連續纖維增強復合材料即所謂LFT材料,一般是通過浸漬工藝,將熱塑性材料充分包覆于連續纖維,使得復合材料具有超高的機械強度(遠高于普通雙螺桿造粒的同種纖維增強材料)。連續纖維熱塑性復合材料一般是做成單向帶材,用模壓的工藝生產各種塑料制品。
連續纖維增強復合材料即所謂LFT材料,一般是通過浸漬工藝,將熱塑性材料充分包覆于連續纖維,使得復合材料具有超高的機械強度(遠高于普通雙螺桿造粒的同種纖維增強材料)。連續纖維熱塑性復合材料一般是做成單向帶材,用模壓的工藝生產各種塑料制品。
隨著我國SiC纖維的產業化,緩解了圍內SiCCMC“無米之炊”的局面。第一代SiC纖維的應用與發展是SiC纖維產業化的基礎和發展的動力,隨著空間技術的發展、應用技術的提高以及應用范圍的不斷擴大,對SiC纖維的性能提出新的要求,為適應不同部位熱結構。
纖維增強樹脂基復合材料具有高強度、高模量、比重小、熱穩定性好、可設計性強等特點,其優異的綜合性能正是追求結構質量效率最大化的航空航天、國防軍工產品所需。傳統的成型工藝過程較復雜,加工成本較高,且無法實現復雜結構件的快速制造,大大限制了纖維增強樹脂基復合材料的應用范圍。
增材制造也叫3D打印,區別于傳統的減材或等材加工制造方法,是采用材料逐層累加的方法制造實體零件。其工作原理是將物理實體的計算機三維模型離散成一系列的二維層片,利用精密噴頭或激光熱源,根據層片信息,在數字化控制驅動下,將熔覆的成型材料通過連續的物理層疊加固化,逐層增加材料來生成三維實體產品。
新型航空航天器和尖端武器用熱結構件,要求材料具有優異的比強比模、抗沖擊能力、環境耐受性以及有氧環境下的耐高溫能力。陶瓷纖維增強金屬基及陶瓷基復合材料可以滿足以上要求,但氧化鋁(Al2O3)、氧化鋯(ZrO2)、玄武巖纖維的耐熱溫度均不超過1200℃,其密度、熱嘭脹系數、導熱系數、電磁性能等均限制其應用,因此,研究開發高性能的陶瓷纖維己成為當前國際上金屬基復合材料(MMC)及陶瓷基復合材料(CMC)研究的重點之一。
中研普華研究院撰寫的連續纖維材料行業研究報告對國際、國內連續纖維材料行業市場發展狀況、關聯行業發展狀況、行業競爭狀況、優勢企業發展狀況、消費現狀以及行業營銷進行了深入的分析,在總結中國連續纖維材料行業發展歷程的基礎上,結合新時期的各方面因素,對中國連續纖維材料行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。
本報告結合連續纖維材料市場運行環境、上游原材料、供求關系 生產、需求、進出口價格走勢以及企業市競爭格局做了全方位的分析,最大限度地降低客戶投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想了解更多連續纖維材料行業專業分析,請關注中研普華研究院報告《2021-2025年中國連續纖維材料行業競爭分析及發展前景預測報告》。
2021-2025年中國連續纖維材料行業競爭分析及發展前景預測報告
隨著連續纖維材料行業競爭的不斷加劇,大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內外優秀的連續纖維材料企業愈來愈重視對行業市場的分析研究,特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研...
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