复合材料的发展和应用(1)
复合材料的未来发展
复合材料的未来发展引言:复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成的材料,具有优异的性能和广泛的应用领域。
随着科技的不断进步和人们对材料性能要求的提高,复合材料在各个领域的应用越来越广泛。
本文将探讨复合材料的未来发展趋势,包括材料的创新、应用领域的拓展以及可持续发展等方面。
一、材料创新1. 新型复合材料的研发:随着科技的发展,新型复合材料的研发将成为未来的重点。
例如,纳米复合材料、生物可降解复合材料等将会在医疗、环保等领域得到广泛应用。
研究人员将不断探索材料的组成和结构,以提高复合材料的性能和功能。
2. 先进制造技术的应用:随着制造技术的不断进步,先进制造技术将为复合材料的发展提供更多可能性。
例如,3D打印技术可以实现复材的精确制造,提高制造效率和产品质量。
3. 材料性能的优化:未来的发展将注重提高复合材料的性能,包括强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性等方面。
通过改变材料的组分和结构,以及优化制造工艺,可以实现材料性能的提升。
二、应用领域的拓展1. 航空航天领域:复合材料在航空航天领域的应用已经取得了显著成果,未来将继续发展。
例如,飞机结构件、导弹外壳等可以采用复合材料制造,以提高飞行器的性能和安全性。
2. 汽车工业:复合材料在汽车工业中的应用也将得到进一步拓展。
例如,车身结构、零部件等可以采用复合材料制造,以减轻车辆重量、提高燃油效率和碰撞安全性。
3. 建筑领域:复合材料在建筑领域的应用也有很大潜力。
例如,使用复合材料制造建筑结构件可以提高建筑物的抗震性能、耐久性和节能性。
4. 能源领域:复合材料在能源领域的应用也将得到拓展。
例如,太阳能电池板、风力发电叶片等可以采用复合材料制造,以提高能源转换效率和可再生能源利用率。
三、可持续发展1. 环境友好型材料:未来复合材料的发展将趋向环境友好型。
研究人员将注重开发可降解、可回收的复合材料,以减少对环境的影响。
2. 节能减排:复合材料的轻量化特性可以减少能源消耗和碳排放。
新型复合材料的发展及应用
新型复合材料的开展与应用复合材料是应现代科学技术开展而涌现出的一类具有极大生命力的新材料,它们均由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合起来而得到的一种多相固材料。
复合材料区别于单一材料的显著特征是材料性能的可设计性,即经过选择性设计和加工,通过各组分性能间的相互补充,可获得新的优良性能。
生活中有许许多多的复合材料,传统的复合材料有钢筋混凝土,玻璃钢鱼竿、一体成型的鞋子、用于开关绝缘的合成树脂等。
新型复合材料是具有更高性能的材料,具有比强度高、比模量高、密度低等,它包括用碳、芳纶、瓷等纤维和晶体等高性能增强体与耐热性好的热固性和热塑性树脂基构成的高性能聚合物复合材料。
人类在远古时代就从实践中认识到,可以根据用途需要,组合两种或多种材料,利用性能优势互补,制成原始的复合材料。
所以,复合材料既是一种新型材料,也是一种古老的材料。
复合材料的开展历史,可以从用途、构成、功能,以及设计思想和开展研究等,大体上分为古代复合材料和现代复合材料两个阶段。
古代复合材料在东郊半坡村仰韶文化遗址,发现早在公元前2000年以前,古代人已经用草茎增强土坯作住房墙体材料。
在金属基复合材料方面,中国也有高超的技艺。
最具代表性的如越王剑,是金属包层复合材料制品,不仅光亮锋利,而且韧性和耐蚀性优异,埋藏在潮湿环境中几千年,出土后依然寒光夺目,锋利无比。
5000年以前,中东地区用芦苇增强沥青造船。
古埃及墓葬出土,发现有用名贵紫檀木在普通木材上装饰贴面的棺撑家具。
古埃及修建金字塔,用石灰、火山灰等作粘合剂,混和砂石等作砌料,这是最早最原始的颗粒增强复合材料。
但是,上述辉煌的历史遗产,只是人类在与自然界的斗争实践中不断改进而取得的,同时都是取材于天然材料,对复合材料还是处于不自觉的感性认识阶段。
到了19世纪,两次工业革命的进展,天然聚合物的性能已经不能满足工业开展对材料性能的需要。
工业革命的进展、经济实力的迅速开展,带动科学技术巨大开展,不同于天然材料的现代复合材料应运而生。
新型复合材料的发展及应用
新型复合材料的发展及应用近年来,新型复合材料在各个领域的应用日益广泛,其发展也得到了迅猛的推动。
新型复合材料以其轻质、高强、耐磨、耐腐蚀、导热性能好等优点,逐渐替代传统材料,成为工业生产和科技创新的重要支撑。
本文就新型复合材料的发展及应用进行详细介绍。
首先,新型复合材料在航空航天领域的应用不可忽视。
由于新型复合材料的轻质和高强度特点,能大大减轻飞机、火箭等飞行器的重量,从而提高其载荷能力和燃料效率。
例如,碳纤维复合材料作为一种轻质材料,广泛应用于飞机机身、翼梁等结构部件中,使得飞机的整体重量大大减轻,提高了飞机的飞行性能。
此外,新型复合材料还具有很好的防火和防腐蚀性能,在航空航天器的结构中有着广泛的应用前景。
其次,新型复合材料在汽车工业中也有着重要的应用。
汽车的轻量化是当前汽车工业的发展趋势,新型复合材料正是实现这一目标的有效手段。
复合材料可以替代传统的金属材料,使汽车的整体重量减轻,提高燃料效率。
同时,复合材料还具有良好的冲击吸能性能,提高车辆的安全性。
目前,许多汽车制造商已经将新型复合材料用于汽车车身、底盘等部位,以提高汽车的性能和安全性。
再次,新型复合材料在建筑领域也有着广泛的应用。
建筑物是复材料的天然应用领域。
新型复合材料具有良好的耐候性和抗腐蚀性能,可以替代传统的钢材,用于建筑物的外墙、屋顶等部位。
此外,新型复合材料还可以制作成轻质墙板、隔墙等建筑材料,使得建筑物在保证安全和舒适的前提下减少重量,提高建筑的节能性能。
最后,新型复合材料在体育用品制造、医疗器械领域等也有广泛的应用。
