现代新型材料及其应用

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新型材料的开发和应用

新型材料的开发和应用

新型材料的开发和应用
随着工业和科技的发展,新型材料逐渐成为了一个备受关注的领域。

新型材料的开发和应用已经大大改变了我们日常生活中的许多方面,比如电子设备、医疗器械、汽车等等。

本文将探讨新型材料的开发和应用在各个领域中的发展情况。

电子设备
电子设备行业是新型材料的一个重要应用领域。

新型材料能够提高电子设备的性能, 比如现代智能手机越来越轻薄,这得益于新型材料的应用,如碳纳米管、石墨烯等。

一个类似的材料,在电池技术领域已经得到广泛的应用,这就是锂离子电池。

锂离子电池是一种重要的电池类型,可以被广泛地应用于各种电子设备中,如手机、笔记本电脑等,因为它具有高能量密度和长寿命等特征。

医疗器械
新型材料对医疗器械的影响也不容小视。

医疗器械用材料的选择很重要,因为医疗器械需要满足许多特殊要求,如抗菌、耐腐蚀、可承受高温和高压等。

目前,像智能假肢等高科技产品的出现,就是因为新型材料的应用。

汽车
汽车是另外一个能够受益于新型材料的领域,新型材料可以提供轻量化方案以及加强安全性。

例如,碳纤维可以加强汽车的车身结构,降低反弹力和翻车概率,从而提高被动安全性。

总之,新型材料有着广泛的应用前景,无论是在电子设备、医疗器械,还是汽车行业。

这种趋势将会持续下去,因为人们寻求更好的效率、安全和便利性,新型材料可以帮助我们达到这些目标。

新型装饰材料有哪些

新型装饰材料有哪些

新型装饰材料有哪些随着科技的不断进步和人们对生活品质的不断追求,新型装饰材料在建筑装饰行业中得到了广泛的应用。

新型装饰材料以其独特的材质、环保性能和艺术效果,受到了建筑设计师和业主的青睐。

本文将介绍一些目前流行的新型装饰材料,以及它们的特点和应用范围。

1. 三维墙面装饰板三维墙面装饰板是一种由环保树脂和天然植物纤维制成的装饰材料,具有质地轻盈、防火阻燃、隔热隔音等特点。

其表面呈现出立体感强烈的图案和纹理,可以有效提升空间的装饰效果。

三维墙面装饰板适用于各种室内装饰场景,如客厅、卧室、餐厅等,能够为空间增添艺术氛围。

2. 碳化硅装饰板碳化硅装饰板是一种新型的高科技装饰材料,具有硬度高、耐磨损、耐高温、耐腐蚀等特点。

其表面经过特殊处理,呈现出金属质感和独特的纹理,适用于室内墙面、地面、天花板等装饰。

碳化硅装饰板的运用不仅能够提升空间的豪华感,还能够增加空间的科技感和现代感。

3. 仿大理石装饰板仿大理石装饰板是一种由环保树脂和天然石粉制成的装饰材料,其表面经过仿大理石纹理的处理,具有逼真的大理石质感和纹理。

与真实大理石相比,仿大理石装饰板不仅价格更为经济,而且安装维护更为方便。

其适用于室内墙面、地面、家具等领域,能够为空间增添高贵典雅的气质。

4. 纳米墙漆纳米墙漆是一种应用了纳米技术的新型墙面装饰材料,具有防霉防污、抗菌抗污、易清洁等特点。

其采用了高分子材料和纳米材料的复合技术,使得墙面具有极佳的耐久性和装饰效果。

纳米墙漆适用于各种室内墙面,能够为空间带来清新、舒适的装饰效果。

5. 金属装饰材料金属装饰材料是一种由金属材料制成的装饰材料,如不锈钢、铝合金、铜等。

其具有耐腐蚀、易清洁、耐磨损等特点,适用于室内墙面、地面、家具等领域。

金属装饰材料的运用能够为空间增添现代感和时尚感,是当前流行的装饰材料之一。

总之,新型装饰材料的不断涌现,为建筑装饰行业带来了更多的选择和可能性。

这些新型装饰材料以其独特的材质、环保性能和艺术效果,为室内装饰带来了更多的可能性,满足了人们对于美好生活的追求。

新型材料的研究进展及其应用场景

新型材料的研究进展及其应用场景

新型材料的研究进展及其应用场景自工业革命以来,人类使用的材料不断进化和改进,从石头、铜、铁、钢到塑料、玻璃、陶瓷等现代材料。

但是,人们对材料的需求和要求不断提高,新型材料的研究和应用也在不断发展。

本文将介绍当前新型材料的研究进展和应用场景。

一、碳纳米管碳纳米管是一种具有独特性质的纳米材料,由极细的碳线圈构成。

由于其极小的直径和高比表面积,碳纳米管在电子学、化学、生物学、机械学、材料学等领域中有着广泛的应用。

在电子学领域,碳纳米管可以用作晶体管、电容器、场效应晶体管等电子元器件。

由于碳纳米管具有优良的电学特性和机械性能,因此,与传统材料相比,碳纳米管更具有利于微型电子设备的制造和应用;在化学领域,碳纳米管作为催化剂具有优良的性能,可以应用于催化反应过程中;在生物学中,碳纳米管可以用于药物输送和检测。

