上海壬丰复合材料有限

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8、候性好等特点,已逐步取代木材及金属合金,广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域,在近几年更是得到了飞速发展。而其中的热固性树脂基复合材料也凭借其优良的性能成为很多器材的必选品。热固性树脂基复合材料是指以以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维等为增强材料,以某些树脂为基体制成的复合材料。高性能热固性树脂基复合材料所采用的基体主要有环氧树脂、酚醛树脂、乙烯基酯树脂等。环氧树脂。环氧树脂的特点是具有优良的化学稳定性、电绝缘性、耐腐蚀性。良好的粘接性能和较高的机械强度,广泛应用于化工、轻工、机械、电子、水利、交通、汽车、家电和宇航等各个领域。1993年世界环氧树脂生产能力

9、为130万吨,1996年递增到143万吨,1997年为148万吨,1999年150万吨,XX年达到180万吨左右。我国是从1975年开始研究环氧树脂。据不完全统计,目前我国环氧树脂生产企业约有170多家,总生产能力为50万多吨,设备利用率为80%左右。酚醛树脂。酚醛树脂具有耐热性、耐磨擦性、机械强度高、电绝缘性优异、低发烟性和耐酸性优异等特点,因而在复合材料产业的各个领域得到广泛应用。近年来在某些高新技术如电子行业、汽车行业、航空航天等领域得到了应用。1997年全球酚醛树脂的产量为300万吨,其中美国为164万吨。我国的产量为18万吨,进口4万吨。酚醛树脂的应用包括汽车刹车片、酚醛电容包封料、

10、深层过滤材料、航空航天等行业。乙烯基酯树脂。乙烯基酯树脂是20世纪60年代发展起来的一类新型热固性树脂,其特点是耐腐蚀性好、耐溶剂性好、机械强度高、延伸率大、与金属、塑料、混凝土等材料的粘结性能好、耐疲劳性能好、电性能佳、耐热老化、固化收缩率低、可常温固化也可加热固化。南京金陵帝斯曼树脂有限公司引进荷兰的先进技术生产的Atlac系列强耐腐蚀性乙烯基酯树脂,已广泛用于贮罐、容器、管道等,有的品种还能用于防水和热压成型。南京费隆复合材料有限公司、上海新华树脂厂、南通明佳聚合物有限公司等厂家也生产乙烯基酯树脂。如今高性能热固性树脂基复合材料的应用范围很广泛。1.热固性树脂基复合材料在航空航天领域中的

11、应用在民航方面,采用民用航空材料方面由于采用环氧基碳纤维增强材料,带来非常明显的性价比。欧洲空中客车公司提出更多地用轻质高强材料使机身减重30,整个飞行成本可降低40。空客的储备技术还说明,机身达到减重15,成本可下降15的目标。空客在使用复合材料方面一直走在业界前头,A380飞机约25由复合材料制造,其中22为环氧基和工程塑料基纤维增强塑料。A380在后压力舱后部的后机身首次采用了复合材料和先进金属材料,使用这些复合材料减轻了机身重量,大大减少了油耗和排放,并降低了运营成本。再如波音777飞机上采用纤维增强复合材料量达919t,占结构总质量的11%。我国高性能复合材料应用于航空业已有20多年

12、历史,目前军用歼击机用量达25%,直升机最高用量可达50%,民用客机也达到10%20%,主要用于起落架舱门、内外侧副翼、方向舵、升降舵、扰流板等。利用纤维缠绕工艺制造的环氧基固体发动机罩耐腐蚀、耐高温、耐辐射,而且密度小、刚性好、强度高、尺寸稳定。再如导弹弹头和卫星整流罩、宇宙飞船的防热材料、太阳能电池阵基板都采用了环氧基及环氧酚醛基纤维增强材料。2.热固性树脂基复合材料在能源工业方面的应用在新能源方面,树脂基复合材料可用于风力发电机叶片、电杆及电绝缘制品等。据了解由于对风力发电用叶片强度和刚度的要求越来越高,30多米以上的玻璃钢叶片是由环氧树脂和碳纤维粘合制作,德国公司最大的风叶已达到82m

13、。目前风能作为清洁能源受到重视,我国沿海和西北地区的风车田开发,将需求高性能风机叶片。四川东方气轮机厂已于XX年全套引进德国REPOWER公司风力发电机项目,这标志我国风田开发正式启动运行。该项目的风叶直径达35m,由丹麦在天津的独资企业制造配套,并进行国内原材料配套消化吸收.3.热固性树脂基复合材料在电子工业中的应用用复合材料制作的电子功能材料种类很多,最具代表性的是印刷线路板基板材料。复合材料在电子工业中的另一大类应用是制作各种天馈线,包括反射面和天线罩,还有馈源、波导等高频部件,赋予诸多电子设备,特别是通讯收发设备、雷达等产品特种功能更是制造技术的战术指标。同时,利用有些复合材料的吸波性

14、能,还可制成屏蔽材料和隐身材料。先进材料的发展方向由原来的性能最优化转变为性能与成本的平衡发展。我国的复合材料低成本制造技术研究虽然起步较晚,也取得了长足的发展。目前,我国的先进复合材料制造技术在军事和民用领域具有巨大的发展契机,大飞机项目公司的成立就是有力的佐证。只有攻克复合材料低成本化的技术瓶颈,才能更好的促进我国先进复合材料制造技术的飞速发展,为新世纪的复合材料工业注入新的活力。摘要目的药物敏感性试验简称药敏试验,旨在了解病原微生物对各种抗生素的敏感程度,指导临床合理选用抗生素的种类和用量,以做到利用药物对疾病进行更加准确的治疗。由于在实践操作中所进行的各种标准药敏试验的周期较长,一般需

15、要耗用几十个小时,且操作过程较复杂,需要有经验的专业实验人员进行反复验证。因此,建立灵敏、快速和操作简单的药物敏感性试验方法在科研应用方面具有非常重要的意义。本研究以普鲁士蓝(PB)为光学探针,大肠埃希氏菌(E.coli)为模型微生物所构建一种新型的光学体外药敏试验方法,用于快速的检测出药物有效性及筛选出抗菌新化合物,弥补现有的方法缺陷。方法实验以K3Fe(CN)6为电子受体,定量转移微生物呼吸作用所产生的电子,自身被还原为K4Fe(CN)6,与后续加入的FeCl3反应生成普鲁士蓝(PB)。当微生物的活性受到抑制时,其呼吸作用会减弱,相应生成的PB的量也会减少。因此,可通过700nm处测定PB的吸光度确定受试微生物活性变化。通过考察Fe(CN)64-的生成量,确定体系的稀释倍数

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