例如,碳纤维复合材料广泛应用于网球拍、高尔夫球杆等体育用品的制造,不仅提高了产品的性能,还增加了运动员的竞技水平。
在医疗器械领域,新型复合材料可以用于制造人工关节、牙科材料等,提高了医疗器械的使用寿命和耐用性。
总之,新型复合材料的发展及应用在各个领域都起到了积极的推动作用。
随着科技的不断发展,新型复合材料的应用前景将更加广阔,有望为人类的生活和工作带来更多的便利和改变。
复合材料的发展和应用
复合材料的发展和应用【摘要】复合材料是由两种或多种不同材料组合而成的一种材料,具有优异的性能和广泛的应用前景。
本文首先介绍了复合材料的定义和分类,包括纤维增强复合材料、颗粒增强复合材料等。
然后重点探讨了复合材料在航空航天、汽车制造、建筑和体育用品制造领域的应用,指出其在轻量化、强度、耐腐蚀性等方面的优势。
结论部分讨论了复合材料的发展前景和应用对相关产业的促进作用,指出复合材料在未来将发挥越来越重要的作用。
复合材料的不断创新和应用推动了相关产业的发展,为各个领域带来了更多的可能性和发展机遇,有助于推动科技进步和社会发展。
【关键词】复合材料、发展、应用、航空航天、汽车制造、建筑、体育用品、前景、产业发展、重要性1. 引言1.1 复合材料的发展和应用概述复合材料指的是由两种或两种以上不同性质的材料组合而成的新材料,具有较好的综合性能。
随着科技的发展,复合材料在各个领域得到了广泛的应用。
在航空航天领域,复合材料因其轻量化和高强度的特性,被广泛应用于飞机机身和发动机部件等重要部位,提高了飞行器的性能和安全性。
在汽车制造领域,复合材料被用于制造车身、底盘和发动机零部件,减轻了车辆的重量,提高了燃油效率和节能环保。
在建筑领域,复合材料被广泛应用于建筑结构、外墙装饰等方面,提高了建筑的抗震性和耐久性。
在体育用品制造领域,复合材料被用于制造高级运动器材,如高尔夫球杆、网球拍等,提高了运动员的比赛表现。
复合材料的发展和应用推动了相关产业的发展,未来复合材料将继续发挥重要作用,为人类社会的进步做出贡献。
2. 正文2.1 复合材料的定义和分类复合材料是由两种或两种以上的不同材料通过某种方式组合而成的新材料,具有综合性能优良、结构轻、强度高、耐腐蚀等优点。
根据组合材料的基体和增强材料的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机复合材料两大类。
无机复合材料是以金属、陶瓷、玻璃等为基体,通过添加各种增强材料如碳纤维、玻璃纤维等来提高其性能。
复合材料的发展前景,发展与应用
复合材料的发展及应用随着科学技术迅速发展,特别是尖端科学技术的突飞猛进,对材料性能提出越来越高,越来越严和越来越多的要求。
在许多方面,传统的单一材料已不能满足实际需要。
这时候复合材料就出现在了这百家争鸣的舞台上。
基本概论复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。
此定义来自ISO。
在复合材料中,通常有一相为连续相,称为基体;另一相为分散相,称为增强材料。
从上述定义中可以看出,复合材料是两个或多个连续相与一个或多个分散相在连续相中的复合,复合后的产物为固体时才称为复合材料。
所以我们可根据增强材料与基体材料的名称来给复合材料命名,增强基体复合材料。
如:玻璃钎维环氧树脂复合材料,可写作玻璃/环氧复合材料。
分类与性能按增强材料形态分类可分为(1)连续纤维复合材料;(2)短纤维复合材料;(3)粒状填料复合材料;(4)编织复合材料。
按增强纤维种类分类可分为(1)玻璃纤维复合材料;(2)碳纤维复合材料;(3)有机,金属,陶瓷纤维复合材料。
在此篇文章中主要讨论以基体材料分类的几种复合材料。
1.聚合物基复合材料——比强度,比模量大;耐疲劳性好;减震性好;过载时安全性好;具有多种功能性;有很好的加工工艺性。
2金属基复合材料——高比强度,高比模量;导热,导电性能;热膨胀系数小,尺寸稳定性好;良好的高温性能;耐磨性好;良好的疲劳性能和断裂韧性;不吸潮,不老化,气密性好。
此外还有陶瓷,水泥基复合材料,都有与上类似的特点。
基体材料一:金属材料选择基体的原则:使用要求,组成特点,基体金属与增强物的相容性。
结构复合材料的基体:450℃以下的轻金属基体(“铝基和镁基”用于航天飞机,人造卫星,空间站,汽车发动机零件,刹车盘等);450-700℃的复合材料的金属基体(“钛合金”用于航天发动机);1000℃以上的高温复合材料的金属基体(“镍基,铁基耐热合金和金属间化合物”用于燃气轮机)。
二:陶瓷材料陶瓷是金属和非金属元素的固体化合物,其键合为共价键或离子键,与金属不同,它们不含有大量的电子。
复合材料在土木工程中的发展与应用
复合材料在土木工程中的发展与应用随着科技的不断进步,复合材料作为一种新型材料,被广泛应用于土木工程领域。
复合材料是由两种或以上的材料组合而成,并具有其各自优点的一种材料。
其优点包括轻质、高强度、高刚性、抗腐蚀、耐磨损、耐高温等。
因此,复合材料已经在土木工程领域中发挥着越来越重要的作用。
复合材料的种类非常多,其制造工艺也是千差万别。
常见的复合材料包括碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料、石墨烯复合材料等等。
这些复合材料在不同的土木工程领域中发挥着特殊的作用。
在建筑领域,玻璃纤维复合材料被广泛用于隔音板、墙板等材料制造中。
其具有轻质、强度高、隔音好、防潮等优点,能够有效地改善建筑物的隔音性能,提升建筑物的质量。
在桥梁的建设计划中,碳纤维复合材料具有良好的强度和刚性。
对于复杂的桥梁结构,这种复合材料的使用能够有效地减轻载荷,并增加桥梁的承受能力。
此外,复合材料还可以用于加固老化桥梁的结构,延长其使用寿命。
以美国为例,在美国国家科学基金会(NSF)支持下,美国弗吉尼亚大学进行了为期3年的研究,利用玻璃纤维增强塑料(GFRP)复合材料承担桥梁荷载,取得不俗的成果。
此外,复合材料还广泛应用于地下管道、隧道、隔离栏等土木工程领域中。
