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增韧单片纤维增强抗氧化复合材料 (TUFROC) 代表了低成本、可重复使用的航天器热防护系统 (TPS) 的最新技术,具有耐高温能力,并已在美国空军 X-37B 上进行了飞行验证。这种两片式设计利用低电导率多孔二氧化硅基材与耐高温碳帽和表面处理相结合。NASA 更新了表面处理的化学成分,从而提高了高加热能力和可重复使用性。与原始配方(现称为标准 TUFROC)相比,这种称为高级 TUFROC 的新系统在相同的气动热加热条件下表面温度较低(低约 80 K)。加热降低的原因是新配方的催化效率较低,从而降低了表面放热原子复合率。多次电弧喷射测试活动表明,Advanced TUFROC 能够承受 1866 K 的长时间反复暴露或 1980 K 的较短时间暴露,而不会衰退或损坏 TPS。此外,还开发并测试了一种用于评估机翼前缘三维流动的改进型电弧喷射制品设计。与以前的工作相比,该制品允许在飞行相关条件下评估瓦片间隙处的加热情况,同时显著降低制品制造和电弧喷射设施配置成本。
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申请人/机构:特拉华大学 - 复合材料中心 技术联系人:Joseph Deitzel 博士;302-831-8175;jdeitzel@udel.edu 团队成员组织:NREL、科罗拉多州立大学、阿科玛、Axiom、Composites Automation 碳纤维复合材料 (CFCs) 回收在美国尚属起步阶段,关键挑战包括 1) 回收纤维和聚合物成分的能力,以及 2) 将回收材料转化为高价值 CFC,同时不造成重大性能损失,从而降低原始能耗和成本。特拉华大学 - 复合材料中心 (UD-CCM) 将与 BOTTLE 联盟成员(包括国家可再生能源实验室 (NREL) 和科罗拉多州立大学 (CSU))合作应对这些挑战,并开发和演示一种新颖的 CFC 回收工艺。 NREL 和 CSU 将开发纤维/聚合物分离和解聚工艺,UD-CCM 将使用可定制的通用成型原料 (TuFF) 工艺展示回收的不连续纤维成分的 CFC 处理,从而实现完整的性能转换。我们将与行业成员(Arkema、Axiom、Composites Automation (CA))合作,提供废弃的 CFC,支持材料生产,评估我们的回收工艺,并有机会向商业材料形式和应用过渡。我们的新型材料和工艺解决方案的转型优势在于能够
