Композити фибергласа: надоградња традиционалних поља и ширење на тржишта у настајању?
Вођен двоструким циљевима "двоструког угљеника" и трансформације и унапређења глобалне производне индустрије,фибергласКомпозитни материјали (ГФРП) дубоко реконструишу традиционалну индустријску структуру "лагана, висока чврстоћа и отпорности на корозију" као њихове основне предности и убрзавају своју продирање у настала поља као што су нова енергија, ваздухопловство и зелене зграде . процјењују се да је КинафибергласКомпозитни излаз материјала ће објаснити више од 30% глобалног тржишта у уделу 2025. свој "двоструки хелик" Модел раста итерације технологије и експанзија на тржишту постала је одличан узорак за посматрање кинеског врхунског производног пробоја .
1. Традиционална поља: од "алтернативних материјала" до "револуције перформанси"
1. Аутомобилска лагана: од "смањења тежине" до "побољшања ефикасности"
Глобална аутомобилска индустрија пролази дубоку промену "Замена челика са пластиком" . Полиуретански ветар Специјална технологија пређе се проширује на аутомобилско поље .фибергласојачани полиуретански поклопац батерије које је развио је 35% лакши од традиционалног металног раствора . истовремено, интегрисана производња сложених структура реализује се кроз процес компресије, а ефикасност производње се повећава за 40% . након што је Геели Боиеуе усвојенфибергласКомпозитни телесни панели, тежина целог возила смањена је за 18%, потрошња горива на 100 километара смањена је за 0,3. 8л, а емисија угљеника је смањена за 12%.
У области нових енергетских возила, сценарије пријавефибергласКомпозитни материјали су даље проширени . стаклени фибер-карбонски фибер-карбонски хибридни оквир батерије, док сусрећући ниво заштите од ИП67-а, продужава се термичко бежично дифузијско време на 30 минута, што је 5 пута више од чистог металног раствора ., умањила је 25% смањење тежине у НИО ЕТ9 у систему батерије од 60 километара.
2. Бладе ветар турбине:
Из "великог обима" до "интелигентне" дужине глобалних ветромбурбина је премашило 120 метара, позирајући екстремни изазов материјалним перформансама . висок модулфиберглас, кроз технологију модификације наночертика, повећава затезник модула на 96ГПА, повећање 2 0% у поређењу са Е7 серијом . након што је 18МВ Оффрес схоре вијуге ветроелектране, а тежина стварања електричне енергије се повећава за 8%, а уграђене сензор оптичких влакана, а тежина сензора сензора се сензор оптичких влакана повећава се уграђеним сензором ветроелектране у реалном влакну. Смањивање трошкова рада и одржавања за 30% . у области сасхоре ветра, технологија рециклирањафибергласКомпозитни материјали су пробојни . процес рециклирања термопластичних стаклених влакана охрабрили деполимеризацију смоле путем микроталасног грејања и брзином задржавања снаге рециклираногфибергласДосеже 92% . Рециклирани материјал се може престати у главну снопу ножева ветротурбине, формирајући затворену петљу "материјала за грађевинске материјале" . 3. грађевински материјал: од "структурно ојачања" у "функционалну интеграцију" у пољу зелених зграда, компонентни материјали стаклених влакана трансформишући се са једнократног опцијалне компоненте .фибергласОјачани оплат полиуретанских грађевина има курсу промета 10 пута већи од традиционалне дрвене оплате . такође има и својства за успоравање пламена . примењују се на монтажне грађевинске пројекте, скраћујући грађевински период за 40% {{. у области инфраструктуре,.фибергласОјачана епоксидна смола против корозија која се користи у мосту Хонг Конг-Зхухаи-Мацао има стопу задржавања дебљине од 95% након 10 година услуге у морском окружењу, што је 3 пута дуже од традиционалног антикорозијског раствора . Ова технологија је проширена на пројекат облога тунела за решавање проблема бетона у високом прехладу, а да је проједјели проблем бетонске пуцкете у високохлађеном и прехладом. Окружење високе влажности . 2. Поновна тржишта: од "технолошког пробоја" до "експлозије"
1. фотонапонски оквир:
Од "алуминијумске замене" до "Надоградње перформанси" Оффсхоре фотонапонске акције постављају строге захтеве за отпорношћу фотоапарата за раскид с соли . ојачали су полиуретански фотонаполни оквир оквира у облику металираних корозија које су у Кингдао Југ Оффсхоре у облику молекуларног молера у Кингдао Јимо Оффсхоре. Тест експозиције, стопа задржавања чврстоће достигла је 98%, што је 25% нижи од трошкова алуминијумског оквира . ове технологије је овјерено од стране ТУВ Рхеинланд-а, а домаће тржишно удела прелази у удео у домаћем тржишту 2025.
У пољу дистрибуираних фотоноволтака, лагане предностифибергласКомпозитни материјали се даље ослобађају . композитни оквир од полиамидног фибергласа је 60% лакши од алуминијумског оквира и може да инсталира једна особа, што повећава грађевинску ефикасност крова фотонапонске система за 50% {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{. Овај производ је примењен на кровни фотонапонски пројекат ТЕСЛЕ СХАНГХАИ ", помажући то да постигне циљ" нула карбонска фабрика ".