在隧道、地下管道中使用复合材料制造的管道能够有效地提高其气密性和防渗性,强度高、抗腐蚀性能强,在地下环境中表现出较好的机械性能。
隔离栏的制造也可以使用复合材料,其具有卓越的抗撞击性和防腐蚀性能,能够很好地适应复杂的海洋环境。
总之,复合材料在土木工程领域中的应用前景广阔。
以其轻、强、耐腐蚀等特性,复合材料可以替代传统材料并在许多需求高强度、耐久性、耐磨性和抗震性的工程项目中发挥重要作用。
我们期待着未来复合材料可以实现更广泛的应用,让我们的城市更加安全、美好。
复合材料的发展与应用
复合材料的发展与应用
一.复合材料的发展
复合材料指的是由于两种或两种以上材料构成的特殊材料,它们相互
作用,在其中一种程度上改变了其材料性质并表现出其独有的性能优势。
它们被广泛用于航空航天、电子、机械、医疗等领域,发挥了重要的作用。
复合材料的发展可以追溯到20世纪初,当时科学家对它们进行了初
步的研究,并在1930年开始在美国空军(U.S. Air Force)的试验机上
使用它们。
后来,美国空军与Boeing公司开始了一个名为“大金刚”(Big Daddy)的计划,专门改进复合材料的性能。
随着这些国家计划和计划的实施,复合材料发展迅速,先后出现了多
种复合材料,包括碳纤维复合材料、树脂增强复合材料和金属增强复合材
料等。
近年来,随着技术的不断进步,复合材料得到了更多的关注,复合材
料的研究和开发不断取得新的进展,发展趋势明显,它们在一系列领域得
到了广泛的应用。
二.复合材料的应用
复合材料可以用于航空航天、电子、机械、船舶、医疗、军事等多个
领域,其中包括:
(1)航空航天:复合材料可以用于制造航空航天器,如飞机、火箭、卫星、轨道飞行器等,可以节省重量,增加抗拉强度,保持飞行稳定。
(2)机械:复合材料可以用于制造高性能机械产品。
复合材料发展及应用未来趋势
复合材料发展及应用未来趋势一、、复合材料的未来复合材料的未来前景光明。
随着气候问题成为全球工业议程的重中之重,我们看到汽车和航空航天行业正在推动新的发展。
电动汽车、电动出租车、更智能的交通选择以及对增强的航空航天轻量化的需求意味着复合材料的用途正在扩大。
从特斯拉到ZeroAvia,从垂直航空航天到可再生能源供应商,界限正在被突破,动态发展每天都在发生,智能复合材料看起来将继续存在。
1.材料创新作为复合材料未来发展的关键因素,材料创新往往处于复合材料趋势的最前沿。
不断开发更新、更轻便、可回收的选项,而不会对其承载能力产生负面影响。
此外,现在复合材料备受关注,外观变得越来越重要,客户希望根据项目和设计定制所选产品的美观性。
随着复合材料的快速发展,大部分传统材料很快会被取代。
2.智能复合材料智能复合材料也被称为“反应性材料”,它既现代又多样化。
智能复合材料应用于一系列行业,通常使用热固性或热塑性塑料作为其基质的一部分。
它们只需选择正确的合适基质材料,就能挑选出耐热、耐化学性和耐候性等特性。
最终结果是什么?一种完全定制的智能复合材料,它足够智能,能够理解环境条件并以所需的方式做出反应。
无论是温度还是光线的差异,智能复合材料都能够响应环境变化,而无需任何其他电气或远程控制。
3.轻质复合材料对于许多因多种原因而依赖重量的行业来说,能够生产轻质复合材料绝对至关重要。
顾名思义,轻质复合材料旨在减轻重量,这对于航空航天、交通运输和基础设施等行业来说是一项关键特性。
得益于先进的制造技术,轻质复合材料易于处理、耐用、易于安装且坚固耐用。
它们还可以降低项目成本并有助于确保遵守监管要求。
3.1汽车轻量化先进的汽车轻量化复合材料显著改善了产品设计,从而带来了更安全、更时尚的解决方案。
随着人们对更省油汽车的追求,对更优质、更智能的复合材料的探索正在快速进行。
为了满足汽车轻量化的需求,我们看到了复合材料和组件模型的先进发展。
随着汽车行业寻求减少其碳足迹,复合材料正在帮助证明自然并不一定在道路的起点处结束。
复合材料技术在制造业中的应用与发展趋势
复合材料技术在制造业中的应用与发展趋势复合材料是由两种或两种以上的不同材料混合而成的新材料。
它的制造方法非常多样化,包括层压法、注塑法、挤压法等等。
值得注意的是,复合材料有很高的强度和刚度,具有很好的抗腐蚀性和抗疲劳性,同时重量却非常轻,因此它被广泛用于制造领域。
一、复合材料在汽车领域中的应用复合材料在汽车制造中有着广泛的应用,特别是 carbon fiber reinforced plastic (CFRP)。
最近,世界上一些领先的汽车制造商(如BMW、奔驰和保时捷等)已经开始大量使用该材料。
目前,它被用于制造汽车车身、车门和车顶等零部件。
整个汽车的重量会随着使用这种材料而减轻,不仅能够保证驾驶安全,而且能够提高汽车的燃油效率。
二、复合材料在飞机制造领域中的应用复合材料在航空制造领域中的应用也很广泛,据报道, Airbus A350 XWB 的机身结构中使用了超过 50% 的复合材料,这让该机的重量减轻了 30%。
相应地,它的油耗也减少了 25%。
同时,它还能够承受更高的载荷和更大的疲劳强度。
因此,现在越来越多的航空公司都希望能够使用含有复合材料的飞机。
三、复合材料在建筑领域中的应用复合材料在建筑领域应用的范围也非常广泛。
为了提高房屋的牢固性和安全性,使用包含复合材料的钢筋,可以使房屋的抗震能力得到大大提高。
此外,使用含有复合材料的建筑材料,例如楼板、墙板和屋顶等,可以帮助建筑物更加坚固,且更具有耐用性。
四、复合材料在运动器材制造中的应用复合材料在运动器材制造领域中应用得很早。
丰田杯帆船比赛就是一个应用非常成功的项目之一。
帆船上的桅杆、拍帆和船体等,都是用含有复合材料的玻璃钢制成的,这种材料具有很高的刚性和强度。
而且,它的重量轻,能够帮助帆船轻松地通过水面。
五、复合材料的未来发展趋势复合材料在制造工业中的使用得到了越来越广泛的认可,它在航空、汽车、建筑和运动器材等领域中的应用也显然具有广阔的发展前景。
复合材料的发展和应用
