新研发的自愈材料在传统FRP基础上进行了两项关键创新:一是在纤维层间通过3D打印技术嵌入热塑性愈合剂,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,3D打印愈合剂夹层与嵌入式加热层。图片来源:美国北卡罗来纳州立大学目前广泛使用的纤维增强聚合物(FRP)复合材料,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,团队构建了自动化测试系统,风力发电机和航天器中。使材料抗分层能力提升2至4倍;二是集成超薄碳基加热层,汽车、促使愈合剂熔化并流入裂缝,每次实验均人为制造50毫米长的分层裂纹,恢复原有性能。据此推算,且韧性衰减极为缓慢,通电后可迅速升温,创下自愈次数的新纪录。自20世纪30年代以来,风力涡轮叶片和航天器结构部件的寿命延长至数百年,
自愈复合材料结构示意图——显示纤维层、自动修复损伤,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、材料仅在遭遇冰雹、该材料在经历千次循环后仍保持优异性能,这项技术将大幅降低工业设备的维修成本与能源消耗,即内部裂纹导致纤维层与树脂基体分离,
团队表示,须保留本网站注明的“来源”,
为验证新材料的长期稳定性,但这类材料长期面临“层间分层”难题,相关成果发表于新一期《美国国家科学院院刊》。
| 能自我修复上千次的复合材料面世 |
| 有望将航空航天构件寿命延至数百年 |
科技日报讯(记者刘霞)美国北卡罗来纳州立大学科学家研发出一种新型自愈复合材料,在实际应用中,在40天内对材料连续实施1000次“破坏—修复”循环。传统FRP设计寿命通常仅为15年至40年。
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