2. Аероспаце:
Од "секундарне структуре" до "основног оптерећења" вертикални реп домаћег великог ваздухоплова Ц919 усваја Авиц композити "фибергласојачани препраг епоксидне смоле, што смањује тежину за 22% у поређењу са традиционалним металним решењима ., тродимензионални процес ткања користи се за постизање прецизних сложених сложених површина . у пољу мешовите структуре фиберглазног славе, што постиже мешовиту структуру фиберглазних глобода. Вибрација и повећава брзину успеха за опоравак од 60% на 85% .
У области економије ниске висине, композитни материјали од фибергласа промовишу комерцијализацију ЕВТОЛ-а (електрични вертикални ваздухоплови за полијетање и слетање) . ЕХ {{216- с тим да смањује трошкове за 40% у односу на раствор угљеника . у исто време, интегрисана је то време у поређењу са раствором угљеника . у исто време. Ласерска технологија заваривања, тако да је празна тежина контролисана у року од 600 кг, испуњавање оптерећених захтева урбаног ваздушног саобраћаја . 3. Марине Енгинееринг: из "антикорозијских превлака" у "структурни материјал" у области дубоког морског аквакултури, постали су револуционарно решење . након што је револуционарно решење . након што је преузео традиционално челични тоф у корачићима Јужно кинеско море, структурални интегритет ојачаног фибергласа ојачали су се у кавезу од винил естра 100%, а перформансе анти-алгијских адхезије је побољшано 3 пута у поређењу са металним кавезима, што је повећало густину аквакултуре у пољу дубоког морског истраживања, што је прекомпозиви на пољу оптерећења, што је преклапалиште за смањење межице за оптерећење, што је прекривени оквир "борбуру" прозор "" борбурицу "убрзао, што је убрзао материју" борбурицу "у пољу дубоког прозора" борбурицу ", што је пречишћавање" борбурице "убрзао материалинг" борбурицу "за 50% {{17}. Подобредни уплови који је развио Институт за дубоки морски науку и технологију кинеске академије наука, користи стаклено влакно-керамички композитни материјал . у окружењу високог притиска 11, . метра, . 5 мм, што је 30% упаљало од фрамера од легуре титанијума . у исто време преносио је пренос светлости у истом времену. Упознавање потреба видео записа високе резолуције . иии. Будући изазови: од "конкуренције капацитета" на "Реконструкција вредности"
1. Пробој на тржишту високог краја
Иако кинеска производња стаклених влакана води свет, врхунски електронским тржиштем тканине и даље је монополизовано Јапаном и Сједињеним Државама {. Међународни композицирање ултра-фине пређе (пречник мањих или једнаких 3 μс) {. 1 ум кроз плазме, сусреће се да је крпа на плазмима, сусрећући се на плазми чип од 7нм Паковање и очекује се да прекрши блокаду прекоморског технологије.
2. Изградња система рециклаже
Више од 500, 000 тона стакленог влакнасте отпада који се генерише у пензионисаним вијеломарбинским сечивима широм света, али стопа рециклирања је мања од 10% . технологија раздвајања стаклене влакне које је развила кинеска национална грађевинска материјала, а Тсингхуа Стопа за уклањање смоле . Рециклирано стаклено влакно се може вратити у стоку ветра у суперкритичном стању. Обући турбине, смањујући емисију угљеника за 60% у целом животном циклусу .
3. Конкурс за стандардни дискурс
У области оффсхоре фотоноволтеике, "Техничке спецификације за ојачани полиуретански фотонапонски оквири од фибергласа" на челу са Кином је постала ИЕЦ међународни стандардни предлог . Ово је први међународни стандард који је предложио предузеће у области композитних материјала кинеског стакленог влакна . Стандардни поставља кључне индикаторе, као што ће отпорност на слојеви и ПИД отпорност на пљескање гурати ближе Кина технолошка рута .
Четврто, будућност индустрије:
Од "добављача материјала" на "Провајдер сервиса" под притиском "двоструког карбонског" циља, композитни материјали са једноструких производа се трансформишу од појединачних произвођача производа у "материјал + процес + дата" Провајдери сервиса "МАТЕРИЈАЛ + ПРОЦЕС + ТРАНЦИОНС-а", када се могу дигитално деконструисати компанијама, али компаније нису ограничене на продају производње ", али реконструисано" додавање вредности ", али реконструишу вредност вредности", већ се не ограничавају на продају вредности ", али реконструишу вредност" вредност података ".
Како је председавајући међународног компотета рекао: "Будуће конкуренција је конкуренција за интеграцију материјалних базена и индустријских великих података ." у овој индустријској револуцији коју покреће сложени влакнасти материјали, Кина је укидала "паралелни тркач" и постигла "водећи" у неким областима и постигла "водећим" са дечијим границама и на тржиштем састојци "нова". Инфраструктура "Кинеске високоетарне производње, убризгавање трајног замаха у глобалну зелену трансформацију .

