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山西专业复合材料街码

时间:2021-08-03 05:46 作者:admin

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  GF和CF增强的热固性复合材料都难以回收并且具有高回收成本。因此,研究人员对风电叶片的可回收材料进行了许多研究。目前,可回收材料主要包括改性热固性复合材料、热塑性复合材料和天然纤维复合材料。上述所有回收技术均适用于现有的热固性复合材料。考虑到热固性树脂的不溶性和不溶性,一些研究者从源头上设计了在环氧树脂上引入活性共价键的方法。在光,热和辐射等外部条件下,可以实现活性共价键的断裂和再结合,并且可以对环氧树脂进行再成形和再加工。

  不同的回收方法可以获得具有不同特性的再生纤维或其他再生产品,其再利用方式也有所不同,如表1所示。因此,本节分别根据不同的回收方法阐述相关的再利用研究。Kouparitsas等人通过滚压工艺将不同长度的再生纤维与玻璃-聚酯复合材料、碳纤维和芳纶纤维增强环氧树脂基复合材料进行了对比,发现再生纤维增强的新型热塑性复合材料的拉伸强度可与工业纤维复合材料相当。

  同时,必须改进回收产品的制造技术,使其具有更具竞争力的性能优势,扩大应用领域,提高使用比例。总的来说,复合材料的回收与利用技术必将朝着绿色环保和低能耗的方向发展,回收产品需要高价值地再利用,以满足可持续发展的要求。风能是可再生能源,天然纤维材料是绿色材料,热塑性复合材料是可回收复合材料,天然纤维材料,可回收复合材料和风能的有机结合,符合世界能源的发展方向,具有高生态性。和经济效益,这将使风电行业更加绿色。感谢你的反馈,我们会做得更好!

  Beauson等人将从风力涡轮机叶片上切碎的复合材料(SC)应用到新的热固性复合材料中。SC在复合材料中具有良好的分布和浸渍性,但SC与基体的结合力较差,应通过化学处理或使用替代树脂来改善。Ogi等人制备了CFRP碎块增强混凝土,其抗折强度和抗压强度随着CFRP含量的增加而增加,由于桥接效应,通过添加适当尺寸的CFRP碎块可以提高混凝土的抗折强度和断裂功能。

  总的来说,复合材料的回收与再利用技术必将朝着绿色环保和低能耗的方向发展,回收产物需要高价值地再利用,以满足可持续发展的要求。风能是可再生能源,天然纤维材料是绿色材料,热塑性复合材料是可回收复合材料。所以,天然纤维材料、可回收复合材料和风能的有机结合,符合世界能源的发展方向,具有很高的生态和经济效益,这将使风电产业更加绿色。

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