Brève introduction de la fibre de carbone | Fibre de carbone militaire

Brève introduction de la fibre de carbone | Fibre de carbone militaire

La fibre de carbone fait référence aux fibres à haute résistance et à haut module avec une teneur en carbone supérieure à 90%. La résistance aux températures élevées occupe la première place parmi toutes les fibres chimiques. Il est fait de fibre acrylique et de fibre de viscose, qui est oxydée et carbonisée à haute température. C’est un excellent matériau pour la fabrication d’équipements aérospatiaux et autres équipements de haute technologie.

La fibre de carbone est principalement composée d’éléments en carbone et présente les caractéristiques de résistance à haute température, de résistance au frottement, de conductivité thermique et de résistance à la corrosion. La forme est fibreuse, douce et peut être transformée en divers tissus. L’orientation a une force et un module élevés. La densité de la fibre de carbone est faible, de sorte que la résistance spécifique et le module spécifique sont élevés. La fibre de carbone est principalement utilisée comme matériau de renforcement à mélanger avec de la résine, du métal, de la céramique et du carbone pour fabriquer des matériaux composites avancés. Les composites de résine époxy renforcée de fibres de carbone ont la résistance spécifique et le module spécifique les plus élevés parmi les matériaux d’ingénierie existants.

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Smartnoble Connectors assure la recherche et le développement, la production et la vente de connecteurs de haute précision. À l’heure actuelle, les principaux produits comprennent plus de 50 séries et plus de 5000 connecteurs électriques à enbranchement rapide résistants à l’environnement, des connecteurs d’alimentation haute fiabilité, des connecteurs de filtre, des connecteurs électriques haute densité de la série MII-C-38999, des connecteurs électriques push-pull, etc. Variété. Les produits sont largement utilisés dans les communications, l’aérospatiale, l’aviation, la navigation, le médical, les transports, l’énergie électrique, les nouvelles énergies, l’instrumentation et d’autres domaines. Depuis sa création, l’usine Smartnoble a passé la certification de gestion de la qualité lSO9001, la certification du système de gestion de la qualité des produits militaires, la certification du système de gestion de la qualité TS16949, la qualification de confidentialité, la certification CE et certains produits ont obtenu un certain nombre de brevets nationaux. La société dispose d’une solide équipe de R & D, d’équipements de traitement avancés, d’équipements de test sophistiqués, d’un cycle de développement court, d’un cycle de livraison court, d’un cycle de développement court, d’une excellente variété, d’une forte sensibilisation au service et a remporté les éloges unanimes des clients nationaux et étrangers.

 

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SMARTNOBLE est une marque bien connue au service des industries militaires et de la défense depuis 2008, produisant et fournissant des composants, sous-systèmes et équipements standard militaires pour l’armée, la marine et l’aérospatiale.

Équipement personnel militaire, aviation militaire et drones, véhicules terrestres militaires et pièces de navires de guerre et plus encore.

Nous disposons d’une usine de production de 10 000 mètres carrés et d’une équipe de production composée d’ingénieurs matériaux, d’ingénieurs procédés et d’ingénieurs en inspection qualité.

Nos mises à jour et articles de blog

| de générateur diesel Introduction | Définition

Un générateur est un dispositif mécanique qui convertit d’autres formes d’énergie en énergie électrique. Un générateur diesel est une combinaison d’un moteur diesel et d’un générateur (généralement un alternateur) pour produire de l’électricité. Les moteurs diesel à allumage par compression sont généralement conçus pour fonctionner au mazout, mais il en existe des types qui conviennent à une utilisation avec d’autres carburants liquides ou au gaz naturel. Un générateur diesel est un petit équipement de production d’énergie, qui fait référence à une machine électrique qui utilise du diesel comme carburant et utilise un moteur diesel comme moteur principal pour entraîner le générateur à générer de l’électricité. L’ensemble est généralement composé d’un moteur diesel, d’un générateur, d’un boîtier de commande, d’un réservoir de carburant, d’une batterie de stockage pour le démarrage et le contrôle, d’un dispositif de protection, d’une armoire de secours et d’autres composants. Il peut être utilisé pour la production quotidienne d’électricité et la production d’électricité de secours dans divers ménages, bureaux, grandes, moyennes et petites entreprises.