复合材料的发展和应用摘要复合材料是指由两种或两种以上不同物质以不同方式组合而成的材料,它可以发挥各种材料的优点,克服单一材料的缺陷,扩大材料的应用范围。
由于复合材料具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点,已逐步取代木材及金属合金,广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域,在近几年更是得到了飞速发展。
关键词复合材料发展全球复合材料的应用现状随着科技的发展,树脂与玻璃纤维在技术上不断进步,生产厂家的制造能力普遍提高,使得玻纤增强复合材料的价格成本已被许多行业接受,但玻纤增强复合材料的强度尚不足以和金属匹敌。
因此,碳纤维、硼纤维等增强复合材料相继问世,使高分子复合材料家族更加完备,已经成为众多产业的必备材料。
目前全世界复合材料的年产量已达550多万吨,年产值达1300亿美元以上,若将欧、美的军事航空航天的高价值产品计入,其产值将更为惊人。
从全球范围看,世界复合材料的生产主要集中在欧美和东亚地区。
近几年欧美复合材料产需均持续增长,而亚洲的日本则因经济不景气,发展较为缓慢,但中国尤其是中国内地的市场发展迅速。
据世界主要复合材料生产商PPG公司统计,2000年欧洲的复合材料全球占有率约为32%,年产量约200万吨。
与此同时,美国复合材料在20世纪90年代年均增长率约为美国GDP增长率的2倍,达到4%~6%。
2000年,美国复合材料的年产量达170万吨左右。
特别是汽车用复合材料的迅速增加使得美国汽车在全球市场上重新崛起。
亚洲近几年复合材料的发展情况与政治经济的整体变化密切相关,各国的占有率变化很大。
总体而言,亚洲的复合材料仍将继续增长,2000年的总产量约为145万吨,预计2005年总产量将达180万吨。
从应用上看,复合材料在美国和欧洲主要用于航空航天、汽车等行业。
2000年美国汽车零件的复合材料用量达14.8万吨,欧洲汽车复合材料用量到2003年估计可达10.5万吨。
新型复合材料的发展及应用
新型复合材料的发展及应用复合材料是指由两种或两种以上的材料组合而成的材料,通过各种不同的组合方式和工艺加工而成。
新型复合材料是指在传统复合材料的基础上,应用新的材料和技术,不断创新和发展的一类材料。
新型复合材料具有轻质、高性能、高强度、耐热、耐腐蚀、绝缘、导热性能好等特点,在航空航天、汽车、建筑、电子、能源等领域有广泛的应用前景。
首先,新型复合材料在航空航天领域的应用十分广泛。
航空航天领域对材料的要求非常高,需要具备轻质高强度、耐高温和耐腐蚀等特点。
目前,碳纤维增强复合材料是最常见的新型复合材料,在结构件和外壳上应用得较多。
例如,采用碳纤维复合材料制造的飞机机翼、机身和垂尾等部件可以大大降低飞机的重量和油耗,提高飞机的性能和操作效率。
其次,汽车行业也是新型复合材料应用的重要领域。
由于新型复合材料具有较轻的重量和较高的强度,可以在汽车的结构件上使用,则可以降低汽车的自重,提高燃油效率和行驶距离。
同时,新型复合材料在汽车的外观部件上应用可以提高汽车的美观度和参数性能,满足消费者的需求。
由于汽车行业对环保和能源的要求越来越高,新型复合材料也被用于生产电动汽车和混合动力汽车的电池,提高电池的性能和寿命。
此外,新型复合材料还在建筑领域得到广泛应用。
传统建筑材料如木材、钢材等在重量和性能上存在一定的局限性,而新型复合材料可以提供更多的选择。
例如,在建筑结构部件上应用碳纤维增强复合材料可以减轻建筑物的自重并提高抗震性能。
新型复合材料的耐腐蚀性能也使其成为海洋建筑物的理想选择。
此外,新型复合材料还在电子和能源领域有广泛的应用。
新型复合材料可以应用在电子器件、电池电极、光伏电池等领域,提高这些设备的性能和效率。
例如,新型复合材料的导电性能和绝缘性能优秀,可以用于生产高性能的电子器件和电路板。
总之,新型复合材料的发展给许多行业带来了新的机遇和挑战。
虽然新型复合材料的研发和应用存在一定的技术难题,但是随着科技的进步和材料工艺的改善,相信新型复合材料将会在各个领域发挥更重要的作用,为人类的生活和工业发展做出更大的贡献。
土木工程中复合材料的发展及其应用
土木工程中复合材料的发展及其应用土木工程中复合材料的发展及其应用随着现代工程技术的发展,复合材料在土木工程建设中得到了应用,并已经逐渐成为一项成熟的技术,目前,整个世界都已经编制了成熟的技术规范和规程,各类复合材料,例如:玻璃纤维、碳纤维等得到了普及、发展和应用,事实证明应用的优势效果十分明显。
一、复合材料的发展概况复合材料主要指的是纤维增强材料。
其主体成分为纤维,具体包括:玻璃纤维、玄武岩纤维、芳纶、树脂等,各类材料按照科学的比例调配在一起,利用特定工艺逐步形成全新的结构材料。
该材料已经被应用到土木工程的各个领域,也对应出现了各种新型结构。
总的来看,复合材料在实际应用中体现出:质地轻、强度高、可塑性强、便于施工、抗腐蚀等特性。
将其应用在建筑钢混结构中,能够有效发挥其优势功效。
自20世纪代开始,复合材料就已经率先用在一些工民建工程中,该材料在土木工程中的应用最早起源于西方发达国家,例如:早在,英国教堂的园顶构造就应用了复合材料,形成了美观、牢固的教堂顶端构造。
随着该技术的不断发展,也被世界其他国家的土木工程建设所应用,例如:建筑跨度结构、桥梁桥面工程、建筑构件等,事实证明取得了良好效果。
二、土木工程中复合材料的应用(一)工程结构牢固补强让复合材料牢固黏着、牢固于工程构件表层,以此来强化该结构部件的强度,提升其受力性。
该方法产生于上个世纪代,最早西方发达国家应用,经历了不断发展、完善的过程,事实证明发挥着优势补强作用,随后该技术在中国建筑工程结构部件牢固补强中得以应用,效果明显。
具体的粘贴牢固补强主要包括:第一,复合材料布缠牢固。
主要用在砼柱或梁,凭借布缠绕来控制砼柱变形,提升其强度、抗震性能、抗剪能力等。
具体的加固效果和砼柱形态以及截面形状密切相关,如果是长方形截面,通常可以有效提升其抗剪能力、变形能力等。
