La Universitat Tècnica de Viena ha desenvolupat una formulació especial de resina epoxi per a compostos reforçats de fibra en fabricació aeroespacial, naval i automotriu, fins i tot per a la remodelació submarina. Això s'aconsegueix il·luminant qualsevol part de la resina amb llum.

En pocs segons, el nou material es pot transformar completament. Inicialment, el material és transparent i pot ser líquid o pastís; llavors, quan una part d'ella s'il·lumina amb la llum adequada, tota la resina comença a solidificar i apareix fosca. TU Wien (Universitat Tècnica de Viena) ha patentat formulacions especials de resina epoxi. Ara, els investigadors han realitzat amb èxit aquest procés sota l'aigua. Això vol dir que es poden utilitzar noves resines epoxi per a tasques que han estat molt difícils d'implementar fins ara, com ara omplir esquerdes submarines en ponts o preses o reparar canonades durant les operacions en curs.
Com a novetat addicional, aquesta formulació especial es pot utilitzar en combinació amb fibra de carboni i estores de fibra de carboni. Hi ha moltes possibilitats per a aplicacions en enginyeria aeroespacial, aerogeneradors, construcció naval o automoció, en cada àrea on es requereixen alt rendiment mecànic i disseny lleuger.

Les resines epoxi són materials estàndard utilitzats en el camp industrial per a molts propòsits diferents, com ara components electrònics aïllats o components mecànics fixos. Un equip liderat pel professor Robert Liska (TU Wien Institute of Applied Synthetic Chemistry) va desenvolupar additius afegits a resines epoxi comuns per ajustar les seves propietats i aconseguir la cura dels objectius a través dels botons.
"Estem desenvolupant un compost especial en què la llum pot desencadenar una reacció química", explica Robert Liska. "Aquest pot ser un brillant flaix de llum visible, però també tenim compostos que només emeten llum per a la llum ultraviolada".
Al punt on la llum il·lumina la resina, la reacció es comença a alliberar calor. Aquesta calor s'escampa en un altre lloc i inicia una cascada química fins que tota la resina s'ha cuidat.
"L'avantatge clau d'aquest enfocament és que no hi ha necessitat d'il·luminar tota la resina com altres materials fotocurables", explica Liska. "Solament cal il·luminar qualsevol part de la resina amb llum. La resta es pot guarir fins i tot a la profunditat de les esquerdes foscos que vulguis omplir ".
Interès del sector industrial
Les empreses associades de la indústria han preguntat si aquest procés també es pot dur a terme en presència de farcits o fibres "fosques", ja que les resines epoxídiques autocurables són molt útils per a algunes d'aquestes aplicacions més difícils.
"A la superfície, aquesta idea contradiu totes les teories", va dir Liska. "La profunditat de penetració del material que transmet la llum és molt baixa, perquè és fortament absorbida per la fibra de carboni". L'experiment de TU Wien encara mostra el procés de treball.
La curació subacuàtica efectiva també està en contradicció amb la teoria.
"Inicialment pensàvem que era impossible. La gent primer esperaria que l'aigua reaccionés químicament amb els components de la resina i que també eliminés la calor necessària per mantenir la reacció ".
Sorprenentment, però, el procés d'autocura desencadenat per llum també es pot dur a terme sota l'aigua.
"Una de les raons clau per fer-ho és que la reacció química farà que l'aigua es bull", explica Robert Liska. "Després es forma una fina capa de barrera de vapor d'aigua entre la resina temperada i l'aigua que l'envolta".
Els investigadors busquen més usuaris de la indústria per explorar el potencial d'aquesta resina en particular. A més de l'aplicació de composites reforçades de fibra de vidre i fibra de carboni en la indústria aeronàutica, naval i automotriz, la reparació d'edificis és una àrea especialment interessant. Per exemple, un usuari pot omplir una esquerda en un edifici construït amb aigua amb una resina viscosa i després guarir-los amb una llum de flaix. El manteniment del gasoducte és un altre treball que sovint és difícil d'implementar, també és convenient utilitzar resines noves aquí.
"Hi ha moltes possibilitats, i esperem tenir algunes idees noves i interessants", diu Robert Liska.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------
XIAMEN LFT COMPOST PLASTIC CO., LTD.
Focus on (LFT-G, LFRT) R + D i producció: PA, PP, TPU, PPS, PBT, PPA, PEI, PEEK de fibra de vidre llarg i fibra de carboni contínua d'infiltració termoplàstica composta de reforç de plàstics d'enginyeria en sèrie. Es pot utilitzar en aerospacial, automoció, equip mèdic, equipament esportiu, electrodomèstics i altres peces semisestructures lleugeres i rendibles que requereixin mercats d'alt rendiment.
Si necessiteu més informació, no dubteu a contactar-me.
Mike Lee
Email: sale02@lfrtplastic.com
Telèfon mòbil: + 86-180-5026-9764 (wechat / whatsapp / skype)
Lloc web: www.lfrt-plastic.com
Afegiu: No.27 Hongxi Road, Parc Tecnològic Tiangong Chuangxin, Ciutat Maxiang, Xiang'an Dist., Xiamen, Fujian, Xina.
