首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
芳纶作为一种新型高科技合成纤维,具有超高强度、高模量和耐高温性能,在体育器材领域中得到较为广泛的应用。该文在介绍芳纶性能的基础上,对不同类芳纶复合材料的制备方法进行了综述,主要包括全对位芳纶及其复合材料、间位芳纶及其复合材料、杂环芳纶及其复合材料等,并对芳纶复合材料在防护用具、运动服饰、运动绳索等体育器材中的应用进行了总结,同时展望了其未来的发展方向。可以预测,芳纶及其复合材料性能的进一步优化及其工业化生产,将成为芳纶材料未来的主要研究方向。  相似文献   

2.
从芳纶材料概念入手,结合芳纶复合材料的特点和成型工艺,分析了芳纶复合材料在体育运动器材生产与制造中具备的密度小、力学性能好、阻尼减震性以及安全环保等多项显著优势,研究了芳纶复合材料在运动防护设备、球拍、滑雪板、运动帆板以及运动绳索等体育器材中的实际应用。  相似文献   

3.
在复合材料应用范围不断拓展的背景下,对复合材料加工性能提出了更高的要求。而芳纶纤维复合材料的应用,有望加强复合材料加工性能。因此,以芳纶纤维性质为切入点,阐述了芳纶纤维材料缺陷,分析了芳纶纤维增强复合材料优势,并以医疗床板中芳纶纤维增强复合材料加工为例,对芳纶纤维在增强玻璃布及树脂的机械加工性能进行了分析。  相似文献   

4.
杨磊  韩玲 《粘接》2022,(3):40-43
碳纤维复合材料因其良好的性能被装备在更多的体育器材中.针对碳纤维复合材料作为体育器材重要的材料,对其进行了概述,并对典型的加工方法进行了工艺优化;还就碳纤维复合材料体育器材性能对体育运动的影响进行了应用分析,充分的了解了碳纤维复合材料的性能表现,为碳纤维复合材料的研究提供借鉴.  相似文献   

5.
熊恬 《塑料助剂》2023,(6):58-61
文章对芳纶复合材料进行了深入研究,综述了芳纶复合材料的成型工艺、优势及在体育产业中的具体应用,并对高性能芳纶复合材料未来的发展方向做出展望。结果表明,芳纶复合材料在力学性能、加工工艺、使用寿命、安全性等方面优势明显,是一种较为理想的体育产业原材料。随着芳纶复合材料的性能优化,其必将为后续体育产业发展提供助力。  相似文献   

6.
将芳纶浆粕预分散体(EE)加入SBR胶料及炭黑和白炭黑补强SBR胶料中,研究芳纶浆粕对复合材料加工性能的影响及浆粕在复合材料中的分散形态和复合材料的脆断断面形态.结果表明,加入l1~10份EE对EE/SBR和EE/炭黑/白炭黑/SBR复合材料的门尼粘度基本没有影响;芳纶浆柏在复合材料中的分散形态取决于加工时的剪切应力;加工工艺对芳纶浆粕的分散形态有较大影响.  相似文献   

7.
《合成纤维》2016,(7):22-25
介绍了芳纶复合材料产品应用在体育器材上的优势,以典型实例阐述芳纶及其复合材料产品用于运动器材可以帮助运动员提高成绩。芳纶与其他纤维混杂制成复合材料是当今复合材料重点研究内容之一,改善已研制出的芳纶的缺陷是当今高分子材料学的一个重要任务。  相似文献   

8.
对位芳纶是芳纶纤维中最主要的品种,在高性能纤维领域占据重要地位,其复合材料更是被誉为材料皇冠上的钻石。随着科技的迅猛发展,芳纶复合材料正广泛应用于军工、航空航天、电子电器、体育器材等各个领域。  相似文献   

9.
芳纶及其复合材料是利用高科技合成的新型材料,具有良好的耐高温性能、耐摩擦性能,以及高模量、高强度,将其用于体育运动设备或器械中能够使运动员获得舒适的运动体验,在竞技比赛中取得更好的成绩。基于相关研究探究芳纶及其复合材料的制备工艺与成型工艺,了解各类芳纶及复合材料的特点,探究这些材料在体育运动中的具体应用与运用优势。芳纶及其复合材料在体育运动设备、防具、器械中表现出良好的抗冲击性能、耐腐蚀性能等,具有帮助体育爱好者提升运动成绩与舒适度的优势。芳纶及其复合材料性能优异,产业规模不断扩大,要加强其在体育等下游领域的开发和应用,为体育事业发展提供助力。  相似文献   

10.
以抗冲共聚聚丙烯为基体,通过熔融浸渍拉挤工艺和密炼工艺制备长芳纶纤维增强抗冲共聚聚丙烯复合材料。研究了不同加工工艺、长芳纶纤维用量对复合材料性能的影响。结果表明,长芳纶纤维的加入可以明显提高复合材料的拉伸强度、弯曲强度、维卡软化温度及硬度,但韧性降低。熔融浸渍拉挤工艺制备的复合材料的性能明显优于密炼工艺制备的复合材料的性能。扫描电子显微镜(SEM)分析结果表明,长芳纶纤维与抗冲共聚聚丙烯基体的相容性很差。动态力学行为表明,长芳纶纤维的加入使复合材料的抗形变能力显著增加。实验证明,使用长芳纶纤维进行增强,可以使复合材料的性能有较大提高,但其界面相容性有待改进。  相似文献   