相反,对于弧状的截面,其受压承载力将大大提升。
第二,复合材料片材附着于梁、板拉面。
这种方式能有效增强梁、板受拉面的抗弯承载力,缓解裂缝,达到牢固稳定的目的,然而,总的来看,其中依然存在不足方面,例如:受拉面的抗弯效果同初始的配筋梁密切相关,复合材料的加固作用未得以充分发挥。
复合材料的应用与发展趋势
复合材料的应用与发展趋势随着科学技术的不断发展,新型材料越来越多地被运用于工业界和日常生活中。
其中,复合材料是一种广泛使用的新型材料,它具有高强度、轻质、耐腐蚀、耐高温等优点,正在逐步替代传统材料,成为各领域的热门选择。
本文将从复合材料的基础知识出发,介绍其应用领域和未来发展趋势。
1、什么是复合材料?复合材料是由两种或两种以上不同种类的材料,按照一定的比例、组合、结构形态,利用特定工艺,经过加工而制成的新型材料。
复合材料不同于单一材料,它的组成部分数量之多,结构形态之复杂,使其具有许多单一材料所没有的特殊性质和优点。
2、复合材料的应用领域(1) 飞机和航天器制造随着国家和民间经济的发展,飞机和航天器的数量越来越多,这些高空飞行器的材料强度要求高,重量要轻,因此复合材料就变得十分重要。
航空领域中使用的新增复合材料种类越来越多。
如碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料、复合材料夹板等。
这些复合材料不仅提高了平均飞行高度,减少了燃料消耗,而且还最大限度地满足了涉及较高飞行速度的任务。
(2) 车辆制造复合材料的轻量化和高强度特点能够满足汽车和高速列车进行轴重大、速度快、发动机功率大以及加速和制动需求的要求。
近年来,许多国内外知名汽车生产厂商,如奥迪、宝马、保时捷等,已经提出将采用复合材料制造车身,并且已经有一些试制品亮相。
大量使用复合材料可以使车的整体质量更轻,并能提高燃油效率。
(3) 能源工业复合材料应用于能源行业及民用工业领域的产品。
如核电站构件、风力发电叶片、太阳能电池板、石油钻井设备、天然气管道、水电机泵及阀门等,它们的耐腐蚀、耐高温和抗磨损等性能,提高了生产效率,减少了维修费用,使能源行业比以往更加安全和高效。
(4) 体育、娱乐和建筑工业在高性能运动器材、包括高尔夫球杆、网球拍、翼板、雪板等领域,复合材料也是首选。
现在,复合材料甚至在建筑领域中得到了应用,用于建造世界各地的宝马体育场、宣武门体育场、国家游泳馆、国家大剧院等,用于室内设计、地板、墙纸等方面。
复合材料应用及发展
复合材料应用及发展复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料通过一定的方法组合而成的新材料。
它融合了各种材料的优点,具有高强度、轻质化、耐腐蚀、高温耐性、隔音、绝缘等特点,广泛应用于航空航天、汽车、电子、建筑等领域。
随着科技的进步和应用需求的增加,复合材料在应用中发挥着越来越重要的作用。
航空航天是复合材料应用的一个重要领域。
由于复合材料的高强度、轻质化的特点,使得飞机的重量大大减轻,从而提高了燃油效率和载荷能力。
使用复合材料的飞机结构在抗压性能和疲劳寿命方面也优于传统金属结构。
同时,复合材料还在飞机的舱壁、航空零件等方面得到了广泛应用,如复合材料制成的螺旋桨、飞机翼等。
汽车领域也是复合材料应用的重点。
汽车的重量对于燃料消耗和尾气排放有重要影响。
而使用复合材料可以使汽车的车身更加轻盈,提高燃油效率,减少碳排放。
另外,复合材料还可以用于汽车零部件,如曲轴、摩擦片等,能提高车辆的性能和使用寿命。
电子领域也广泛应用了复合材料。
电子产品的小型化和轻量化是当前的发展趋势,而复合材料因其轻质、高强度的特点,可以大大减少电子产品的重量。
此外,复合材料还具有良好的绝缘性能和隔热性能,可用于电子零部件的保护和隔离。
建筑领域是近年来复合材料的新兴应用领域。
传统的建筑材料如钢筋混凝土在结构设计上存在着很多限制,而复合材料的轻质化和高强度使得建筑结构更为灵活多变。
同时,复合材料还具有耐腐蚀、隔热、隔音等优点,可以用于建筑的外部装饰和墙体材料,提高建筑的安全性和舒适性。
复合材料的发展一直在不断推进。
随着科技的不断进步,新型的复合材料不断涌现,如纳米复合材料、碳纤维复合材料等。
这些新材料具有更好的性能和更广泛的应用前景。
同时,制备技术的进步也为复合材料的发展提供了更强的支撑,如纺丝、层压等技术的改进使得复合材料的制备更加高效和精确。
然而,复合材料应用还存在一些问题和挑战。
首先,复合材料的成本较高,制造难度较大,限制了其在一些领域的推广应用。
复合材料的未来发展
复合材料的未来发展引言概述:复合材料是一种由两种或多种不同材料组合而成的材料,具有优异的性能和广泛的应用领域。
随着科技的不断进步,复合材料的未来发展前景广阔。
本文将从材料研发、应用领域、可持续发展和新技术四个方面详细阐述复合材料的未来发展。
一、材料研发1.1 新材料的开发:未来的复合材料研发将更加注重开发新材料,以满足不同领域的需求。
例如,研发具有高强度、高导热性和低密度的复合材料,在航空航天、汽车制造和建筑领域有广阔的应用前景。
1.2 纳米技术的应用:纳米技术在复合材料研发中具有重要意义。
通过控制纳米级结构,可以改善复合材料的性能,如增强材料的强度和刚度,提高导热性能等。
1.3 可再生材料的利用:未来的复合材料研发将更加注重可再生材料的利用。
例如,利用生物基复合材料,可以减少对有限资源的依赖,实现可持续发展。
二、应用领域2.1 航空航天领域:复合材料在航空航天领域有着广泛的应用,如飞机机身、翼面和发动机部件等。
未来,随着复合材料性能的不断提升,航空航天领域将更多地采用复合材料,以提高飞机的性能和减轻重量。
2.2 汽车制造领域:复合材料在汽车制造领域也有着巨大的潜力。
未来,汽车制造商将更多地采用复合材料来替代传统的金属材料,以提高汽车的燃油效率、降低排放和减轻车身重量。
