对热塑性复合材料的需求不断增加,因为这些材料在热固性工具中具有许多优势,例如高韧性,较长的存储时间,易于修复和回收,以及具有热成型和热量焊接的能力。但是,使用液体复合成型技术制造热塑性复合零件(例如树脂转移成型,真空辅助树脂转移成型。。。 )在熔融加工的情况下通常很棘手,在熔体过程中,由于热塑性塑料的高融化粘度,因此应选择高温和压力以浸渍纤维增强。可以通过反应性处理来克服这些问题,而低粘度单或寡聚前体首先浸渍了纯净的预成型,而热塑性基质的聚合则发生在原位。本文绘制了关于连续纤维增强基于丙烯酸的反应性热塑性塑料制造特征的最新技术(例如聚合甲基丙烯酸酯(PMMA)(PMMA)越来越流行。技术的甲基丙烯酸酯单体的原位聚合技术,流变特性和聚合动力学的表征和建模以及一些与制造相关的问题(例如聚合收缩)进行了综述。还引入了连续钢筋复合材料和潜在工业应用的不同制造技术中使用反应性PMMA的特定特征。最后,提出了学术研究和工业发展的一些观点。
本文考虑了通过热塑性材料挤出和聚合物粉末床熔合来 3D 打印锂离子电池的能力。重点研究了由聚丙烯、LiFePO 4 作为活性材料和导电添加剂组成的正极配方,从电化学、电气、形态和机械角度彻底讨论了这两种增材制造技术的优缺点。基于这些初步结果,提出了进一步优化电化学性能的策略。通过全面的建模研究,与经典的二维平面设计相比,强调了各种复杂的三维锂离子电池结构在高电流密度下的增强电化学适用性。最后,研究了通过多材料打印选项工艺直接打印完整锂离子电池的能力。
拟议的研究嵌入了欧盟资助的PLEIADES项目中,“通过诱导焊接和新的玻璃聚剂配方通过集成光子传感器增强,从而为数字供应链,SHM,SHM,维护提供数据,从而推进航空航天复合材料”(授予协议101192721)。玻璃二聚体基质复合材料具有更容易制造,可修复和可回收的航空航天结构的潜力。当前活动的目的是评估新配制的玻璃体和选择的热塑性剂作为复合航空航天结构的矩阵,考虑到易于制造,尤其是焊接,修复和寿命终止管理以及具有嵌入感应功能的可能性。这项研究期间进行的工作将为pleiades项目的最终目标做出重大贡献,即具有嵌入式感应功能的玻璃体基质复合材料组装的航空航天子结构。
8951 ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.,密苏里州哈里森维尔----------------J218001(S 型和 SP 型)12 英寸至 48 英寸(C 型和 CP 型)4 英寸至 24 英寸 8676 ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.,肯塔基州利弗莫尔--------------------J988011 C、CP、S 和 SP 型非 HDB 级,12 英寸(300 毫米)至 30 英寸(750 毫米) 8677 ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.,俄亥俄州伦敦-----------------------J988008 C、CP、S 和 SP 型非 HDB 级,12 英寸(300 毫米)至 36 英寸(900 毫米) 8695 ADVANCED排水系统公司,门多塔,伊利诺斯州-------------------J038002 C 型和 CP 型,非 HDB 级,12 英寸 (300 毫米) 至 18 英寸 (450 毫米),S 型和 SP 型,非 HDB 级,12 英寸 (300 毫米) 至 42 英寸 (1067 毫米) 8679 先进排水系统公司,拿破仑,俄亥俄州---------------------J988009 C 型,CP 型,非 HDB 级,12 英寸 (300 毫米) 8794 先进排水系统公司,伍斯特,俄亥俄州----------------------J158002 C 型和 CP 型,S 型和 SP 型,非 HDB 级,12 英寸 (300 毫米) 至24 英寸 (600 毫米) S 型和 SP 型非 HDB 级,30 英寸 (750 毫米) 8685 BAUGHMAN TILE COMPANY, INC, PAULDING, OH-----------------------------------------J008002 C 型、CP 型、S 型和 SP 型非 HDB 级,12 英寸 (300 毫米) 至 36 英寸 (900 毫米) 8650 FRATCO, INC., ALGONA, IA -----------------------------------------J228002 C 型、CP 型、S 型和 SP 型非 HDB 级,12 英寸 (300 毫米) 至 48 英寸 (1200 毫米) 8645 HAVILAND DRAINAGE COMPANY, HAVILAND, OH------------------------------J988002 