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相似文献
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1.
高性能竹基纤维复合材料制造技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对我国竹材人造板工业发展过程中遇到的竹材青黄界面有效胶合和竹材单板化利用技术难题,中国林业科学研究院木材工业研究所开发了竹材单板化制造技术、纤维原位可控分离技术、酚醛树脂梯级导入技术和竹基纤维复合材料成型技术等多项技术,研制了多功能竹单板疏解机,建立了竹基复合材料制造技术平台,开发风电桨叶基材、全竹集装箱底板、室外园林景观用材、建筑梁柱、家具、火车车厢底板、水泥模板及建筑撑木等8种竹基纤维复合材料,使毛竹等大径竹材的一次利用率从20%~50%提高至90%以上,使丛生竹、小径毛竹、其他散生杂竹等未能工业化利用的竹材得到高效利用。  相似文献   

2.
<正>2013年度北京市科学技术奖评选结果近日揭晓,中国林科院木材工业研究所主持的"高性能竹基纤维复合材料制造技术"和"环境安全型木塑复合人造板及其制品关键制造技术",分别获得二、三等奖。1)高性能竹基纤维复合材料制造技术:发明的竹材单板化制造技术,实现了竹资源不受径级限制,可大规模工业化和高值化利用;竹材青黄差速异步、点裂微创和纤维原位可控分离技术,突破了竹材青黄界面难以胶合的技术瓶颈;多功能纤维化竹单板疏解机,比现有竹束疏解机生产效率提高5倍以上。  相似文献   

3.
正竹缠绕复合材料是以竹子为基材,以树脂为胶黏剂,采用缠绕工艺加工成型的新型生物基材料,是由浙江鑫宙竹基复合材料科技有限公司和国际竹藤中心研发团队经过10余年不懈努力研制而成。竹缠绕复合材料突破了人类几千年来对竹子应用的传统认知,拉开了传统竹产业革命的帷幕。竹缠绕复合材料技术可以广泛应用于管道、管廊、房屋、容器、交通工具、  相似文献   

4.
<正>中国绿色时报2016年6月2日报道"竹缠绕"国家级科研机构将落地浙江杭州。5月20日,国家林业局同意浙江鑫宙竹基复合材料科技有限公司和国际竹藤中心联合组建"竹缠绕复合材料工程技术研究中心","研究中心"将在技术创新、成果转化以及人才培养等方面发挥积极作用,为推动传统竹材加工产业升级换代、实现节能减排和绿色发展、提高我国竹产业的科技水平做出新贡献。竹缠绕复合材料是以竹子为原材料的新型生  相似文献   

5.
由于煤炭、石油等能源资源来源有限且存在严重的污染问题,人们自然将目光优先集中在那些污染少、可持续供应的品种上,这就是为什么发展风能会成为解决全球能源问题的关键所在.风能由风力发电机组产生,风力发电机叶片在其中起关键作用.本文通过研究生物质风力发电机叶片复合材料制造过程中的斜接问题,找出生产生物质风力发电机叶片复合材料的最佳斜接工艺,为下一步的生产打下基础.  相似文献   

6.
正由中国林科院木材工业研究所主持完成的"高性能竹基纤维复合材料制造关键技术与应用"项目,荣获2015年度国家科学技术进步奖二等奖。该项目突破了竹材青黄胶合、竹材单板化制造、精细疏解、高效重组等关键技术,研制了疏解、高温热处理和成型等关键装备,使竹材利用率提高到90%~95%,单元制备效率提高5倍,施胶量降低15%  相似文献   

7.
重组竹是将竹材重新组织并加以强化成型的一种竹质新材料,是中国拥有自主知识产权、并已实现产业化利用的一种竹基复合材料,具有原材料利用率高、力学性能优异的特点,产品可应用于室内外地板、家具、建筑结构材、装修装潢材,以及风电桨叶等高强度材料领域。目前,中国在重组竹制造技术领域取得重要进展,但也面临着许多制约产品开发与应用的基础研究障碍,亟待解决。文章总结了重组竹材料技术研究取得的重要进展,分析了重组竹材料在产品开发利用中尚需解决的技术问题,以期为高性能重组竹材料的理论研究和实践提供参考。  相似文献   

8.
中国林业科学院北京林业机械研究所主持完成的科研成果"承载型竹基复合材料制造关键技术与装备开发应用项目"获得年度北京市科学技术奖二等奖。该成果由北京林业机械研究所组织多家产学研单位共同完成,经过多年科学研究、技术开发及推广应用,在竹材加工技术  相似文献   

9.
我国高性能竹基纤维复合材料的研发进展   总被引:7,自引:5,他引:2  
于文吉 《木材工业》2011,25(1):6-8,29
总结回顾我国竹材人造板的开发历程和生产现状,介绍中国林科院木材工业研究所开发"高性能竹基纤维复合材料制造技术"的背景及特点.指出该技术的突破点在于解决了竹青竹黄的胶合,以及竹材人造板基本组成单元的单板化等问题,竹材利用率可达90%以上,生产过程耗能低,二氧化碳排放少,符合我国目前低碳经济发展的需要.  相似文献   

