- •УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
- •УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ - УВМ
- •ТКАНЬ
- •ВВЕДЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ УВМ
- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ УВМ
- •ТРУБКИ
- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ УВМ
- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ УВМ
- •ИСТОРИЯ УВМ
- •ИСТОРИЯ УВМ
- •ИСТОРИЯ УВМ
- •СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УВМ
- •СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УВМ
- •КЛАССИФИКАЦИЯ УВМ
- •КЛАССИФИКАЦИЯ УВМ
- •КЛАССИФИКАЦИЯ УВМ
- •КЛАССИФИКАЦИЯ УВМ
- •КЛАССИФИКАЦИЯ УВМ
- •КЛАССИФИКАЦИЯ УВМ
- •КЛАССИФИКАЦИЯ УВМ
- •КЛАССИФИКАЦИЯ УВМ
- •КЛАССИФИКАЦИЯ УВМ
- •АКТУАЛЬНОСТЬ УВМ
- •АКТУАЛЬНОСТЬ УВМ
- •АКТУАЛЬНОСТЬ УВМ
- •ЛИТЕРАТУРА
- •Carbon fiber is a super strong material that's also extremely lightweight. Engineers and
- •Активацией УВ получают материалы с большой активной поверхностью (300 —1500 м²/г), являющиеся прекрасными
- •ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УВМ, СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ВЕЛИЧИНЫ
- •МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
- •МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
- •МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
- •МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
- •МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
- •УПРУГОСТЬ УВМ
- •МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
- •ОБМЕННАЯ ЁМКОСТЬ
- •ОБМЕННАЯ ЁМКОСТЬ
- •ОБМЕННАЯ ЁМКОСТЬ
- •ОБМЕННАЯ ЁМКОСТЬ
- •ОБМЕННАЯ ЁМКОСТЬ
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •Микро- структур а угле- волокон AS4 (а, б)
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •Микро- структур а угле- волокон (а, б)
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •МИКРОСТРУКТУРА УВМ
- •СТРУКТУРЫ УВМ
- •Схема
- •ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ УВМ
- •ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ УВМ
- •Форма станка позволяет «ткать» объекты сложной формы, причём они получаются куда прочнее и
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ УВМ
•УВ обладают полупроводниковыми свойствами.
•можно в широком диапазоне изменять электропроводность УВ
•Варьируя условия термической обработки, вводя легирующие добавки (бор, щелочные металлы)
•формируя проводящие области из различного типа электропроводящих легирующих добавок,
•ИОНООБМЕННЫЕ УВМ
•Обработкой УВ окислителями, концентрированными растворами кислот (азотная, серная, фосфорная) и другими реагентами получают УВ-катионообменники.
•Путем аминирования (с предварительным хлорированием или без него) в парах аммиака, пиридина при нагревании получают УВ-анионообменники.
•КАТАЛИЗАТОРЫ
•Введением в исходные волокна-прекурсоры или в УВ солей различных металлов (платины, иридия, палладия, хрома, ванадия, серебра, марганца, меди, кобальта, никеля, железа и др.)
•последующей термической обработкой, при которой происходит восстановление металлов, получают металлсодержащие УВ- катализаторы с высокой каталитической активностью.
Форма станка позволяет «ткать» объекты сложной формы, причём они получаются куда прочнее и легче, чем если бы их штамповали из алюминия или стали.