Les systèmes laser « peigne » mesurent tous les gaz à effet de serre primaires dans l’air

Les chercheurs en laser du National Institute of Standards and Technology (NIST) ont mis à niveau leur instrument de peigne de fréquence laser pour mesurer simultanément trois gaz à effet de serre en suspension dans l’air – l’oxyde nitreux, le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau – ainsi que les principaux polluants atmosphériques ozone et monoxyde de carbone. Combinée à une version antérieure du système qui mesure le méthane, la technologie à double peigne du NIST peut maintenant détecter les quatre principaux gaz à effet de serre, ce qui pourrait aider à comprendre et à surveiller les émissions de ces gaz piégeant la chaleur impliqués dans le changement climatique. Le système de peigne le plus récent peut également aider à évaluer la qualité de l’air urbain. Ces instruments du NIST identifient les signatures de gaz en mesurant avec précision les quantités de lumière absorbées à chaque couleur dans le large spectre laser, car des faisceaux spécialement préparés tracent un chemin dans l’air. Les applications actuelles comprennent la détection des fuites provenant des installations pétrolières et gazières ainsi que la mesure des émissions du bétail. Les systèmes de peigne peuvent mesurer un plus grand nombre de gaz que les capteurs conventionnels qui échantillonnent l’air à des endroits spécifiques. Les peignes offrent également une plus grande précision et une plus grande portée que des techniques similaires utilisant d’autres sources de lumière. La dernière avancée du NIST, décrite dans un nouvel article, déplace le spectre de la lumière analysée du proche infrarouge vers le moyen infrarouge, permettant l’identification de gaz plus nombreux et différents. Les anciens systèmes de peigne dans le proche infrarouge peuvent identifier le dioxyde de carbone et le méthane, mais pas l’oxyde nitreux, l’ozone ou le monoxyde de carbone. Les chercheurs ont démontré le nouveau système sur des chemins aller-retour d’une longueur de 600 mètres et 2 kilomètres. La lumière de deux peignes de fréquence a été combinée dans une fibre optique et transmise par un télescope situé au sommet d’un bâtiment du NIST à Boulder, au Colorado. Un faisceau a été envoyé à un réflecteur situé sur un balcon d’un autre bâtiment, et un deuxième faisceau à un réflecteur sur une colline. La lumière du peigne a rebondi sur le réflecteur et est retournée à l’emplacement d’origine pour analyse afin d’identifier les gaz dans l’air. Un peigne de fréquence est une « règle » très précise pour mesurer les couleurs exactes de la lumière. Chaque « dent » de peigne identifie une couleur différente. Pour atteindre la partie infrarouge moyen du spectre, le composant clé est un matériau cristallin spécialement conçu, connu sous le nom de niobate de lithium à polissage périodique, qui convertit la lumière entre deux couleurs. Le système de cette expérience a divisé la lumière proche infrarouge d’un peigne en deux branches, a utilisé des fibres spéciales et des amplificateurs pour élargir et déplacer le spectre de chaque branche différemment et pour augmenter la puissance, puis a recombiné les branches dans le cristal. Cela produisait une lumière infrarouge moyenne à une fréquence plus basse (longueur d’onde plus longue) qui était la différence entre les couleurs d’origine dans les deux branches. Le système était suffisamment précis pour capturer les variations des niveaux atmosphériques de tous les gaz mesurés et était d’accord avec les résultats d’un capteur ponctuel conventionnel pour le monoxyde de carbone et l’oxyde nitreux. Un avantage majeur dans la détection de plusieurs gaz à la fois est la possibilité de mesurer les corrélations entre eux. Par exemple, les rapports mesurés entre le dioxyde de carbone et l’oxyde nitreux concordaient avec d’autres études sur les émissions provenant de la circulation. En outre, le rapport entre l’excès de monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone concordait avec des études urbaines similaires, mais n’était que d’environ un tiers des niveaux prévus par l’Inventaire national des émissions (NEI) des États-Unis. Ces niveaux fournissent une mesure de l’efficacité avec laquelle le carburant brûle dans les sources d’émissions telles que les voitures. Les mesures du NIST, en écho à d’autres études suggérant qu’il y a moins de monoxyde de carbone dans l’air que ne le prévoit le NEI, ont mis les premiers chiffres précis sur les niveaux de référence ou « inventaires » de polluants dans la région de Boulder-Denver. « La comparaison avec le NEI montre à quel point il est difficile de créer des inventaires, en particulier ceux qui couvrent de vastes zones, et qu’il est essentiel de disposer de données pour les réinjecter dans les inventaires », a déclaré l’auteur principal Kevin Cossel. « Ce n’est pas quelque chose qui aura un impact direct sur la plupart des gens au quotidien – l’inventaire essaie simplement de reproduire ce qui se passe réellement. Cependant, pour comprendre et prédire la qualité de l’air et les impacts de la pollution, les modélisateurs se fient aux inventaires, il est donc essentiel que les inventaires soient corrects. Les chercheurs prévoient d’améliorer davantage le nouvel instrument à peigne. Ils prévoient d’étendre la portée à de plus longues distances, comme cela a déjà été démontré pour le système proche infrarouge. Ils prévoient également d’augmenter la sensibilité de détection en augmentant la puissance lumineuse et d’autres ajustements, pour permettre la détection de gaz supplémentaires. Enfin, ils travaillent à rendre le système plus compact et robuste. Ces progrès pourraient aider à améliorer la compréhension de la qualité de l’air, en particulier l’interaction des facteurs influençant la formation d’ozone.

