- 钱伯章;
<正>为纺织服装行业开发创新纤维和技术解决方案的全球领导者莱卡公司,于2022年9月29日宣布已与Qore~?签订协议,成为世界上第一个大规模使用新一代1,4-丁二醇(BDO)——QIRA~?作为主要原料进行生物基氨纶商业化生产的公司。通过这次合作,LYCRA~?(莱卡~?)纤维70%的成分将来自每年可再生的原材料。
2022年11期 v.51;No.405 7页 [查看摘要][在线阅读][下载 1027K] [下载次数:91 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 钱伯章;
<正>2022年9月19日,鄂尔多斯碳纤维全产业链生产基地项目战略合作签约仪式在鄂尔多斯高新技术产业开发区举行。据了解,此次签约项目总投资60亿元,项目落地鄂尔多斯后,将联合上下游合作伙伴,主要生产T800至T1000高性能碳纤维产品,计划新建6条原丝线以及6条碳化线,形成3万t原丝、1万t碳纤维以及5 000 t复合材料的规模。
2022年11期 v.51;No.405 10页 [查看摘要][在线阅读][下载 1368K] [下载次数:52 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 钱伯章;
<正>三菱化学集团与日本帆板协会(JWA)达成协议,共同促进用于帆板设备的碳纤维回收活动。三菱化学表示,如果风帆设备和部件损坏,就很难修复,所以别无选择,只能更换或丢弃。该公司表示,将利用回收技术从损坏的部件中回收碳纤维。三菱化学和JWA还将开发回收碳纤维产品的应用程序。
2022年11期 v.51;No.405 14页 [查看摘要][在线阅读][下载 1070K] [下载次数:109 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 钱伯章;
<正>2022年10月17日,中国石化仪征化纤有限责任公司400万t高端绿色新材料一体化项目中的第一个年产23万t智能化短纤项目聚酯单元封顶。
2022年11期 v.51;No.405 14页 [查看摘要][在线阅读][下载 1070K] [下载次数:31 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 钱伯章;
<正>奥升德(Ascend)于2022年10月13日推出Acteev~?可持续抗菌防异味技术及屡获殊荣的功能性纺织品。该技术在聚酰胺(PA)66材料中嵌入锌离子,帮助纺织品生产商打造可持续的户外服装及其他严苛要求的装备,同时提供卓越的保护,防止细菌和霉菌滋生引起的异味。作为PA66行业中屈指可数的全球性企业之一,奥升德一直致力于为纺织品市场创造新的价值。Acteev~?技术采用的是锌这一自然元素,对环境安全无害。该技术在高品质PA66面料和纱线中嵌入锌离子,从而为内衣、外套、睡袋、
2022年11期 v.51;No.405 50页 [查看摘要][在线阅读][下载 740K] [下载次数:38 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 钱伯章;
<正>韩国晓星先进材料公司获得了国际可持续发展和碳认证(ISCC Plus),这是全球生物基和循环原料的可持续发展认证计划。晓星公司表示,通过在产品中使用生物基聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、机械回收PET、化学回收PET等,其在世界上第一次获得了ISCC Plus认证。晓星公司使用可持续材料生产轮胎帘子布,例如使用植物衍生材料的工业生物PET纱,以及使用从废弃PET瓶中提取的材料制成的高强度回收PET纱。晓星公司还在开发生物基尼龙纱和轮胎帘子布。
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<正>2022年9月26日,东丽宣布旗下子公司——东丽纺织中欧公司(TTCE)和东丽先进材料韩国公司(TAK)已完成位于捷克普罗斯特霍夫新工厂项目建设,这将扩大该集团在欧洲的Airlite汽车内饰隔音材料业务。东丽表示,Airlite产品是一种熔喷法非织造吸音材料,由轻质聚丙烯和聚酯制成。这种材料通过抑制来自驾驶、振动和外部车辆的噪音来提高乘客的舒适度。TTCE位于捷克的新工厂于2022年10月投产,年产能为1 200 t。新设施将补充TTCE的安全气囊织物业务,有助于扩大汽车材料业务。
2022年11期 v.51;No.405 74页 [查看摘要][在线阅读][下载 1070K] [下载次数:39 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] -
<正>2022年国际塑料及橡胶展览会(K2022)于10月19至26日在德国杜塞尔多夫举行。瑞士欧瑞康集团的聚合物加工解决方案事业部围绕“感受流动,保持控制”这一主题,携多项创新技术亮相K2022,包括基于现代缩聚和挤出系统的原料制备、最新的回收技术、高效的热流道系统、创新的涂层解决方案、用于过滤应用的可持续制造工艺和高质量的齿轮计量泵等。今天,创新不再意味着更快、更多的生产,而是可持续生产。塑料行业意识到自己在可持续发展方面的责任,就像它清楚终端用户对其产品的要求一样。相应的,K2022聚焦减少二氧化碳排放、避免浪费、
2022年11期 v.51;No.405 75页 [查看摘要][在线阅读][下载 683K] [下载次数:12 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 王昊康;
玻璃纤维增强复合材料是一种典型的复合材料,具有质量轻、比强度高、耐腐蚀性好、抗拉强度大等性能优点,为当前复合材料研究热点之一。介绍了影响玻璃纤维增强复合材料力学性能的关键因素,归纳了玻璃纤维增强复合材料拉伸、压缩、弯曲、抗冲击、抗侵彻、抗爆炸性能试验的研究成果,为玻璃纤维增强复合材料在不同工作条件下的选择与应用提供参考。