二、石墨烯石墨烯是一种单层碳原子构成的二维晶体,厚度仅为一个原子,因此具有高强度、高导电性、高导热性等特性,广泛应用于电子设备、传感器、防护材料等领域。

在电子学领域,石墨烯的高导电和高透过性使其成为新型晶体管的基础,因此成为下一代计算机芯片的热门候选材料。

在化学领域,石墨烯的表面积和薄膜导电性使其用于电池材料比传统材料更加适合。

在新材料领域中,石墨烯的高强度和高导电性使其成为强度和导电性要求较高的领域的热门材料。

三、仿生材料仿生材料是一类基于自然材料的人工制造材料,其目的是模仿自然界的特性和结构以实现更多的功能。

例如,翅膀、鳞片和骨骼等的结构和材料被用于人工生态和医学领域。

在医学领域,仿生材料在骨折修复、组织工程、药物输送和医疗器械等方面广泛应用。

仿生材料可以制造用于人造关节和骨复合器件,改善患者的生活质量。

在航空航天领域,仿生材料可以用于高强度材料和生态材料的实验,用于制造更加适应空间生存条件的材料。

总结新型材料在电子学、化学、生物学等领域的应用前景广阔,具有优良的特性和性能。

碳纳米管、石墨烯和仿生材料等是当前新型材料研究的热点,已经在电池材料、医学器械、计算机芯片等领域中得到了广泛的应用。

新型环保材料有哪些应用前景

新型环保材料有哪些应用前景

新型环保材料有哪些应用前景在当今社会,环保意识日益增强,新型环保材料的研发和应用成为了时代的热门话题。

这些材料不仅具有出色的性能,还能在很大程度上减少对环境的负面影响,为可持续发展提供了有力的支持。

那么,新型环保材料究竟有哪些令人期待的应用前景呢?首先,让我们来谈谈在建筑领域的应用。

新型环保建筑材料,如加气混凝土砌块、保温隔热材料等,正在逐渐取代传统的建筑材料。

加气混凝土砌块重量轻、保温性能好,能够有效降低建筑物的自重和能耗。

而保温隔热材料,如真空绝热板、气凝胶等,则可以大大提高建筑物的能源效率,减少冬季取暖和夏季制冷的能源消耗。

在室内装修方面,环保涂料和无醛板材的应用也越来越广泛。

传统的涂料和板材往往会释放出甲醛等有害气体,对人体健康造成威胁。

而新型的环保涂料采用水性配方,不含有害溶剂,无醛板材则使用了环保胶水,从源头上控制了有害物质的释放。

这不仅为人们创造了一个更健康、舒适的居住环境,也符合现代人对高品质生活的追求。

在交通领域,新型环保材料同样有着广阔的应用前景。

汽车制造中,轻量化是一个重要的发展方向。

高强度、轻质的铝合金和碳纤维复合材料正在逐步替代传统的钢铁材料,从而降低汽车的重量,提高燃油效率,减少尾气排放。

此外,新能源汽车的电池包外壳也开始采用新型的防火、隔热、耐腐蚀的环保材料,以提高电池的安全性和使用寿命。

在包装领域,可降解塑料和纸质包装材料的发展为解决“白色污染”问题带来了希望。

传统的塑料包装难以降解,对环境造成了巨大的压力。

而可降解塑料在特定条件下能够迅速分解,减少塑料垃圾的堆积。

纸质包装材料则具有可再生、可回收的优点,且生产过程相对环保。

在农业领域,新型环保材料也发挥着重要的作用。

例如,可降解的农用地膜能够在一定时间内自然分解,避免了传统地膜残留对土壤造成的污染。

此外,新型的生物基肥料缓释材料能够控制肥料的释放速度,提高肥料的利用率,减少肥料的浪费和对环境的污染。

在能源领域,太阳能电池板的封装材料和风力发电机叶片的制造材料都在不断创新。