11.
对国产芳纶Ⅲ/环氧及F-12/环氧复合材料的力学性能,与绝热层材料的相容性、3个热常数、微观断裂形貌等进行了系统地测试、比对和分析.结果表明,芳纶Ⅲ复合材料的抗弯曲、压缩、剪切和横向拉伸性能均低于相应的F-12复合材料,但具有优越的抗纵向拉伸强度,其抗纵向拉伸强度比F-12复合材料高约13.9%;芳纶复合材料与丁腈橡胶的抗两板剪切性能略高于芳纶复合材料与三元乙丙橡胶的抗两板剪切性能.总体上来说,芳纶复合材料属于隔热性能较好的材料,但其抗剪性能、纵向抗压性能较差.SEM可观察到芳纶复合材料破坏断口呈"皮芯"抽离和纤维撕裂的破坏特征.  相似文献   

12.
芳纶纤维抗弹复合材料研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
综述用于防弹领域的树脂/芳纶纤维复合材料的研究现状,介绍芳纶纤维的分类和性能,并对芳纶纤维抗弹复合材料的应用、性能表征及抗弹性能的影响因素和抗弹机理进行阐述,对存在的问题及未来的发展进行了论述和展望.  相似文献   

13.
《合成纤维》2016,(8):22-24
用湿法缠绕法制备了芳纶Ⅲ-环氧树脂单向复合材料,对其拉伸性能、压缩性能、弯曲性能及层间剪切性能进行了研究,并对比了Kelvar-49、芳纶1414单向复合材料的相关性能。试验结果表明:含有杂环结构的芳纶Ⅲ不仅基本力学性能较优,其单向复合材料的拉伸性能、压缩性能、层间剪切性能都优于不含有杂环结构的Kelvar-49和芳纶1414,尤其体现在拉伸性能上。  相似文献   

14.
芳纶纤维作为一种高性能有机纤维,具有优良的拉伸强度、韧性和耐磨性能,其应用范围已由最早的航空领域逐渐走入民用领域。在体育领域中,芳纶材料充分发挥了自身优势,既提升了体育爱好者、专业运动员的运动成绩,还推动了该材料与其他纤维材料混合加工使用的发展。基于此,对芳纶复合材料的成型工艺进行探究,并分析了几种成型工艺的优缺点,就芳纶复合材料在体育领域中的应用情况进行介绍,从而为后续体育领域中的芳纶复合材料应用提供借鉴。  相似文献   

15.
李娜 《合成纤维》2022,(3):54-56+59
最早被用于航天领域中的新型高科技材料——芳纶,随着冷战结束后逐渐走入民用领域。在体育领域中,芳纶材料充分发挥了自身优势,不但提升了体育爱好者、专业运动员的运动成绩,还推动了该材料与其他纤维材料混合加工使用的发展。基于此,探究了芳纶复合材料的成型工艺,并对几种成型工艺的优缺点进行了分析,研究了芳纶复合材料在体育领域中的实践应用,以期为今后芳纶复合材料在体育领域中的广泛应用提供参考。  相似文献   

16.
芳纶及其复合材料在航空结构中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了芳纶的发展及品种、性能、特点与应用,并介绍芳纶织物的性能及其复合材料在航空结构尤其是直升机上的应用.结果表明:芳纶或混杂芳纶复合材料已作为二次结构材料在航空领域成熟应用,如超大型民航机波音B757的货舱、B787的客舱等,尤其是直升机的舱内、进气道、发动机壳、桨叶等部位的大量应用.指出应加速国产芳纶及其复合材料的自主研发进程,满足我国航空工业对先进复合材料的需求.  相似文献   

17.
对Kevlar-49、Armos和国产芳纶Ⅲ高性能芳纶进行力学性能和复合材料界面性能分析,并结合纤维表面形貌分析探讨了这几种芳纶及其复合材料的性能以及影响因素。结果表明,在对位芳纶高分子链上引入杂环结构,可以极大的提高芳纶的力学性能,从而提高其复合材料性能;同时芳纶表面形貌也对其复合材料性能造成影响。  相似文献   

18.
采用单向复合材料缠绕型式,对F-12和国产芳纶Ⅲ纤维增强环氧复合材料进行力学性能测试,考核了两种芳纶纤维/环氧复合材料界面黏结性能,并进行拉伸破坏机理与强度分析,获得了强度参数值.结果表明:两种芳纶纤维单向复合材料具有明显的各向异性特征,轴向力学性能远高于径向力学性能;F-12/环氧复合材料力学性能优于国产芳纶Ⅲ/环氧复合材料性能;两种复合材料纤维/树脂界面粘接较差.  相似文献   

19.
在简述了体育器材中常用的工程塑料及复合材料的基础上,介绍了以工程塑料、玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料为代表的材料性能。以滑板为例,分析了碳纤维和玻璃纤维复合材料应用于滑板的设计与制造中的优越性,并对塑料及复合材料在体育器材中未来的发展趋势进行展望。  相似文献   

20.
李娜 《粘接》2023,(3):69-72
现代竞技体育不断刷新人类的运动极限,给专业体育器材提出了更高的要求,碳纤维增强环氧树脂复合材料是一种热固性高性能复合材料,对碳纤维增强环氧树脂材料在自行车、网球、羽毛球和曲棍球中的应用进行了分析。结果表明,采用碳纤维增强环氧树脂复合材料制造的运动器材的性能得到了极大的提升,在热性能、界面性能、力学性能和抗疲劳性能方面都有显著的效果。碳纤维增强环氧复合材料被广泛用于体育器材的改进,对促进竞技体育的进一步发展具有良好的前景和巨大的潜力。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号