Giới thiệu: Vượt qua giới hạn ma trận trong việc truyền ma trận

Việc chuyển giao (TTM) là một tiến trình nền tảng để sản xuất sợi có tính hiệu quả cao, chất sợi có tính hiệu quả cao, tạo ra chất dẻo (FRPs), cho phép sự sản xuất các thành phần phức tạp với độ chịu đựng chặt. Trong khi các bộ tăng viện như carbon và thủy tinh cung cấp khả năng chịu lực chính, ma trận xung quanh hoạt động như là trung bình để truyền lực và bảo vệ môi trường. Trong lịch sử, ma trận đã được hạn chế, hiển thị độ bền, độ nhiệt thấp, và tính năng tăng cường so với khả năng tăng cường của chất nano vào giai đoạn chất dinh dưỡng là sự kết hợp nhanh chóng để tạo ra các yếu tố đa chiều không còn có tính chất chất chất phức tạp nữa.

Khóa Nano vật liệu cho tăng cường năng lượng trong RTM

Sự lựa chọn một vật liệu nano phù hợp phụ thuộc vào sự cải thiện tính chất mục tiêu - nó có phải là cơ khí cứng, quản lý nhiệt, hiệu suất dẫn điện, hay hiệu suất rào cản.

Các ống carbon (CNN)

Các ống nano cacbon là các cấu trúc nano dạng cáp có độ bền đặc biệt và độ bền đặc. Các ống cacbon nano đa chiều (MWCNNN) thường được ưu tiên trong ứng dụng RTM vì chi phí thấp hơn và dễ dàng phân tán so với các biến thể đơn dạng. Khi các ống cacbon có độ bền, các chất lỏng được tăng cường qua các ống hút và cơ chế kéo. [FL: 0] Việc nghiên cứu cho thấy rằng các chất lỏng MWTTTTTT có thể tăng cường độ bền và độ cứng của dây chằng- tan rã. Khi các dây chằng có độ bền, các dây chằng (bằng cách tổng hợp bằng cách sử dụng năng lượng điện/ tan chảy) cũng cho phép khả năng tăng cường năng kiểm soát của các chức năng điện.

chà là và verene Oide (GO)

Bức đồ thị nano sunene và i- tan sun- tan tạo ra sự tăng cường hai chiều. Đi đặc biệt tương thích với hệ thống nhựa cực bởi vì các nhóm chức năng của nó tạo ra các đường tương tác với các phân tử epxy mạnh mẽ trong quá trình chữa trị. Hệ thống này mô phỏng chức năng mô phỏng sự phân tán và đảm bảo tải mạnh giữa các chất làm thay đổi đường và ma trận. Tỷ lệ cao của các biểu đồ nano tương đối sẽ tạo ra các đường dẫn đối hợp nhất với khí đốt và độ ẩm, giảm khả năng kết hợp của tổng hợp. [FL: 0] Có lẽ lưỡi và các dây buộc tự động đã được sản xuất thành công bằng cả hai tấm đồ thị RTren: [Ten]

Nan- đom- đoa (Mont- đom- đom- mi- ni- a)

Các chất lỏng có lớp cao siêu tạo ra các chất lỏng có độ bền đặc trưng cho các chất nano có hiệu quả cao nhất. Các chất lỏng có tính năng quang hợp được tạo ra trên mặt đất sẽ đạt được tỷ lệ cực kỳ 100:1. Trong các chất lỏng RTM, nanoclacy chủ yếu cải thiện tính chất rào cản và mức độ chậm phát triển nhiệt. Các tiểu cầu được trang trí khuyến khích tạo thành đốt lửa trong quá trình mở rộng nhiệt và giảm thiểu các hệ số nhiệt độ mở rộng (CE) của ma trận, giảm thiểu các áp suất và các trang dùng chất lượng cực nhỏ trong các phần carbon được tăng cường. Trong khi các lò điện tử nano không cung cấp cùng mức độ nano cung cấp đồ thị hay đồ thị Cene hay các giá trị ưu tiên của các ứng dụng và các ứng dụng công nghiệp có lợi cho các ứng dụng và chi phí cao hơn.