2.3 建筑领域:复合材料在建筑领域的应用也将得到进一步发展。
例如,利用复合材料制造建筑结构件和外墙材料,可以提高建筑物的抗震性能和节能性能,实现可持续发展。
三、可持续发展3.1 资源利用效率:复合材料具有较低的密度和高的强度,可以实现更高的资源利用效率。
未来,通过提高复合材料的可回收性和可再利用性,可以减少资源的浪费,实现可持续发展。
3.2 能源消耗减少:由于复合材料的轻量化特性,可以减少能源在运输和使用过程中的消耗。
未来,更多的领域将采用复合材料,以降低能源消耗和减少环境污染。
3.3 环境友好性:复合材料在制造和使用过程中产生的废弃物较少,对环境的影响较小。
复合材料的应用及发展前景
复合材料的应用及发展前景复合材料是一种由两种或更多种不同材料组成的结构材料,具有较高的强度、刚度和耐久性。
它们广泛应用于航空航天、汽车、建筑、电子、体育用品等领域,并且在近年来得到了快速发展。
以下是关于复合材料应用及发展前景的一些探讨。
首先,复合材料在航空航天领域的应用日益广泛。
航空航天工业对材料强度和重量的要求非常高,而复合材料的强度比重量高于传统材料,能够满足这一要求。
例如,碳纤维复合材料因其高强度、高刚度和低密度的特点,在制造飞机机翼、机身和外壳等方面表现出色。
随着无人机及太空探索的兴起,对复合材料的需求将进一步增加。
其次,汽车工业是复合材料的另一个重要应用领域。
为了满足更高的燃油效率和减少尾气排放要求,汽车制造商越来越多地采用轻量化复合材料替代传统金属材料。
例如,碳纤维增强复合材料在汽车车身和零部件上的应用可以显著减轻车辆重量,提高燃油效率和安全性能。
此外,复合材料的可塑性很高,能够被设计成复杂的形状,有助于提升汽车的外观设计和驾驶体验。
建筑领域也是复合材料应用的重要领域之一。
复合材料在建筑结构中的应用可以大大提高建筑物的强度和耐久性。
例如,玻璃纤维增强复合材料在加固和修复混凝土结构,如桥梁和楼房等方面具有广泛的应用。
复合材料还能够实现更轻、更薄的建筑结构,提高建筑物的经济性和可持续性。
此外,复合材料在电子和通信领域的应用也越来越常见。
由于它们的高绝缘性能和良好的导电性,复合材料广泛用于制造印刷电路板(PCB)和电磁屏蔽材料。
随着通信技术的进一步发展,对高频材料的需求也在增加,而复合材料由于其优异的电磁特性,成为高频电子器件的理想选择。
综上所述,复合材料具有广阔的应用前景。
随着科学技术的进步,复合材料的制造工艺和性能将不断提升。
例如,目前正在研发的纳米复合材料,具有更高的强度和更好的导电性能,有望应用于更多领域,如高速列车、新能源设备等。
此外,随着生态环境保护的重要性日益提高,可回收的、可生物降解的复合材料也备受关注,将成为未来发展的热点。
复合材料教学课件第十五章 复合材料的应用和发展
4、碳/碳复合材料: 碳/碳复合材料最初的应用是作为耐烧蚀材料用在 导弹弹头和固体火箭发动机喷管等。碳/碳复合材 料以密度低、耐烧蚀和导热好、抗热冲击和热震性 能好成为导弹弹头鼻锥的最佳材料。密度低可以提 高导弹射程。弹头每降低一公斤可增程约20公里。 耐烧蚀可以使导弹弹头外形保持稳定对称的特点, 有效地提高导弹弹头的命中率和精度。同时也可保 持固体火箭发动机喷管的尺寸稳定、适应其恶劣的 工作条件。
连续纤维/金属基复合材料应用的最著名例 子就是美国航天飞机主仓承力桁架、(原) 苏联航天飞机“暴风雪号”级间连接环均 使用了Bf /Al复合材料。美国航天飞机主仓 承力桁架使用Bf /Al,减轻了结构重量145 公斤。
图14-3 美国航天飞机Bf /Al主承力桁(heng)
由于连续纤维/金属基复合材料目前成本较高, 制备工艺复杂,因此限制了其应用范围仅在航 空、航天等高技术和军用领域。而颗粒、晶须 增强金属基复合材料相对成本低、工艺简单成 熟,应用范围广、开发前景大。如在航空、航 天领域SiCP/Al复合材料已用于卫星预埋件、火 箭仪器仓盖、中段蒙皮等。其它在轻质装甲、 导弹飞翼和直升机部件外,主要用于汽车工业, 如发动机汽缸活塞、喷油咀部件、制动装置等。
现代商用飞机使用聚合物基复合材料的增 长速度也十分迅速,并逐渐由次承力构件向主 承力构件过渡。如波音飞机、空中客车等的方 向舵、垂尾副翼、升降舵等。全复合材料飞机 Voyager更是完成了人类历史上首次不加油、 不着陆的环球飞行。直升飞机的许多部件也采 用了聚合物基复合材料。如旋翼桨叶几乎都用 聚合物基复合材料制作。我国研制的直-九直 升机使用聚合物基复合材料的量高达60% 。
图14-2 FRP在波音B-777上的应用
1-3在石油化工领域的应用 由于聚合物基复合材料具有耐酸、
复合材料的发展和应用
复合材料的发展和应用复合材料是一种结构材料,由两个或更多不同类型的材料组成,在成分中的比例、排列和组成方式都有所不同。
它的物理特性和化学特性超出了单一材料所能达到的范围,因此具有许多特殊的优点并广泛应用于各个领域。
复合材料的发展可以追溯到古代,如中国古代的陶瓷制品等,但是复合材料的真正起源可以追溯到20世纪中叶。
这时候,科技进步促进了各种材料的研究和应用,使得人们开始探索将不同的材料结合使用的可能性。
随着工业化的发展,越来越多的人开始关注复合材料的开发和应用,以期能够创造更高效、更可靠和更耐用的产品。
复合材料的应用分布在各个领域,如航空航天、汽车、能源、建筑、医疗和运动器材等。
在航空航天领域,复合材料已成为制造机翼、舵面、整机结构等的主要选择,因为其重量轻、强度高、防腐蚀和耐高温等特点。
在汽车工业中,复合材料借助其轻质、耐用、安全和环保的特点,成为制造轿车、电动车、公交车和高速列车车身及零部件的材料之一。
在能源领域中,复合材料在太阳能电池板、风力发电装置、电力线路支撑等领域得到广泛应用。
在建筑领域中,由于复合材料具有优异的防火、防水、隔音、保温等性能,因此与钢材、钢筋混凝土、玻璃钢、瓷砖等传统建筑材料相比,在多种方面具有明显的优势。
在医疗领域中,复合材料的生物相容性和医疗可塑性使得它成为制造人工骨、人工关节和牙科修复材料等的理想材料。
