V oblasti Aerospace, který má extrémní požadavky na výkon materiálu, je málo zdi nanotrubic jako „Jack všech obchodů“ s jedinečnými dovednostmi, hraje nenahraditelnou roli v mnoha klíčových odkazech .
„Posílení“ strukturálních materiálů letadel
Strukturální materiály letadel a kosmických lodí musí splňovat požadavky na vysokou pevnost a lehkou hmotnost současně a nanotrubice s několika zdívými uhlíky jsou v tomto ohledu perfektním partnerem ., které přidává malé množství několika zdívých uhlíkových nanotrubic, je to jako vstříkání „ukládá se v materiálu .} může být v porovnávání a v porovnání s porovnáváním a přitažlivým v porovnávání a v porovnání s porovnáním a přidáváním v porovnávání a v porovnávání a přidáním v tělech a v porovnání s porovnávanou a kosti“ může být v injekci „{3 {3 {3 {3 {3 {3 {3}. other materials, greatly improving the mechanical properties of the material. For example, after adding few-walled carbon nanotubes to the composite materials of the fuselage and wings, the tensile strength and impact resistance of the material are significantly improved, and the weight can be reduced a lot. This means that the aircraft can carry more fuel or equipment, the endurance is improved, and the energy consumption during flight Rovněž budou sníženy . Výzkumná data ukazují, že kompozitní materiály s přidanými nanotrubicemi s několika zdiminy jsou o více než 30% silnější než tradiční materiály, ale hmotnost se sníží asi o 20% . pro Aerospace Field, které uskutečňují vysokou účinnost, to je nepochybně propuštěné {.
„Základní komponenta“ ochranných povlaků s vysokou teplotou
Během leteckého letu bude letadlo čelit extrémním vysokoteplotním prostředím . Například, když letadlo létá nadzvukovou rychlostí, tření mezi povrchem trupu a vzduchem bude generovat hodně tepla a teplota může být až stovky stupňů; Když se kosmická loď vrátí do atmosféry, musí vydržet vysokoteplotní spálení tisíců stupňů . Několik zdívých uhlíkových nanotrubic má vynikající vysokoteplotní odpor a může udržovat stabilní strukturu a výkon v takovém extrémním prostředí . Přidáním ochranného povlaku je zadržování „ohnivo“ na „ohnivo“ na “ohnivo“ na na ně na základě „ohnivo“ na “na základě“ na základě „šesti“, na ně na na něm je uvedeno na vrstvu. Letadlo . Tento povlak lze rovnoměrně pokrýt na povrchu letadla, účinně blokovat vysokou teplotu před napadením vnitřní struktury a chránit normální provoz klíčových komponent, jako je elektronická zařízení a palivové systémy . Navíc přidání několika zvadných nanotubic může také vylepšit, aby to bylo leženo, a to, že je to leženo, „více zvlněné nanotrubice“, což je více zmiňovaných, „více zdivované„ více zdi “. Snížení nákladů na údržbu .

„Booster“ pro energetické systémy kosmických lodí
Dodávka energie kosmické lodi v prostoru je rozhodující a nanotrubiny s několika stěnami mohou poskytnout silnou podporu energetickému systému . v solárních panelech kosmických lodí, málo zdi nanotrubičky, které lze použít jako vodivé aditivy, které mohou být použity, jak je to, že je to stejně jako bezkonkurenční látky, které jsou stejně jako bezkonkurenční látky, které jsou stejně jako bezútěšné, že je to složky, které jsou složeny, které jsou stejně jako bezkonkurenční látky. transmitted smoothly inside the solar panel, reducing energy loss, so that the solar panel can more efficiently convert solar energy into electrical energy, and provide more sufficient energy for the spacecraft. In addition, in the batteries of spacecraft, few-walled carbon nanotubes can also play a similar role as in power batteries, improving the charging and discharging efficiency and cycle life of the batteries, and ensuring that the energy supply of Kosmická loď je stabilní a spolehlivá během dlouhých kosmických misí .
„Odborníci na rozptyl tepla“ pro vybavení uvnitř kosmické lodi
Electronic equipment inside spacecraft will generate a lot of heat when running, and there is no air convection in space, so heat dissipation becomes a major problem. Few-walled carbon nanotubes have excellent thermal conductivity. Making it into heat dissipation material and installing it on electronic equipment is like installing an efficient "heat dissipation system" on the equipment. It can quickly conduct the heat Generováno elektronickým zařízením a rozptyluje jej do prostoru zářením a jinými prostředky, což zajišťuje, že elektronické zařízení pracuje při vhodné teplotě, vyhýbá se poruchám v důsledku přehřátí a zajišťuje normální provoz kosmické lodi .
Díky svým jedinečným vlastnostem nanotrubice s několika stěnami neustále rozšiřuje své aplikace v leteckém poli a vstřikuje nový impuls do rozvoje leteckého průmyslu a pomáhá lidem prozkoumat širší vesmír .