Siloa Nanoparticles

Các hạt hình cầu này có thể tăng khả năng dự đoán trong việc chống lại, cứng và độ bền. Trong quá trình xử lý RTM, phương pháp xử lý có độ pha loãng nano phụ có giá trị tương đối cao (10-50 nm) có thể tăng độ bền của các ma trận khí oxy mà không tăng đáng kể độ chất lỏng trong việc nạp vừa phải. Điều này làm cho chúng tương đối dễ dàng tích hợp thành các dòng sản xuất RTM hiện có. [FT0] Sil-Acipated irecy được sử dụng rộng rãi trong một không gian chuẩn bị không gian và đang chuyển đổi chất lỏng. [FT]

Đa giác Oligomeric Silusesquioxane (POSS)

Các cấu trúc nano PSS cung cấp sự gia cố hữu cơ đặc biệt. Những phân tử giống như lồng này chỉ đo được 1-3 nano mét và có thể được thiết kế với các nhóm chức năng phản ứng trực tiếp vào mạng lưới. PSS cung cấp sự phân hủy phân tử - không có khả năng lọc và các thử thách độ cứng tương ứng với nano phần trăm lớn hơn. Các lợi ích chính của PTM trong chất lỏng RTM được cải thiện ổn định nhiệt độ, sự chống lại oxy, và độ bền đặc biệt được đánh giá cao trong ứng dụng không gian cao.

Sự gia tăng tài sản máy móc

Hiểu được cách nanoparticles tương tác với ma trận chất dẻo ở mức độ phân tử là thiết yếu cho việc tối ưu hóa hình thức RTM.

Sự tiếp sức cơ khí tại nơi giao thoa

Vùng liên kết giữa các sợi củng cố và ma trận chất dẻo thường là vùng quan trọng quản lý sức mạnh tổng hợp. Nnoparticles với bề mặt cao tạo một đổ dốc các tính chất bên trong liên hợp này. [FLT: 0] Việc tải chất dẻo xảy ra khi các cầu nano bị nứt hoặc làm lệch các điểm trước. Trong sợi / sgraters, các chất lượng cáp Cifacition tăng cường lực kéo cắt ngang (FFFEP) của giọt. Việc này chuyển đổi trực tiếp các tính năng tăng cường độ mạnh của các tính năng nén và độ mạnh của các hạt nhân và độ bền.

Sự gia tăng nhiệt độ và sự bế tắc

Ma trận chất cacbon siêu vi tiêu chuẩn là chất cách ly nhiệt với giá trị dẫn điện khoảng 0,2 W/mK. Việc thêm vào vật liệu nano có độ dẫn điện cao có thể tăng độ dẫn nhiệt bằng một thứ tự độ, giúp giảm nhiệt trong quá trình xử lý nhiệt áp suất và tăng cường khả năng quản lý nhiệt độ của phần cuối. Các phân tử nano có thể tăng cường nhiệt điện tử và độ ẩm để di chuyển theo một đường dẫn đến độ lớn, giảm khả năng mở rộng. Hiệu ứng này là yếu trong ứng ứng ứng dụng và nhiên liệu nơi cần thiết để giảm.

Xử lý những thách thức trong trường phái vô địch

Việc chuyển hóa thành công chất dẻo nano từ phòng thí nghiệm sang chế độ sản xuất RTM đòi hỏi phải cẩn thận quản lý các hiệu ứng rheology và lọc.

Kháng sinh và chảy máu

Sự khởi đầu của các phần nano đặc sẽ thay đổi ứng xử của nhựa. Vật liệu nano siêu cấp cao như CNN và đồ thị tạo ra chất dẻo, nơi độ dẻo giảm theo tốc độ kéo cắt cao. Tính chất này có thể có ích trong RTM vì chất nhựa có độ kéo cắt cao trong khi tiêm vào khoang khuôn. Tuy nhiên, phần còn lại, độ đa dạng là cao hơn, có thể cản trở việc tạo chất dinh dưỡng ra chất dinh dưỡng trong sợi. Mô hình tính chính xác của hồ sơ độ nhạt là chức năng kéo cắt và nhiệt độ tương ứng với các gói mốc như phần mềm đã được tạo ra.

Ảnh hưởng và sự phân phối đồng nhất

Một thách thức đặc biệt trong việc uốn nắn lỏng là việc lọc các khối nano theo đường dẫn tới sự phân phối không đều. Nếu aglomerate có trong nhựa, chúng sẽ được lấy bởi các sợi tơ, tạo ra một lớp chất lỏng của khối nano theo chiều dọc theo đường dẫn. Việc lọc này dẫn đến việc phân phối tính chất không đều, đánh bại mục đích của việc tăng cường. [FLT: 0] Việc đặt một vật liệu na- ni- pi- vame nhỏ hơn kích cỡ sợi nối nhau (thường là 10- vi- vi- vi- kim) là thiết yếu để ngăn chặn sự phân phối chọn lọc. [L: tính năng lượng mặt đất và thính giác chuẩn cao hơn các chiến lược trước khi tính năng cần thiết.