新材料研究开发与应用

新材料研究开发与应用

新材料研究开发与应用随着技术的不断革新和消费需求的增长,新材料的研究开发和应用已成为现代化工和制造业领域的重要领域。

新材料的出现,不仅可以提高产品性能,同时也有助于节约能源、减少环境污染。

本文将探讨新材料的研究发展趋势、多种应用场景及发展前景。

一、新材料的研究发展趋势1. 智能材料智能材料是目前新材料领域中最活跃的研究方向之一。

智能材料具有自感知、自诊断、自修复和自适应等功能,是未来材料科学和技术发展的重要方向。

智能材料的应用非常广泛,包括医学、电子设备、航空航天以及智能建筑等领域。

智能材料的研究是未来材料领域中必不可少的一部分。

2. 纳米材料纳米材料是材料科学领域中最具潜力的研究方向之一。

纳米材料具有优异的物理、化学和生物学特性,在诸多领域中有广泛的应用前景。

纳米材料主要应用在领域中包括医学、环保、催化等领域。

随着技术的不断进步,纳米材料的应用前景将进一步拓宽。

3. 先进能源材料先进能源材料是大规模应用可再生能源的重要材料,也是减轻人类对环境负担、实现可持续发展的重要途径。

目前,太阳能、风能、水能等新能源已经成为世界范围内的重要能源,而先进能源材料的研究与开发将在这一领域中发挥重要作用。

二、新材料的应用场景1. 新型电池随着移动智能设备的不断普及,电池逐渐成为人们生活中必不可少的一部分。

近年来,新型电池作为一种绿色、高效的能源解决方案,受到广泛重视。

其中,石墨烯电池、锂硫电池、纳米氧化物电池等新型电池具有体积小、重量轻、容量大、使用寿命长等特点,已经成功应用于电动汽车、无人机以及智能家居等领域。

2. 轻量化材料轻量化材料被广泛用于汽车、航空、交通等行业。

轻量化材料的应用可以降低产品重量和能源消耗,同时提高产品性能。

当前,碳纤维、镁合金、铝镁合金等新型轻量化材料已经广泛应用于汽车、飞机等制造业领域,成为未来轻量化材料领域的重要发展方向。

3. 新型建材新型建材在建筑业中具有广泛的应用前景。

与传统建材相比,新型建材拥有更好的抗震、防火、隔音、保温等功能,同时也具有环保、资源节约等特点。

材料科学中的新型材料及其应用

材料科学中的新型材料及其应用

材料科学中的新型材料及其应用在科技的不断进步中,材料科学一直是一个备受关注的领域。

新型材料的出现和应用对我们的生活和工业生产都产生了非常重要的影响。

本文将会针对当前材料科学中的新型材料及其应用进行深入的探讨。

一、二维材料二维材料是一种在厚度方向上只有单层原子的材料。

它们的出现对于现代材料科学的发展有着重要的影响。

最典型的二维材料是石墨烯。

它具有极高的导电性和导热性,可以应用于智能电路和高效热导材料。

除此之外,二维半导体材料也是一个备受关注的领域。

它们具有调节能带结构、提高电子载流子迁移率等特性,可以应用于构筑高性能电子器件。

二、硅基光电子材料硅基光电子材料以硅为主要成分,具有优秀的光电特性。

硅基光电子材料可以用于制造半导体器件,如光电控制器和光纤放大器等,同时也可以应用于制造光互联芯片、显示屏以及光电存储器件等。

硅基光电子材料因其极高的限制性能而被广泛应用于信息科学和通讯领域。

三、磁性纳米材料磁性纳米材料是一种纳米级尺寸的磁性材料,它们具有晶体结构上的特殊性质。

