магазин

новости

Композитные материалы широко используются в аэрокосмической отрасли, и благодаря своему малому весу и сверхпрочности они будут все больше занимать доминирующее положение в этой области. Однако прочность и стабильность композитных материалов зависят от поглощения влаги, механических ударов и воздействия внешней среды.

纳米屏障涂层-1

В статье исследовательская группа из Университета Суррея и компании Airbus подробно описала разработку многослойного нанокомпозитного материала. Благодаря системе нанесения, разработанной в Университете Суррея, его можно использовать в качестве барьерного материала для крупных и сложных трехмерных инженерных композитных конструкций.
Понятно, что XX век — это век стремительного развития современной науки и техники, и одним из важных признаков этого являются блестящие достижения человечества в области аэрокосмической и авиационной техники. В XXI веке аэрокосмическая отрасль продемонстрировала более широкие перспективы развития, и высокотехнологичные и сверхвысокотехнологичные проекты стали более частыми. Огромные достижения в аэрокосмической отрасли неразрывно связаны с развитием и прорывом в области аэрокосмических материалов. Материалы являются основой и предшественниками современных высоких технологий и промышленности и в значительной степени предпосылкой для высокотехнологичных прорывов. Развитие аэрокосмических материалов сыграло важную роль в поддержке и обеспечении развития аэрокосмических технологий; в свою очередь, потребности аэрокосмических технологий в значительной степени способствовали развитию аэрокосмических материалов. Можно сказать, что совершенствование материалов сыграло ключевую роль в поддержке модернизации летательных аппаратов.

Авиационные материалы являются не только материальной гарантией разработки и производства авиационной продукции, но и технологической основой для ее модернизации. Материалы занимают чрезвычайно важное место и играют ключевую роль в развитии авиационной промышленности и авиационной продукции. В XXI веке авиационные материалы развиваются в направлении высокой производительности, высокой функциональности, многофункциональности, интеграции структуры и функций, композитности, интеллектуальности, низкой стоимости и экологической совместимости.
В практическом применении нанобарьер в сочетании со структурой космического аппарата может значительно упрочнить композитный материал и защитить его от влаги и газовыделения. Это обеспечивает сверхвысокую стабильность материала и повышает трещиностойкость.
纳米屏障涂层-2
В настоящее время команда работает над следующим этапом проекта, направленным на содействие индустриализации технологии для решения задач, связанных с предстоящими миссиями по наблюдению за Землей, навигации и научным исследованиям.
Директор Института передовых технологий (ATI) при Университете Суррея заявил, что наше уникальное нанобарьерное покрытие является результатом почти десятилетнего сотрудничества между ATI и Airbus. Мы тестируем наши перспективные барьеры на крупных и сложных конструкциях, развертываемых в космосе.
Однако возможности этой инновации выходят далеко за рамки пространственной структуры; мы видим, что в будущем наши барьеры найдут различное применение в качестве защитных элементов на грунте.

Дата публикации: 24 июня 2021 г.