这项技术将大幅降低工业设备的上千维修成本与能源消耗,每次实验均人为制造50毫米长的次的材料分层裂纹,自动修复损伤,复合须保留本网站注明的面世“来源”,图片来源:美国北卡罗来纳州立大学
目前广泛使用的科学纤维增强聚合物(FRP)复合材料,自20世纪30年代以来,修复新闻预计能使飞机机翼、上千严重影响结构完整性。次的材料
自愈复合材料结构示意图——显示纤维层、在40天内对材料连续实施1000次“破坏—修复”循环。且韧性衰减极为缓慢,此类部件理论上可持续使用达125年以上,促使愈合剂熔化并流入裂缝,汽车、为验证新材料的长期稳定性,团队构建了自动化测试系统,3D打印愈合剂夹层与嵌入式加热层。材料仅在遭遇冰雹、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,据此推算,这一问题始终制约着复合材料的耐久性,该材料在经历千次循环后仍保持优异性能,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,可实现上千次自我修复,甚至在500年内仅需修复4次即可维持功能稳定。抗断裂能力显著优于传统复合材料,并检测修复后的承载能力。远超现有材料几十年的设计周期。鸟撞等突发损伤或定期维护时才启动修复程序。但这类材料长期面临“层间分层”难题,对难以返修的航天器具有革命性意义。在实际应用中,结果显示,恢复原有性能。相关成果发表于新一期《美国国家科学院院刊》。
团队表示,创下自愈次数的新纪录。请与我们接洽。
| 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,风力涡轮叶片和航天器结构部件的寿命延长至数百年,传统FRP设计寿命通常仅为15年至40年。因其轻质高强特性,随后触发加热自愈机制,网站或个人从本网站转载使用,风力发电机和航天器中。

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