S 型和 SP 型非 HDB 级, 12 英寸 (300 毫米) 至 48 英寸 (1200 毫米) C 型非 HDB 额定,12 英寸 (300 毫米) 至 24 英寸 (600 毫米) CP 型非 HDB 额定,12 英寸 (300 毫米) 至 18 英寸 (450 毫米) 8760 JM EAGLE, WHARTON, TX--------------------------------------------J118002 C 型和 CP 型,非 HDB 额定,12 英寸 (300 毫米) 至 24 英寸 (600 毫米) S 型和 SP 型,非 HDB 额定,12 英寸 (300 毫米) 至 36 英寸 (900 毫米) PPLP08897 LANE ENTERPRISES, LLC, SHIPPENSBURG, PA------------------------------J258000 类型C、CP、S 和 SP 非 HDB 级,12 英寸(300 毫米)至 48 英寸(1200 毫米)
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Recent Advances in Injection Molding of Carbon Fiber Reinforced Thermoplastic Polymer Composites: A Review Wei Zou, 1 Xinbo Zheng, 2 Xiaodong Hu, 3 Jintao Huang, 2,* Guanghong Wang 1,* and Zhanhu Guo 4,* Abstract Carbon fiber reinforced polymer composites (CFRP) have excellent comprehensive mechanical properties, and become one of the轻巧组件的主要方法。在汽车行业,航空业和其他领域,它受到了越来越多的关注。为了提高生产率和质量,并更好地利用碳纤维增强聚合物复合材料,尤其是对于碳纤维增强的热塑性聚合物复合材料,本文首先回顾了碳纤维增强的碳纤维塑造热塑性聚合物聚合物复合材料的研究状态,最终讨论了该领域的本领域。
摘要:近年来,由于汽车和航空航天等结构应用对减轻重量和提高性能的需求,金属的粘合剂粘合变得越来越重要。我们利用硬木生物质中的技术有机溶剂木质素和丙烯腈丁二烯共聚物橡胶 (NBR) 开发了用于粘合钢基材的可再生热塑性粘合剂。将丙烯腈摩尔比分别为 33%、41% 和 51% 的 NBR33、NBR41 和 NBR51 与木质素混合形成两相热塑性粘合剂,并测量其粘合性、粘弹性和表面特性。组合物中的木质素含量各不相同,范围从 40% 到 80% (w/w),以改变材料的韧性、刚度和表面能特性。NBR 中的腈含量越高,木质素和 NBR 相之间的相互作用或反应性越好,从而导致粘合剂的模量和刚度越大。同时,增加木质素的比例会降低韧性并提高刚度,在木质素负载率为 60% 的 NBR51 中测得的最高粘合强度为 13.1 MPa。表面能测量表明,总表面能(极性和分散表面能的总和)随木质素负载而上升,这表明表面能和基质强度对合成材料的粘合性能都起着关键作用。开发并实施了基于有限元的粘结区模型 (CZM),以研究粘合接头的破坏强度。这项研究证明了木质素作为粘合剂的宝贵组成部分的可行性,这不仅是因为其固有的化学结构和刚性,还因为其表面能特性。
摘要这项研究考虑了热塑性和热固性在界面处的延伸层压层之间的粘附。通过机械测试和显微镜研究了过程开始时热固性治愈程度的影响。提高初始治愈程度降低了层间断裂韧性和相间厚度。断裂韧性降低到相间厚度不成比例,这归因于相间形态的变化和界面处的表面接触降低。使用凝胶层厚度测量数据开发了一个简化的模型,以预测扩散水平,而初始治疗的初始度增加。与热固性 - 热固性共固化相比,在较低的初始治愈程度下具有优异的键强度,并且预测对初始治愈程度的敏感性提高,这表明过程变异性的影响更大。因此,对于特定财产的关键批判性,从半固定中潜在的制造效率提高与降低的效率之间的权衡将是一个重要的考虑因素。
包装行业是塑料的主要用户,它贡献了进入我们环境的最高塑料废物。因此,诸如基于生物的塑料之类的替代品已经出现并变得越来越商业化。热塑性淀粉(TPS)是生产生物塑料膜中使用的原材料之一。但是,使用TPS的主要缺点是由于其机械性较低,障碍性能较差和蓬松性。本评论文章将TPS摘要作为食物包装材料的选择。它通过掺入生物填充物和Essentials Oils来回顾有关TPS改进的最新研究。它还描述了对TPS增强生物膜对膜特性(包括机械,屏障和抗菌特性)的影响。本文还讨论了TPS增强生物膜的性能,以确保食品包装应用食品的货架稳定性和易腐性。最后,它还强调了食品包装行业TPS增强生物膜的挑战和机会。