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섬유 충전 화합물을 사용하기 전에 고려해야 할 주요 요소
2024-10-07
복합재료의 설계 과정에서는 최종 제품의 성능, 안전성, 비용 효율성을 보장하기 위해 일련의 중요한 요소를 고려해야 합니다. 이러한 요소에는 재료 선택, 구조 설계, 제조 공정, 환경 영향 및 비용 분석이 포함됩니다. 이 기사에서는 이러한 핵심 요소를 자세히 논의하고 복합 재료 설계에서의 중요성을 설명합니다. 1. 소재선택 복합재료의 설계는 적합한 매트릭스 재료와 강화재료의 선택으로 시작됩니다. 매트릭스 재료는 일반적으로 폴리머, 금속 또는 세라믹이며 강화 재료에는 섬유, 입자 또는 시트가 포함됩니다. 이러한 재료의 선택은 최종 제품의 적용 환경과 성능 요구 사항에 따라 달라집니다. 예를 들어, 고온 환경을 견뎌야 하는 복합재료에는 열 안정성이 높은 매트릭스와 보강재를 사용해야 합니다. 또한 재료 호환성, 계...
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Tsinghua University: 긴 유리 섬유 강화 PA66 복합재의 종합 성능 및 영향 요인에 관한 연구
2024-10-22
소개 섬유 강화 고분자 복합재는 가볍고 고강도 특성으로 인해 많은 분야, 특히 운송 부문에서 차량 중량을 효과적으로 줄이고 에너지 절약 및 배출 감소를 효과적으로 달성할 수 있는 응용 분야를 찾았습니다. . 그 중 장유리섬유(LGF) 강화 폴리아미드 소재(PA/LGF)는 우수한 종합 성능으로 인해 자동차 구조 부품 제조에 널리 사용되고 있으며, 경량 자동차 개발에 중요한 역할을 하고 있다. PA/LGF 복합재의 성능에 영향을 미치는 요소는 유리 섬유 함량, 직경, 길이, 강도, 계면 호환성, 첨가제, 가공 기술 등을 포함하여 다양합니다. Liu Zhengjun 등은 LGF 강화 PA6 복합재를 준비한 후 LGF 함량(0~60%)이 증가함에 따라 복합재의 인장 및 굴곡 특성이 크게 향상된다는 사실을 발견했습니...
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복합 재료에 대한 8가지 비파괴 검사(NDT) 방법 개요
2024-11-01
복합재료는 서로 다른 특성을 지닌 구성요소를 최적화된 방식으로 결합하는 첨단 소재 준비 기술을 통해 탄생한 신소재입니다. 1940년대에는 항공산업의 필요로 인해 유리섬유 강화 플라스틱(흔히 유리섬유로 알려져 있음)이 개발되면서 '복합재료'라는 용어가 등장하게 되었다. 1950년대 이후에는 탄소섬유, 흑연섬유, 붕소섬유 등 고강도, 고탄성 섬유가 잇따라 개발됐다. 1970년대에는 아라미드 섬유와 탄화규소 섬유도 등장했습니다. 다양한 분야, 특히 항공우주, 자동차, 건설, 전자, 신에너지 분야에서 복합재료의 적용이 증가함에 따라 글로벌 복합재료 산업은 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 복합재료 및 구조물이 사용되면서 손상 여부를 검사하는 방법을 이해하는 것이 중요한 주제가 되었습니다....
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휴머노이드 로봇을 넘어서: PEEK 소재가 산업을 혁신할 수 있는 또 다른 곳은 어디입니까?
2024-12-16
폴리에테르에테르케톤(PEEK)은 특수 폴리머 분야의 선두주자로서 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 독특한 분자 구조로 인해 내열성, 내화학성 등 우수한 특성을 갖고 있어 현대 산업, 헬스케어, 항공우주 등 분야에서 없어서는 안 될 소재입니다. PEEK는 다양한 산업 전반에 걸쳐 기술 업그레이드와 혁신을 주도하는 데 지대한 영향을 미칩니다. 휴머노이드 로봇 분야에서는 PEEK 소재와 탄소섬유의 결합이 중요한 트렌드로 자리잡고 있다. 다양한 공정을 사용하여 탄소 섬유와 PEEK 입자를 결합하면 소재의 강도와 모듈러스가 크게 향상되어 항공우주 및 방위산업과 같은 고급 산업에 더욱 적합해집니다. 휴머노이드 로봇에 PEEK를 적용하는 방법은 관절, 베어링, 기어, 뼈대, 구조 부품 등 다양한 핵심 부품에...