磁性纳米材料可以应用于制造高效的磁性存储设备、强磁性材料以及医学成像等领域。

同时,磁性纳米材料还可以应用于制造高效的催化剂,具有极高的经济和环境效益。

四、先进陶瓷材料先进陶瓷材料具有许多优秀的性能,如高强度、高耐热性、耐腐蚀性、低介电常数和低介电损耗等特点。

因此,先进陶瓷材料被广泛地应用于航天航空、机械制造、电子器件和光电器件等领域。

例如,锆酸盐陶瓷材料可以应用于制造高压钠灯、超音速飞机的结构零件、静电耦合装置等,有着极高的应用价值。

五、生物医用材料生物医用材料在医学领域中有着广泛的应用。

它们可以应用于制造人造骨、组织修复器、人工器官以及各种医疗植入材料等。

生物医用材料具有极高的生物相容性和生物稳定性,对人体的影响很小,能够满足高质量的医疗需求。

综上所述,材料科学中新型材料的出现和应用对我们的生活和工业生产有非常重要的影响。

未来,随着人类社会的不断发展,材料科学将会迎来更加广泛的应用和更加深入的研究。

新型制造材料的技术研究与应用案例分析

新型制造材料的技术研究与应用案例分析

新型制造材料的技术研究与应用案例分析1. 引言新型制造材料是现代工业发展的基石,它们具有独特的物理、化学和机械特性,可以用于各种领域,如汽车、航空航天、电子等。

本文将从技术研究与应用的角度对几个案例进行分析,以展示新型制造材料在实际应用中的效果和潜力。

2. 案例一:碳纳米管碳纳米管是一种具有卓越性能的新型纳米材料,其结构由纳米尺度的碳原子连成管状。

碳纳米管具有低密度、高强度、导电性能和热导性能极佳等特点,被广泛应用于电子器件、能源储存和传感器等领域。

以电子器件为例,碳纳米管展现了其在半导体领域的巨大潜力。

由于碳纳米管具有优异的电子输运特性,可以替代硅等传统材料作为晶体管的通道,以提高电子器件的性能。

此外,碳纳米管还能够作为基板材料,利用其高载流子迁移率,用于制造高性能柔性显示屏和柔性电子设备。

3. 案例二:3D打印材料近年来,3D打印技术的发展使得新型制造材料的应用得以实现。

3D打印材料包括金属粉末、塑料、陶瓷等,其特点是可定制、高强度和轻量化。

以金属粉末为例,它可以用于制造高性能的机械零部件、航空航天零件和医疗植入物等。

在航空航天领域,3D打印材料的应用已成为一种趋势。

例如,利用钛合金粉末进行3D打印,可以制造出具有复杂形状、轻量化和高强度的航空零件。

这种技术不仅可以降低零件的重量和成本,同时还能够提高航空器的性能和可靠性。

4. 案例三:新型复合材料新型复合材料将两种或多种不同材料组合在一起,以获得组合材料的优势。

复合材料具有高强度、高韧性和轻质等特点,广泛应用于航空、汽车、建筑和体育器材等领域。

以汽车行业为例,新型复合材料的应用可以有效降低汽车的重量和燃料消耗。

例如,使用碳纤维增强复合材料替代传统的钢制零部件,汽车的重量可以减轻约50%,提高燃油效率和减少尾气排放。

此外,新型复合材料还具有更好的吸能能力,提高汽车的安全性。

5. 案例四:功能性陶瓷材料功能性陶瓷材料具有独特的物理和化学性质,具备传统陶瓷材料所不具备的功能。

新型建筑材料的应用和发展

新型建筑材料的应用和发展

新型建筑材料的应用和发展随着科技的不断进步,新型建筑材料正日益普及应用。

这些材料以其优异的性能和可持续性成为现代建筑业的新宠。

本文将介绍新型建筑材料的各种应用和未来的发展前景。

