Shopify

jaunums

Kompozītmateriāli tiek plaši izmantoti kosmiskajā kosmosā, un to vieglā svara un īpaši spēcīgo īpašību dēļ tie palielinās savu dominēšanu šajā jomā. Tomēr mitruma absorbcija, mehāniskais šoks un ārējā vide ietekmēs kompozītmateriālu stiprību un stabilitāti.

纳米屏障涂层 -1

Rakstā Surrejas un Airbus universitātes pētniecības grupa detalizēti iepazīstināja ar to, kā viņi izstrādāja daudzslāņu nanokompozītu materiālu. Pateicoties Surrejas universitātes pielāgotajai nogulsnēšanās sistēmai, to var izmantot kā barjermateriālu lielām un sarežģītām trīsdimensiju inženiertehniskām kompozītmateriālu struktūrām.
Saprotams, ka 20. gadsimts ir straujas mūsdienu zinātnes un tehnoloģijas attīstības gadsimts, un viena no svarīgajām pazīmēm ir izcili sasniegumi, ko cilvēce guvis kosmiskās aviācijas un aviācijas jomā. 21. gadsimtā aviācijas un kosmosa ir parādījusi plašākas attīstības izredzes, un augsta līmeņa vai īpaši augsta līmeņa aviācijas un kosmosa aktivitātes ir kļuvušas biežākas. Milzīgie sasniegumi, kas veikti aviācijas un kosmosa rūpniecībā, nav atdalāmi no aviācijas un kosmosa materiālu tehnoloģiju attīstības un izrāviena. Materiāli ir mūsdienu augsto tehnoloģiju un rūpniecības pamats un priekštecis, un lielā mērā ir priekšnoteikumi augsto tehnoloģiju sasniegumiem. Aviācijas un kosmosa materiālu izstrādei ir bijusi spēcīga atbalsta un garantēta aviācijas tehnoloģijas loma; Savukārt aviācijas un kosmosa tehnoloģijas attīstības vajadzības ir ievērojami vadījušas un veicinājušas aviācijas un kosmosa materiālu attīstību. Var teikt, ka materiālu attīstībai ir bijusi galvenā loma gaisa kuģa modernizācijas atbalstīšanā.

Aviācijas materiāli ir ne tikai materiāla garantija aviācijas produktu izstrādei un ražošanai, bet arī aviācijas produktu modernizācijas tehnoloģiskais pamats. Materiāli ieņem ārkārtīgi svarīgu stāvokli un lomu aviācijas nozares un aviācijas produktu attīstībā. 21. gadsimtā aviācijas materiāli attīstās augstas veiktspējas, augstas funkcionalitātes, daudzfunkciju, struktūras un funkcijas integrācijas, kompozītu, inteliģentās, zemās izmaksu un saderības ar vidi integrācija.
Pielietojot nanodārziņu, apvienojumā ar kosmosa kuģu struktūru var ievērojami stiprināt kompozītmateriālu un pasargāt to no mitruma un ārpuses. Tas nodrošina īpaši augstu materiālu stabilitāti un uzlabo plaisu pretestību.
纳米屏障涂层 -2
Komanda šobrīd strādā pie nākamā projekta posma, lai veicinātu tehnoloģijas industrializāciju, lai tiktu galā ar gaidāmajām Zemes novērošanas, navigācijas un zinātniskām misijām.
Surrejas Universitātes Progresīvo tehnoloģiju institūta (ATI) direktors sacīja, ka mūsu unikālais nano-Barrier pārklājums ir gandrīz desmit gadu sadarbības rezultāts starp ATI un Airbus. Mēs pārbaudām mūsu aizraujošās barjeras par lielām un sarežģītām struktūrām, kas izvietotas kosmosā.
Tomēr šīs inovācijas iespējas pārsniedz telpisko struktūru; Mēs redzam, ka nākotnē mūsu barjerām būs dažādas aizsardzības zemes lietojumprogrammas.

Pasta laiks: 24.-2021. Jūnijs