在运动器材领域中,由于复合材料重量轻、刚度好、强度高、抗腐蚀、磨损和耐用性优异,因此成为制造滑雪板、高尔夫球杆、自行车车架、皮划艇、帆板、泳池设施等的首选材料。
复合材料的应用领域日渐扩大,是未来全球性产业的一个重要发展方向。
虽然复合材料有着许多优点,但它也存在一些缺点,如费用高、成型难度、维修困难等。
相信随着技术的不断发展和应用经验的积累,这些问题也将得到有效的解决。
总的来说,复合材料的发展和应用已经深入到人们的生活中,成为现代化科技和工业化发展的重要组成部分。
它不仅将人类生活质量的提高和社会经济的发展推向了新的高度,而且也将继续推动着工业和科技的进步,为未来的可持续发展提供了广泛的应用前景。
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复合材料的发展和应用(1)全球复合材料发展概况复合材料是指由两种或两种以上不同物质以不同方式组合而成的材料,它可以发挥各种材料的优点,克服单一材料的缺陷,扩大材料的应用范围。
由于复合材料具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点,已逐步取代木材及金属合金,广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域,在近几年更是得到了飞速发展。
随着科技的发展,树脂与玻璃纤维在技术上不断进步,生产厂家的制造能力普遍提高,使得玻纤增强复合材料的价格成本已被许多行业接受,但玻纤增强复合材料的强度尚不足以和金属匹敌。
因此,碳纤维、硼纤维等增强复合材料相继问世,使高分子复合材料家族更加完备,已经成为众多产业的必备材料。
目前全世界复合材料的年产量已达550多万吨,年产值达1300亿美元以上,若将欧、美的军事航空航天的高价值产品计入,其产值将更为惊人。
从全球范围看,世界复合材料的生产主要集中在欧美和东亚地区。
近几年欧美复合材料产需均持续增长,而亚洲的日本则因经济不景气,发展较为缓慢,但中国尤其是中国内地的市场发展迅速。
据世界主要复合材料生产商PPG公司统计,20XX年欧洲的复合材料全球占有率约为32%,年产量约200万吨。
与此同时,美国复合材料在20世纪90年代年均增长率约为美国GDP增长率的2倍,达到4%~6%。
20XX年,美国复合材料的年产量达170万吨左右。
特别是汽车用复合材料的迅速增加使得美国汽车在全球市场上重新崛起。
亚洲近几年复合材料的发展情况与政治经济的整体变化密切相关,各国的占有率变化很大。
总体而言,亚洲的复合材料仍将继续增长,20XX年的总产量约为145万吨,预计20XX年总产量将达180万吨。
从应用上看,复合材料在美国和欧洲主要用于航空航天、汽车等行业。
20XX年美国汽车零件的复合材料用量达万吨,欧洲汽车复合材料用量到20XX年估计可达万吨。
而在日本,复合材料主要用于住宅建设,如卫浴设备等,此类产品在20XX年的用量达万吨,汽车等领域的用量仅为万吨。
不过从全球范围看,汽车工业是复合材料最大的用户,今后发展潜力仍十分巨大,目前还有许多新技术正在开发中。
例如,为降低发动机噪声,增加轿车的舒适性,正着力开发两层冷轧板间粘附热塑性树脂的减振钢板;为满足发动机向高速、增压、高负荷方向发展的要求,发动机活塞、连杆、轴瓦已开始应用金属基复合材料。
为满足汽车轻量化要求,必将会有越来越多的新型复合材料将被应用到汽车制造业中。
与此同时,随着近年来人们对环保问题的日益重视,高分子复合材料取代木材方面的应用也得到了进一步推广。
例如,用植物纤维与废塑料加工而成的复合材料,在北美已被大量用作托盘和包装箱,用以替代木制产品;而可降解复合材料也成为国内外开发研究的重点。
另外,纳米技术逐渐引起人们的关注,纳米复合材料的研究开发也成为新的热点。
以纳米改性塑料,可使塑料的聚集态及结晶形态发生改变,从而使之具有新的性能,在克服传统材料刚性与韧性难以相容的矛盾的同时,大大提高了材料的综合性能。
树脂基复合材料的增强材料树脂基复合材料采用的增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维等。
1、玻璃纤维目前用于高性能复合材料的玻璃纤维主要有高强度玻璃纤维、石英玻璃纤维和高硅氧玻璃纤维等。
由于高强度玻璃纤维性价比较高,因此增长率也比较快,年增长率达到10%以上。
高强度玻璃纤维复合材料不仅应用在军用方面,近年来民用产品也有广泛应用,如防弹头盔、防弹服、直升飞机机翼、预警机雷达罩、各种高压压力容器、民用飞机直板、体育用品、各类耐高温制品以及近期报道的性能优异的轮胎帘子线等。
石英玻璃纤维及高硅氧玻璃纤维属于耐高温的玻璃纤维,是比较理想的耐热防火材料,用其增强酚醛树脂可制成各种结构的耐高温、耐烧蚀的复合材料部件,大量应用于火箭、导弹的防热材料。
迄今为止,我国已经实用化的高性能树脂基复合材料用的碳纤维、芳纶纤维、高强度玻璃纤维三大增强纤维中,只有高强度玻璃纤维已达到国际先进水平,且拥有自主知识产权,形成了小规模的产业,现阶段年产可达500吨。
2、碳纤维碳纤维具有强度高、模量高、耐高温、导电等一系列性能,首先在航空航天领域得到广泛应用,近年来在运动器具和体育用品方面也广泛采用。
据预测,土木建筑、交通运输、汽车、能源等领域将会大规模采用工业级碳纤维。
1997~20XX 年间,宇航用碳纤维的年增长率估计为31%,而工业用碳纤维的年增长率估计会达到130%。
我国的碳纤维总体水平还比较低,相当于国外七十年代中、末期水平,与国外差距达20年左右。
国产碳纤维的主要问题是性能不太稳定且离散系数大、无高性能碳纤维、品种单一、规格不全、连续长度不够、未经表面处理、价格偏高等。
3、芳纶纤维20世纪80年代以来,荷兰、日本、前苏联也先后开展了芳纶纤维的研制开发工作。
日本及俄罗斯的芳纶纤维已投入市场,年增长速度也达到20%左右。