一、建筑玻璃建筑玻璃是新型建筑材料中应用最广泛的一类。

一般来说,普通建筑玻璃具有一定的隔热和隔音性能,但是达不到节能的效果。

而随着技术的不断突破,新一代技术型建筑玻璃的出现彻底解决了这个问题。

例如,低辐射玻璃可大幅提高建筑的保温性和遮阳效果,空气层玻璃可达到理想的隔音和隔热效果,使得建筑能够在冬季保温、夏季防晒。

二、木材复合材料木材复合材料是一种由木材、植物纤维或其他天然纤维与塑料等基材加工而成的复合材料。

这种材料比传统的纯木材更为耐久,而且不易受到腐蚀、耐火性能也更好。

在设计房屋时,这种材料能够提供更高的强度和刚度,具有良好的防水性和抗紫外线性能,在户外使用时能够坚持很长时间。

三、绿色涂料绿色涂料是一种由水性基础材料和天然环保颜料加工而成的涂料。

相对于传统的有机溶剂涂料,绿色涂料不含有害物质,且具有极好的油漆附着力和防水性能。

这种材料虽然成本较高,但对人体健康和环境保护的贡献不可小觑。

四、钢材传统的钢材在建筑业中应用广泛,但预制钢结构是一种快速、经济、环保的新型建筑材料。

预制钢结构通常采用厚薄壁钢构件,具有强度高、质量好、施工速度快等优点。

常用于大型工业建筑,例如厂房、体育馆、高桥等。

此外,新型钢材也在探索中,超强钢材及柔性钢材等均有广阔发展前景。

五、石墨烯石墨烯是新型建筑材料中应用最广泛的一种材料。

它具有非常优异的导热和导电性能,同时又非常薄、轻、柔软,因此被视为未来建筑材料应用前景广阔的一种材料。

石墨烯能够被广泛应用于建筑外墙保温,使得房间能够达到足够的保温性,并具有节能的效果。

此外,石墨烯还可以用于强化混凝土、塑料和金属材料等。

六、未来发展前景预计,新型建筑材料在未来会成为建筑业中最重要的领域之一。

随着技术的进步,新型建筑材料的可持续性、美观性和环保性能会得到升级,新型建筑材料应用领域将变得更为广泛。

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学等性能。
现已有压电型功能复合材
料、吸波、屏蔽性功能复
合材料(隐身材料)、导
电功能复合材料等,有广 阔的发展前景。
隐身衣真
3)按增强相分:
颗粒增强复合材料;
SiC颗粒
纤维增强复合材料(玻璃
增 强

纤维、碳纤维、硼纤维、
三 种 类

SiC纤维等); Al2O3片
层状增强复合材料。
Al2O3纤维
二、特点
晶体等;

基体:高聚体(树脂)基、金属 基、陶瓷基、碳基等。
耐磨陶瓷复合 材料膨胀节
树脂基型用于建筑、造船、车辆、化工容器、生活用品等。
金属基型用于宇航、航空技术等。 树脂基复合材料
(2)功能复合材料
一般由功能体和基体组成,基体不仅起
到构成整体的作用,而且能产生协同或
加强功能的作用,利用材料的电学、化
芳纶刹车片
航天飞机内 MMC (Al / B
纤维)桁架
美UH-60A型直升飞机 美国F/A-18歼击机
10.2 其他新型材料
1、新型金属材料
1)非晶态金属(金属玻璃)
由沸腾的钢液经每秒100万 度的速度冷却而成。
原子从有序排列变成了无序 排列。
具有极优异的物理磁性能、 化学耐腐蚀性能和力学耐磨 性能,传统的车钳铣刨和强 酸溶液对它们无可奈何。
A plate spring and a boat made from composite materials
1.比强度和比模量大:

例如、碳纤维和环氧树脂组强度比 较 成的复合材料,其比强度是
钢的7倍,比弹性碳 纤模硼 纤 玻 璃量钛 钢比铝钢
维维纤
\ \ \
大3倍。
树树维 脂脂树

2.耐疲劳性能比较高:
一、分类 1)按结构分: 金属基复合材料; 高分子基复合材料; 陶瓷基复合材料。
2)按性能分: 功能复合材料; 结构复合材料。
(1)结构复合材料
由能承受载荷的增强体与能连接
增强体成为整体材料同时又起传
递力作用的基体构成。
增强体:各种玻璃、陶瓷、碳素、
高聚物、金属、天然纤维、织物、 碳基复合材
二、新材料及其特点
新材料:指新近发展或已在发展中 具有比传统材料更为优异性能的一 类材料。
特点:
① 知识与技术密集度高;与新工艺 和新技术关系密切;更新换代快; 品种式样变化多。
② 多学科相互交叉和渗透的结 果,合成、制造与许多极端条 件技术相关;表现出综合性和 复杂性;
③ 表征和评价技术须采用多种 基于最新科学技术成就的精密 仪器和装置来进行。
如美国实现超导输电,每年可以节省 100亿美元的电力;制造超高速计算机 和高灵敏度的探测设备、通信设备、 航天系统等。
如1989年日本研制出世界第一台超导 电子计算机,其全部采用约瑟夫森超 导器件,运算速度达每秒10亿次,功 耗6.2毫瓦,仅为常规电子计算机功耗 的千分之一。
纳米级材料的评价
电镜观察纳米级材料
三、新材料的类型
新型金属材料 合金、稀有金属
高分子合成材料 合成橡胶、塑料
化学纤维
新材料
新型无机非金属材料 工业陶瓷、光导纤维
半导体材料
复合材料
光电子材料
纳米材料
10.1 复合材料
定义:是由两种或两种以 上化学本质不同的组成人 工合成的材料。
成分:多相,一类组成 (或相)为基体,起粘结 作用,另一类为增强相。
镍钛记忆合金“花 瓣”在相应的温度 下慢慢绽放
形状记忆合金 在太空自然恢 复原状
5)超导金属材料:
在特定条件下,电阻完全消 失,产生超导电性的材料。
三个基本特征:具有零电阻、完全抗磁 性和载流能力强。
应用:制造磁性极强的超导磁铁,用于 磁约束核聚变反应、大容量储能设备、 高能加速器、超导发电机、电力工业输 电和交通运输工具等。
例如、碳纤维-聚树脂复合 材料的疲劳极限是抗拉强 度的70%~80%,而金属材 料的疲劳极限只有抗拉强 度的40%~50%。
3.减震性能好:
4. 耐高温性能好:
高温强度、弹性模量高。 例如、LC4铝合金
在400℃时,弹性模量接 近于零,抗拉强度从室温时 500MPa降至30~50MPa。
而碳纤维或硼纤维增强组成 的复合材料,在400℃时,强 度和弹性模量可保持接近室 温下的水平。
3)形状记忆合金:
能够使温度值变化时人为造成 的形状变化,在温度恢复到特 定值时,形状也自动丝毫不差 地恢复到原来的状态。
坚韧性极强,可反复变形和复 原500万次而不产生疲劳断裂。
其广泛应用于卫星、飞船和空 间站的大型天线、飞机部件接 头以及骨科整形等方面。
4)新型金属功能材料:
如贮氢合金等。
外表轻薄如纸、优雅 华丽、用手可轻易撕 断的带形金属玻璃
可以在通信、交通、电子、
家电、防盗等很多领域大显
身手。
“终结者”的材料变现
2)合金材料:
新型合金材料包括许多种类,它们性能 各异,用途各不相同,铝合金、镁合金、 钛合金、铁镍铬及高温合金、稀贵金属 合金等等。
歼-11机体制造中使用大量钛合金材料
第10章 现代新型材料 及其应用
概论
一、材料是技术进步的关键要素之一
是宇宙间可用于制造有用物品的物质。 是人类生存和发展的物质基础,也是人
类社会现代文明的重要支柱,材料的变 化直接影响社会的变革。 是新技术革命的重要标志之一。 (信 息技术、生物技术和新材料技术) 是整个新技术群落的物质承担者。
工程结构。
5、碳纤维-树脂复合材料:
航空航天、机械制造、汽车工 业及化学工业中。
6、硼纤维-树脂复合材料:
航空航天和军事工业。
7、碳化硅纤维-树脂复合材料: 主要用于航空航天工业。 8、长纤维增强金属基复合材料 航天航空,先进武器和汽车; 碳纤维增强聚酰亚胺复合材料制航空
发动机高温构件
电子、纺织、体育等领域。
主要应用于高硬度高耐磨的 工具和耐磨零件。
2、弥散强化复合材料:
主要应用在原子能工业等中
的导电结构材料。
卫星用颗粒增强铝 基复合材料零件
3、碳化硅颗粒增强铝基:
制造大功率汽车发动机、柴油 机的活塞、连杆、刹车片等;
制造火箭、导弹构件、红外及 激光制导系统构件;
精密仪表中高尺寸稳定性材料。
4、热塑性与热固性玻璃钢:
5.断裂安全性好
断裂时应力迅速重新分布, 载荷由未断裂的纤维承担 起来。
6.其它性能特点
还具有良好的化学稳定性、 隔热性、烧蚀性以及特殊 的电、光、磁等性能。
7.主要问题:
抗冲击性能尚不够理想; 多为手工生产,难以自动化生产
生产周期长,效率低; 产品质量不够稳定; 成本较高。
三、应用
1、颗粒增强复合材料:
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