如汽车行业。在复合材料加工时,确定一个给定刀具最佳切削参数至关重要,因为这可以显著减少部件不一致性。在飞机最终装配期间,加工过程中的表面分层导致60%的零件报废。
2022/12/27 更新 分类:科研开发 分享
玄武岩纤维复合材料是近年来备受关注的一种纤维增强复合材料,其相对玻璃纤维、碳纤维增强复合材料来说具有可降解、无毒、对环境无污染等特点.
2023/07/19 更新 分类:科研开发 分享