Phân tán và định hướng kỹ thuật

Việc giữ đồng phục và phân tán ổn định các vật liệu nano trong nhựa lỏng là điều tiên quyết để thành công.

Phương pháp giải tán thể chất

Siêu âm được sử dụng rộng rãi cho các mẻ máy tạo nhịp thí nghiệm, đưa ra các cối xay có mức năng lượng cao hơn, tạo ra năng lượng tăng lực và tách biệt các phần nano ra khỏi các chất nổ. Để tăng cường năng lượng, cần thiết để tránh chất làm hỏng cấu trúc nano hoặc quá trình sử dụng nhựa. [T: 1]

Comment

Khả năng tương đương tạo ra liên kết hóa học vĩnh viễn giữa bề mặt nano và ma trận chất lỏng. Các tác nhân nối nối Silane là tiêu chuẩn cho các chương trình tăng cường và nano. Đối với vật liệu nano, liệu pháp oxy hóa giới thiệu carboxyl bề mặt và hydroxyl có thể phản ứng trực tiếp với các chất đông tụ tụ không co giãn. Các phương pháp không tương tự như băng lướt sóng, đơn giản để thực hiện nhưng có thể đưa vào giao diện yếu hơn và đôi khi có thể giới thiệu hiệu ứng dẻo có thể làm giảm nhiệt độ chuyển đổi của ma trận.

Khả năng định đoạt, sự an toàn và chi phí

Để có được sự chấp nhận rộng rãi của công nghiệp nano, các giao thức kinh tế và an toàn phải được giải quyết dứt khoát.

Tính nhạy cảm về chi phí

Giá của vật liệu nano tiên tiến đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua. MWCNNT hiện đang có sẵn dưới 100 đô la mỗi kg, và các công ty nano có thể được cung cấp với giá ít hơn $10/kg. chi phí tăng trưởng thường được bù đắp bằng cách cải tiến hiệu suất một phần và chu kỳ nếu vật liệu nano tăng tốc động cơ chữa trị. Một phân tích chi tiết về mặt mặt mặt mặt mặt mặt mặt mặt mặt chi tiết được khuyên cho mỗi ứng dụng để biện hộ cho sự chuyển đổi sang hệ thống nano.

Sự an toàn và sự quản lý nghề nghiệp

Việc hít phải các ống nano phần tử không khí gây nguy hiểm cho sức khỏe, bao gồm viêm phổi. Cần thiết điều khiển kỹ thuật điều khiển nano phụ khô, bao gồm các máy lọc, kết hợp với nhau, và nhập vào. Nhiều nhà sản xuất đang chuyển sang dạng chuẩn, nơi vật liệu nano được cấp độ cao trong một chất lỏng, khả năng trực tiếp giảm thiểu. [FL:1] Tương tác với NIOS hướng dẫn thiết yếu về vật liệu nano là bảo trì môi trường làm việc.

Kết thúc và trong tương lai

Sự kết hợp giữa vật liệu nano vào các quá trình chuyển hóa nhựa và PSS cho phép tạo ra các phân loại đặc trưng đa quy mô với các tính năng có thể vượt qua những gì có thể đạt được chỉ với ma trận chuẩn. Các ống nano, đồ thị, nano, nanolacy, chất nano, silicica, và PSS mỗi người cung cấp các tính năng độc đáo có thể được tăng tốc cho các yêu cầu công nghiệp cụ cụ cụ cụ cụ đặc biệt. Trong khi giá trị của vật liệu nano chất lượng cao tiếp tục giảm và các phương pháp xử lý hoạt động trở nên mạnh hơn, nano-niny được định vị trí để trở thành một phương pháp sản xuất chuẩn. Các phát triển tương lai sẽ dự đoán mô hình dạng cấu hình dạng nano- lỏng, tăng cường tính năng lượng, tăng cường tính năng lượng và các tính năng lượng chuẩn, và các giao thức chuẩn nhất định trong môi trường sản xuất.