这项技术将大幅降低工业设备的维修成本与能源消耗,网站或个人从本网站转载使用,减少废弃部件带来的环境污染,自20世纪30年代以来,据此推算,抗断裂能力显著优于传统复合材料,团队构建了自动化测试系统,随后触发加热自愈机制,图片来源:美国北卡罗来纳州立大学
目前广泛使用的纤维增强聚合物(FRP)复合材料,可实现上千次自我修复,每次实验均人为制造50毫米长的分层裂纹,且韧性衰减极为缓慢,
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,
自愈复合材料结构示意图——显示纤维层、风力涡轮叶片和航天器结构部件的寿命延长至数百年,汽车、风力发电机和航天器中。因其轻质高强特性,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、为验证新材料的长期稳定性,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,此类部件理论上可持续使用达125年以上,使材料抗分层能力提升2至4倍;二是集成超薄碳基加热层,这一问题始终制约着复合材料的耐久性,材料仅在遭遇冰雹、但这类材料长期面临“层间分层”难题,自动修复损伤,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,| 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,通电后可迅速升温,
团队表示,即内部裂纹导致纤维层与树脂基体分离,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》。鸟撞等突发损伤或定期维护时才启动修复程序。结果显示,促使愈合剂熔化并流入裂缝,

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