10.
以毛竹、麻竹、绿竹和印度莉竹为原料,先经炭化处理制成竹炭,然后于1450℃高温下采用熔融Si渗透技术制得SiC陶瓷材料。借助SEM对竹炭和SiC陶瓷材料的微观构造、形貌特征进行了分析。结果表明:竹基SiC陶瓷材料继承了竹材的各向异性和微观构造特征;竹基SiC陶瓷是一种包含单质Si、C和SiC多相成分的复合材料;由4种竹材制成的SiC材料在微观构造、形貌特征上表现出一定的差异性。  相似文献   

11.
竹青板作为风电叶片复合材料增强相的性能评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前玻璃钢叶片存在的问题,采用分级竹青板作为风电叶片复合材料的增强相,并利用INSTRON 5582 Grading能力学试验机进行检测.结果表明:由一二级竹青板制成的分级竹青层积材复合材料,其物理力学性能均达到或超过目前国外风电叶片在用的常规木材/环氧层积材的特性,完全能够替代目前大量使用的玻璃钢叶片材料.  相似文献   

12.
竹质工程材料及构件的研发,不仅拓展了竹材在建筑、交通和桥梁等领域的应用,而且符合我国绿色发展、清洁生产、乡村振兴战略等重大政策需求。文中阐述了以竹集成材、竹篾集成材、竹重组材为代表的3种竹质工程材料的研究进展,在此基础上梳理归纳了竹集成材梁柱、竹篾集成材梁柱、重组竹材梁柱、复合竹质梁柱构件以及双拼梁柱等5种梁柱工程构件的结构特点,并从建立竹质工程材料与构件的评价分级方法、研发梁柱用竹质工程构件的长效绿色防护技术、制定相关的规范与标准等尚需解决的几个关键技术方面提出了将来的研究展望。  相似文献   

13.
风电叶片复合材料毛竹增强相的动态热机械分析研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了找出整根毛竹中物理力学性能最佳部分,本研究针对风电叶片复合材料中重要的增强相材料-毛竹,利用DMA Q800动态热机械分析仪进行全面的分析测试。实验证明:5~6 a生的毛竹竹青片具有优良的物理力学性能,能够作为风电叶片复合材料优良的增强相使用。  相似文献   

14.
不同竹龄毛竹增强相的动态热机械研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用动态热机械分析仪检测不同竹龄的毛竹,实验证明:在常温条件下,毛竹竹青的刚性随毛竹竹龄的增加而增加,当毛竹到了一定竹龄后,其竹青的刚性渐渐趋于稳定。一般5~6年生的成熟毛竹的竹青部分的常温存储模量位于1010Pa(10GPa)数量级以上,一般能满足做为风力发电叶片复合材料中增强相材料的使用。因此,最佳的风力发电叶片复合材料增强相材料是5~6年生的成熟毛竹。  相似文献   

15.
风力发电站常常安装在偏远的海岛、高山或沙漠地区,叶片在使用过程中常受到高温、闪电、野火等等不利因素的影响而烧损,因此,风电叶片材料阻燃性能的选择就显得十分重要.采用HRR3热释放率系统、HC-2氧指数测定仪等仪器,测定并分析经由不同炭化时间处理的竹丝制造的竹增强复合材料的阻燃性能.结果表明:竹丝经10 min炭化处理制造的竹增强复合材料,试件在HRR3热释放率系统测试实验中产生的热释放量峰值最低(99.44 kw/m2),且在5 min内总热释放量最低(339.15 kW·min/m2),氧指数值最高(52),其阻燃性能较好.  相似文献   

16.
风电叶片用竹基纤维复合材料力学性能的评价   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用热压法生产工艺,利用四川地区3~4年生慈竹,进行风电叶片用竹基纤维复合材料的生产研制,分析竹基纤维复合材料密度与其拉伸、压缩及疲劳性能的关系.并通过与玻璃纤维增强不饱和树脂基复合材料的性能比较,论述竹基纤维复合材料应用于风电叶片制造所具有的优异性能及经济性,为竹叶片制造工艺设计提供初步的技术参数.  相似文献   

17.
文中介绍了常见的竹材密度测定方法及其特点, 阐述了竹材密度变异规律及产生密度变异的主要机理, 并简要探讨了密度变异对竹材及竹基复合材料力学性质的影响。这些成果对竹材密度的深入研究及其加工利用具有重要的参考价值。  相似文献   

18.
毛竹竹青片的动态热机械分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于煤炭、石油等能源资源来源有限且存在严重的污染问题,风能已成为解决全球能源问题的关键所在。本研究针对风电叶片复合材料中重要的增强相材料——毛竹竹青,进行全面的动态热机械分析研究测试,找出整根毛竹竹青中物理力学性能最佳部分,为风电叶片复合材料的开发生产打下基础。  相似文献   

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