威伯倫設(shè)備護(hù)航,蘭州交大實(shí)驗(yàn)室拓展復(fù)合材料研究邊界
復(fù)合材料的研究邊界正在不斷拓展,而蘭州交通大學(xué)與廈門威伯倫科技有限公司共建的先進(jìn)復(fù)合材料實(shí)驗(yàn)室,在威伯倫科技先進(jìn)設(shè)備的護(hù)航下,正積極探索未知領(lǐng)域,將復(fù)合材料的研究推向新的高度。
傳統(tǒng)復(fù)合材料研究往往受限于實(shí)驗(yàn)設(shè)備的性能,許多前沿方向難以深入。威伯倫科技提供的實(shí)驗(yàn)型開煉機(jī)與硫化機(jī),憑借其強(qiáng)大的功能,為突破這些限制提供了可能。設(shè)備的智能化控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)超寬范圍的參數(shù)調(diào)節(jié),例如溫度可從室溫調(diào)節(jié)至 300℃以上,壓力調(diào)節(jié)精度達(dá)到 0.1MPa,滿足了多種新型復(fù)合材料的實(shí)驗(yàn)需求。
實(shí)驗(yàn)室正在探索的納米復(fù)合材料研究,便是拓展研究邊界的典型例子。納米材料因其獨(dú)特的尺寸效應(yīng),能有效提升復(fù)合材料的性能,但納米顆粒的均勻分散是一大難題??蒲腥藛T利用威伯倫開煉機(jī)的度剪切功能,結(jié)合精細(xì)的溫度控制,成功實(shí)現(xiàn)了納米顆粒在基體材料中的均勻分布。通過設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)測混煉過程中的扭矩變化,判斷分散效果,為優(yōu)化工藝提供了重要依據(jù)。
另一研究方向是生物基復(fù)合材料,這類材料以可再生資源為原料,具有良好的環(huán)保性能,是未來材料發(fā)展的重要方向。但生物基材料的加工性能較差,對設(shè)備要求較高。實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)利用威伯倫硫化機(jī)的柔性加壓功能,緩慢調(diào)節(jié)壓力,避免材料在成型過程中出現(xiàn)開裂,成功制備出性能穩(wěn)定的生物基復(fù)合材料樣品,并測試了其在自然環(huán)境中的降解性能。
實(shí)驗(yàn)室還開展了復(fù)合材料在極端環(huán)境下的性能研究。通過與環(huán)境模擬設(shè)備聯(lián)用,威伯倫設(shè)備可在高低溫、高壓等極端條件下進(jìn)行材料加工與測試,研究材料在太空、深海等特殊環(huán)境中的應(yīng)用潛力。目前,針對深海探測設(shè)備外殼材料的研究已取得初步數(shù)據(jù),為后續(xù)應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
威伯倫設(shè)備的可靠性與靈活性,讓科研人員敢于挑戰(zhàn)更前沿的研究方向。隨著研究的深入,復(fù)合材料的應(yīng)用邊界將不斷被拓展,為多個領(lǐng)域帶來性的變化。