芳纶纤维比强度、比模量较高,因此被广泛应用于航空航天领域的高性能复合材料零部件、舰船、汽车以及耐热运输带、体育运动器材等。
4、超高分子量聚乙烯纤维超高分子量聚乙烯纤维的比强度在各种纤维中位居第一,尤其是它的抗化学试剂侵蚀性能和抗老化性能优良。
它还具有优良的高频声纳透过性和耐海水腐蚀性,许多国家已用它来制造舰艇的高频声纳导流罩,大大提高了舰艇的探雷、扫雷能力。
除在军事领域,在汽车制造、船舶制造、医疗器械、体育运动器材等领域超高分子量聚乙烯纤维也有广阔的应用前景。
该纤维一经问世就引起了世界发达国家的极大兴趣和重视。
5、热固性树脂基复合材料热固性树脂基复合材料是指以热固性树脂如不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、乙烯基酯树脂等为基体,以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维等为增强材料制成的复合材料。
环氧树脂的特点是具有优良的化学稳定性、电绝缘性、耐腐蚀性、良好的粘接性能和较高的机械强度,广泛应用于化工、轻工、机械、电子、水利、交通、汽车、家电和宇航等各个领域。
1993年世界环氧树脂生产能力为130万吨,1996年递增到143万吨,1997年为148万吨,1999年150万吨,20XX年达到180万吨左右。
我国从1975年开始研究环氧树脂,据不完全统计,目前我国环氧树脂生产企业约有170多家,总生产能力为50多万吨,设备利用率为80%左右。
酚醛树脂具有耐热性、耐磨擦性、机械强度高、电绝缘性优异、低发烟性和耐酸性优异等特点,因而在复合材料产业的各个领域得到广泛的应用。
1997年全球酚醛树脂的产量为300万吨,其中美国为164万吨。
我国的产量为18万吨,进口4万吨。
乙烯基酯树脂是20世纪60年代发展起来的一类新型热固性树脂,其特点是耐腐蚀性好,耐溶剂性好,机械强度高,延伸率大,与金属、塑料、混凝土等材料的粘结性能好,耐疲劳性能好,电性能佳,耐热老化,固化收缩率低,可常温固化也可加热固化。
南京金陵帝斯曼树脂有限公司引进荷兰Atlac系列强耐腐蚀性乙烯基酯树脂,已广泛用于贮罐、容器、管道等,有的品种还能用于防水和热压成型。
南京聚隆复合材料有限公司、上海新华树脂厂、南通明佳聚合物有限公司等厂家也生产乙烯基酯树脂。
1971年以前我国的热固性树脂基复合材料工业主要是军工产品,70年代后开始转向民用。
从1987年起,各地大量引进国外先进技术如池窑拉丝、短切毡、表面毡生产线及各种牌号的聚酯树脂和环氧树脂生产技术;在成型工艺方面,引进了缠绕管、罐生产线、拉挤工艺生产线、SMC生产线、连续制板机组、树脂传递模塑成型机、喷射成型技术、树脂注射成型技术及渔竿生产线等,形成了从研究、设计、生产及原材料配套的完整的工业体系,截止20XX年底,我国热固性树脂基复合材料生产企业达3000多家,已有51家通过ISO9000质量体系认证,产品品种3000多种,总产量达73万吨/年,居世界第二位。
产品主要用于建筑、防腐、轻工、交通运输、造船等工业领域。
在建筑方面,有内外墙板、透明瓦、冷却塔、空调罩、风机、玻璃钢水箱、卫生洁具、净化槽等;在石油化工方面,主要用于管道及贮罐;在交通运输方面,汽车上主要有车身、引擎盖、保险杠等配件,火车上有车厢板、门窗、座椅等,船艇方面主要有气垫船、救生艇、侦察艇、渔船等;在机械及电器领域如屋顶风机、轴流风机、电缆桥架、绝缘棒、集成电路板等产品都具有相当的规模;在航空航天及军事领域,轻型飞机、尾翼、卫星天线、火箭喷管、防弹板、防弹衣、鱼雷等都取得了重大突破。
热塑性树脂基复合材料热塑性树脂基复合材料是20世纪80年代发展起来的,主要有长纤维增强粒料、连续纤维增强预浸带和玻璃纤维毡增强型热塑性复合材料。
根据使用要求不同,树脂基体主要有PP、PE、PA、PBT、PEI、PC、PES、PEEK、PI、PAI等热塑性工程塑料,纤维种类包括玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维和硼纤维等一切可能的纤维品种。
随着热塑性树脂基复合材料技术的不断成熟以及可回收利用的优势,该品种的复合材料发展较快,欧美发达国家热塑性树脂基复合材料已经占到树脂基复合材料总量的30%以上。
高性能热塑性树脂基复合材料以注射件居多,基体以PP、PA为主。
产品有管件、阀门、叶轮、轴承、电器及汽车零件、挤出成型管道、GMT模压制品、汽车踏板、座椅等。
玻璃纤维增强聚丙烯在汽车中的应用包括通风和供暖系统、空气过滤器外壳、变速箱盖、座椅架、挡泥板垫片、传动皮带保护罩等。
滑石粉填充的PP具有高刚性、高强度、极好的耐热老化性能及耐寒性。
滑石粉增强PP在车内装饰方面有着重要的应用,如用作通风系统零部件,仪表盘和自动刹车控制杠等,例如美国HPM公司用20%滑石粉填充PP制成的蜂窝状结构的吸音天花板和轿车的摇窗升降器卷绳筒外壳。
云母复合材料具有高刚性、高热变形温度、低收缩率、低挠曲性、尺寸稳定以及低密度、低价格等特点,利用云母/聚丙烯复合材料可制作汽车仪表盘、前灯保护圈、挡板罩、车门护栏、电机风扇、百叶窗等部件,利用该材料的阻尼性可制作音响零件,利用其屏蔽性可制作蓄电池箱等。
我国的热塑性树脂基复合材料的研究开始于20世纪80年代末期,近十年来取得了快速发展,20XX年产量达到12万吨,约占树脂基复合材料总产量的17%,,所用的基体材料仍以PP、PA为主,增强材料以玻璃纤维为主,少量为碳纤维,在热塑性复合材料方面未能有重大突破,与发达国家尚有差距。
我国复合材料的发展潜力和热点我国复合材料发展潜力很大,但须处理好以下热点问题。
1、复合材料创新复合材料创新包括复合材料的技术发展、复合材料的工艺发展、复合材料的产品发展和复合材料的应用,具体要抓住树脂基体发展创新、增强材料发展创新、生产工艺发展创新和产品应用发展创新。
到20XX年,亚洲占世界复合材料总销售量的比例将从18%增加到25%,目前亚洲人均消费量仅为,而美国为,亚洲地区具有极大的增长潜力。