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PA66의 주요 응용 분야: 두 가지 주요 분야 탐색
2024-12-23
PA66은 가장 널리 사용되는 나일론 제품 중 하나로 높은 강도, 탁월한 내마모성, 우수한 윤활성으로 알려져 있어 엔지니어링 플라스틱, 산업용 원사, 산업용 원사 등의 분야에 널리 적용됩니다. 민간 스레드. 시장 데이터에 따르면 전 세계 PA66 소비량의 약 59%가 엔지니어링 플라스틱에 사용되고 41%는 합성 섬유에 사용됩니다. 장유리섬유 강화 PA 66 01ï½엔지니어링 플라스틱 PA66의 약 45%가 자동차 산업에 사용되고, 약 16%가 전기전자 산업에 사용됩니다. 신에너지 자동차 보급 확대에 따라 자동차 경량화 추세점점 두각을 나타내게 되었습니다. 엔지니어링 플라스틱인 PA66은 경량성, 내열성, 내유성, 난연성 등의 장점으로 인해 기존 금속 소재를 대체할 수 있는 이상적인 소재입니다. 이는 자동차 ...
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탄소 도금 운동화 분석: 마라톤 성능에 대한 재료 응용
2025-01-02
최근 몇 년 동안 탄소 도금 운동화는 마라톤 커뮤니티에서 급속도로 주목을 받으며 많은 주자들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. 이 신발의 널리 알려진 매력은 미드솔에 초임계 폼 소재를 사용하여 탁월한 경량 특성과 뛰어난 쿠셔닝 및 리바운드 성능을 제공한다는 점입니다. 또한, 카본 플레이트 는 미드솔 구조를 강화하여 아치 지지력과 안정성을 제공하고 에너지 반환을 향상시키며 강력한 추진력을 제공합니다. 마라톤 스포츠에서 운동화의 중요성 신발산업에서 마라톤은 가장 인기 있는 활동 중 하나가 되었습니다. 고강도 스포츠인 마라톤 달리기는 운동화의 성능에 대한 요구가 매우 높습니다. 연구에 따르면 특정 달리기 조건에서 신발 무게가 100g 늘어날 때마다 3000m 거리의 달리기 시간이 0.78% 증가하는 것으로 나타났습...
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유리섬유를 폴리프로필렌에 채우면 부서지기 쉬우나요?
2025-01-03
폴리프로필렌(PP)에 유리섬유(GF)를 충진하는 것은 강성, 강도, 내열성 등 재료의 기계적 성질을 향상시키기 위한 일반적인 보강공법이다. 그러나 유리 섬유를 첨가하면 실제로 재료의 인성과 파괴 거동에 영향을 미쳐 잠재적으로 더 부서지기 쉽습니다. 폴리프로필렌 충진 긴 유리 섬유 펠릿 유리섬유강화PP의 성능변화 1. 강성 및 강도 증가: 유리섬유 강화 PP의 인장강도와 굴곡탄성률이 대폭 향상되어 소재 전체가 더욱 견고하고 강해졌습니다. 2. 내열성 향상: 유리섬유를 첨가하여 PP의 열변형온도를 향상시켜 보다 높은 온도에서 사용이 가능합니다. 3. 치수안정성 향상: 유리섬유 강화 PP는 열팽창계수가 낮아 치수안정성이 우수하여 정밀부품에 적합합니다. 4. 인성 및 충격 저항의 변화: 유리 섬유 강화는 재료의 강...
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Game On: 복합 재료가 성능과 지속 가능성으로 피클볼에 혁명을 일으키다
2025-01-10
피클볼은 코로나19 이후 주목을 받은 이후 테니스, 배드민턴, 탁구의 요소를 결합한 진정한 '하이브리드' 게임으로 빠르게 인기 스포츠로 자리 잡았습니다. 시장에 따르면. 우리 피클볼 시장은 향후 10년간 40억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 패들은 시장점유율 12%를 차지할 것으로 예상된다. 피클볼 패들에 고급 복합 재료를 사용하면 이러한 제품이 흥미진진하게 발전하여 복합 재료 업계에서 큰 관심을 끌었습니다. 피클볼은 실내외 모두에서 플레이할 수 있어 테니스 코트, 농구 코트, 배드민턴 코트에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 특히 피클볼은 미국에서 가장 빠르게 성장하는 스포츠로 3년 연속 누적 성장률이 223.5%에 달합니다., 스포츠 및 피트니스 산업 협회 (SFIA)에 따르면. 피클볼 선수 협...
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