Perspectives pour le développement d’applications de fibre laser de haute puissance

La technologie de la fibre laser de haute puissance est l’une des directions de recherche chaudes dans le domaine de la technologie optoélectronique, en particulier la technologie laser ces dernières années, et a été largement utilisée dans la fabrication industrielle, le traitement médical, l’exploration énergétique, la défense militaire et d’autres domaines. De la tendance de développement de l’ensemble de l’industrie du laser de haute puissance, le laser à fibre combine les caractéristiques de guide d’ondes de la fibre optique et les caractéristiques de pompage du semi-conducteur, ce qui présente les avantages exceptionnels d’une bonne qualité de faisceau, d’une efficacité élevée, d’une bonne dissipation thermique, d’une structure compacte et d’un fonctionnement doux, représentant la direction de développement du laser haute puissance et haute luminosité. En termes de segmentation du marché, le laser à fibre est l’un des points chauds de la recherche dans le domaine des lasers de haute puissance ces dernières années, en particulier le développement des lasers à fibre de haute puissance est plus rapide, et les technologies de modulation Q et de verrouillage de mode des lasers conventionnels sont également introduites dans les lasers à fibre, ce qui élargit non seulement le champ de recherche des lasers à fibre, mais aussi promouvoir le développement de la technologie laser. À la même puissance de sortie, par rapport aux autres lasers, les lasers à fibre présentent les avantages d’une structure simple, d’une efficacité de conversion élevée, d’une bonne qualité de faisceau, d’un faible coût d’entretien et d’une bonne dissipation de la chaleur, etc. Ils sont devenus la source de lumière grand public dans les domaines de fabrication industrielle traditionnels tels que la découpe des métaux, le soudage et le marquage, et sont largement utilisés dans les applications médicales et cosmétiques, aérospatiales et militaires, etc. En particulier dans le traitement laser et la communication optique, le potentiel de développement fait qu’il a tendance à remplacer progressivement les lasers traditionnels. Dans l’ensemble, la technologie laser à fibre de haute puissance devrait répondre à la demande urgente de lasers de haute puissance et à haut rendement au 21ème siècle dans les domaines de la fabrication laser avancée et de la défense militaire, et constitue une technologie de pointe d’importance stratégique pour l’économie nationale et la sécurité nationale. Les lasers à fibre de haute puissance présentent également un grand potentiel pour des applications dans l’exploration énergétique, les grands dispositifs scientifiques, les sciences spatiales, les sciences de l’environnement et d’autres domaines, et deviendront un outil puissant pour la compréhension et la transformation du monde par l’homme.

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