Универзитет у Бечу за технологију развио је епоксидне смоле који могу бити очврсни под водом.

Jul 31, 2018

Остави поруку

Технички универзитет у Бечу је развио специјалну формулацију епоксидних смола за композиције израђених од влакана у ваздухопловству, бродоградњи и производњи аутомобила, чак и за реконструкцију подводних вода. Ово се постиже осветљавањем било којег дела смоле са светлом.

维也纳 技术 大学 开发 了 在 水下 硬化 的 环氧树脂 - 复合 材料 网

У року од неколико секунди нови материјал се може потпуно трансформисати. На почетку, материјал је провидан и може бити течни или пастозан; онда, када је било који део освијетљен одговарајућим свјетлом, цијела смола почиње да се учвршћује и изгледа мрачно. ТУ Виен (Бечки технички универзитет) је патентирао посебне формулације епоксидних смола. Сада су истраживачи успешно спровели овај процес под водом. То значи да се нове епоксидне смоле могу користити за задатке који су до сада били веома тешки за примјену, као што су пуњење подводних пукотина у мостовима или бранама или поправљање цијеви током текућих операција.


Као додатна новина, ова специјална формулација може се користити у комбинацији са карбонским влакнима и влакнима од карбонских влакана. Постоји много могућности за примену у ваздухопловном инжењерству, ветрогенераторима, бродоградњи или аутомобилској индустрији - у свакој области гдје су потребне високе механичке перформансе и лагани дизајн.

维也纳 技术 大学 开发 了 在 水下 硬化 的 环氧树脂 - 复合 材料 网

Епоксидне смоле су стандардни материјали који се користе у индустријском пољу у различите сврхе, као што су изолиране електронске компоненте или фиксне механичке компоненте. Тим под водством професора Роберта Лиске (ТУ Виен Институт за примењену синтетичку хемију) развили су адитиве који су додати уобичајене епоксидне смоле како би прилагодили њихове особине и постигли циљни третман помоћу дугмади.


"Ми развијамо специјално једињење у којем светлост може покренути хемијску реакцију", објашњава Роберт Лиска. "Ово може бити светао блиц видљиве светлости, али имамо и једињења која емитују светлост само за ултраљубичасту светлост."

У тренутку када светлост осветљава смолу, реакција се започиње да ослобађа топлоту. Ова топлота се шири на другом мјесту и покреће хемијску каскаду све док се не смири.


"Кључна предност оваквог приступа је у томе што не постоји потреба за осветљавањем целокупне смоле као и других фототерапија материјала", објашњава Лиска. "Довољно је освијетлити било који дио смоле с свјетлом. Остатак се може излечити чак иу дубинама тамних пукотина које желите попунити. "


Интерес индустријског сектора

Партнерске компаније из индустрије питале су да ли се овај процес може извршити у присуству "тамних" филера или влакана, пошто су самоподређене епоксидне смоле врло корисне за неке од ових тешких примена.


"На површини, ова идеја је у супротности са свим теоријама", рекла је Лиска. "Дубина пенетрације материјала који преноси светлост је веома низак јер га јако апсорбују угљенична влакна." ТУ Виен експеримент и даље показује радни процес.

Ефективно подводно очвршћавање је такође у супротности са теоријом.


"У почетку смо мислили да је то немогуће. Људи би прво очекивали да вода хемијски реагује са компонентама смоле и елиминише топлоту потребну за одржавање реакције. "

Изненађујуће, међутим, процес самосвучавања који се покреће светло и даље се може изводити под водом.


"Један од кључних разлога за то је да ће хемијска реакција учинити воду да се удари", објашњава Роберт Лиска. "Затим се ствара танак слој водене парне баријере између очврсне смоле и околне воде."

Истраживачи траже више корисника у индустрији да истраже потенцијал ове специфичне смоле. Поред примене композитних влакана ојачаних стакленим влакнима и влакнима, у ваздухопловству, бродоградњи и аутомобилској производњи, поправка зграда је посебно занимљива област. На пример, корисник може напунити пукотину у згради изграђеној у води са вискозном смолом, а затим их излечи помоћу бљештаве лампице. Одржавање гасовода је још један посао који је често тешко имплементирати - такође је прикладно користити и нове смоле.


"Постоји много могућности и надамо се да ћемо имати неке занимљиве нове идеје", каже Роберт Лиска.




-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------

КСИАМЕН ЛФТ ЦОМПОСИТЕ ПЛАСТИЦ ЦО., ЛТД.

Фокус на (ЛФТ-Г, ЛФРТ) Р & Д и производња: ПА, ПП, ТПУ, ППС, ПБТ, ППА, ПЕИ, ПЕЕК дуготрајно стаклено влакно и угљеничних влакана континуална инфилтрација термопластична композитна арматура серије инжењеринг пластике. Може се користити у ваздухопловству, аутомобилску, медицинску опрему, спортску опрему, кућне апарате и друге лагане и економичне полу-конструкционе делове који захтевају тржишта високих перформанси.


Ако вам је потребно више информација, слободно ме контактирајте.

Мике Лее

Е-маил: сале02@лфртпластиц.цом

Мобилни телефон: + 86-180-5026-9764 (вецхат / вхатсапп / скипе)

Сајт: ввв.лфрт-пластиц.цом

                    лфт-пластицс.ен.алибаба.цом

Додај: Но.27 Хонгки Роад, Тиангонг Цхуангкин Технолошки парк, Макианг град, Ксианг'ан Дист., Сјамен, Фујиан, Кина.



Pošalji upit
Контактирајте насако имате било какво питање

Можете нас контактирати путем телефона, е-поште или онлајн обрасца испод. Наш стручњак ће вас ускоро контактирати.

Контактирајте сада!