2022年11期 v.51;No.405 40-43+68页 [查看摘要][在线阅读][下载 1248K] [下载次数:2924 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:27 ] |[阅读次数:1 ] - 胡海燕;张娟娟;宋圭辰;李硕;刘昱萌;刘斌;
扫描电子显微镜(SEM)可以有效地观测到碳纤维复合材料(CFRP)中碳纤维(CF)的形态和分布,但是对CF进行定性观察对改善CFPR电性能的贡献是有限的。在Mask R-CNN的基础上提出了SoftMask R-CNN来实现CF的SEM图像自动分割,进行CF分布的评估,研究CF分布对CFRP电性能的影响。试验结果表明:Soft-Mask R-CNN在SEM图像上的平均准确率和交并比分别为86.9%、90.7%;Soft-Mask R-CNN在不同的SEM放大条件下具有稳定的分割结果;Soft-Mask R-CNN对CF的SEM图像进行实时分割满足了对连续SEM图像观测的需求,表明CF分布可以改善CFRP的电性能。
2022年11期 v.51;No.405 44-50页 [查看摘要][在线阅读][下载 1476K] [下载次数:111 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 许立;
为获得应用性能更好的水泥基复合材料,以聚乙烯醇纤维与玄武岩纤维为混掺对象,保持纤维总体积掺量不变,通过设计不掺纤维、单掺聚乙烯醇纤维、单掺玄武岩纤维以及不同纤维比例混掺等对比方案,对水泥砂浆的流动性、抗压、抗折强度以及干缩性能等进行了研究。结果表明:适当比例的聚乙烯醇纤维和玄武岩纤维混掺,能有效提升水泥砂浆的综合性能;聚乙烯醇纤维和玄武岩纤维体积比为2∶3时,砂浆的韧性、抗裂性均最佳,为最优配比。
2022年11期 v.51;No.405 51-54+58页 [查看摘要][在线阅读][下载 1601K] [下载次数:258 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:2 ] |[阅读次数:0 ] - 李夏;王峰;
用玻璃纤维(GF)对酚醛树脂(PF-8063)进行改性,制备短GF增强PF-8063 (PF-8063/SGF)复合材料和长GF增强PF-8063 (PF-8063/LGF)复合材料。通过扫描电子显微镜对复合材料的冲击断面以及表面形貌进行分析,采用人工加速老化试验研究热老化对复合材料力学性能的影响,结果表明:热老化后,复合材料表面出现了明显粉化情况,纤维和树脂间脱黏,基体中形成众多孔洞;随着老化时间的延长,复合材料的拉伸强度不断降低,老化温度越高,拉伸强度降低越快。在低于200℃的温度下,PF-8063/SGF复合材料具有更短使用寿命。
2022年11期 v.51;No.405 55-58页 [查看摘要][在线阅读][下载 1359K] [下载次数:128 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 张世宇;赵伟;刘龙刚;李峰;
为了提高隧道用水泥土的力学性能,选择P.O 42.5硅酸盐水泥作为材料,掺入不同添加量和长度的聚乙烯醇(PVA)纤维,并进行拉伸强度试验。研究结果表明:当在水泥土中添加PVA纤维后,被拉试样先从最大强度快速减小至某一值,之后趋于相对稳定的状态;加入纤维后获得了更高的拉伸强度;PVA纤维/水泥土呈现塑性破坏的特点,拉伸性能并没有彻底失效,形成了一定残余强度。本研究开发的PVA纤维/水泥土加强了水泥土的综合性能,具有很好的应用价值。
2022年11期 v.51;No.405 59-62页 [查看摘要][在线阅读][下载 1258K] [下载次数:155 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:2 ] |[阅读次数:0 ] - 曹周阳;关晓迪;徐恭;孟成龙;马迪;
将植物纤维和聚丙烯纤维加入混凝土制成再生混凝土试样,分析了纤维种类对再生混凝土劈裂抗拉强度的影响。研究表明:随着养护时间的延长,除了加入植物纤维的再生混凝土,其余再生混凝土的劈裂抗拉强度和拉伸变形模量是提高的;加入直聚丙烯纤维的再生混凝土的劈裂抗拉强度最大,而加入曲聚丙烯纤维的再生混凝土的劈裂抗拉强度最小。
2022年11期 v.51;No.405 63-68页 [查看摘要][在线阅读][下载 1385K] [下载次数:501 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:8 ] |[阅读次数:0 ] - 王晓龙;
超高性能混凝土(UHPC)具有优异的力学性能、耐久性且能减轻结构自重、降低材料使用量,具有广阔应用前景。但UHPC中大量采用超细硅灰与钢纤维等材料,成本较高。采用稻壳灰替换适量的硅灰,并选用聚丙烯纤维、玄武岩纤维与钢纤维混杂,通过测试UHPC的流动度、抗压强度、抗折强度、起裂强度、起裂挠度以及氯离子扩散系数等,分析稻壳灰与混杂纤维对UHPC的影响。结果表明:稻壳灰是一种性能优良的廉价矿物掺合料,适当比例的稻壳灰取代硅灰能一定程度改善UHPC的流动度,使其力学强度与动态弹性模量增大,提升起裂强度与耐久性,混杂纤维未能使UHPC取得预期的力学强度和耐久性,但对UHPC抗裂性能有所改善。
2022年11期 v.51;No.405 69-74页 [查看摘要][在线阅读][下载 1447K] [下载次数:419 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:6 ] |[阅读次数:0 ] 下载本期数据