Η χρήση του Kevlar, μιας ίνας αραμιδίου που χρησιμοποιείται συνήθως στον τομέα της αλεξίσφαιρας, στα καγιάκ διασφαλίζει ότι τα καλά κατασκευασμένα σκάφη μπορούν να αντισταθούν σε ρωγμές και κατακερματισμό. Όταν χρησιμοποιούνται γραφένιο και ίνες άνθρακα σε κανό και γάστρα, όχι μόνο αυξάνουν την αντοχή και το βάρος του κύτους αλλά αυξάνουν και την απόσταση ολίσθησης.

Λέσχη γκολφ
Το 1972, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά σύνθετα υλικά από ανθρακονήματα για να κατασκευάσουν μπαστούνια γκολφ και μέχρι το 1998, ο αριθμός των ράβδων γκολφ από ανθρακονήματα ήταν μεγαλύτερος από τον χάλυβα. Τα μπαστούνια γκολφ αποτελούνται από λαβή, σώμα και κεφάλι. Μπαστούνια γκολφ κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά από ανθρακονήματα μπορούν να μειώσουν το βάρος τους κατά περίπου 10 τοις εκατό έως 40 τοις εκατό. Σύμφωνα με το νόμο της διατήρησης της ορμής, όταν δίνεται το συνολικό βάρος του μπαστούνι του γκολφ, το βάρος του κορμού είναι μικρότερο από αυτό της ταχύτητας αιώρησης, γεγονός που μπορεί να κάνει τη μπάλα να αποκτήσει μεγαλύτερη αρχική ταχύτητα. Επιπλέον, οι ιδιότητες υψηλής απόσβεσης του σύνθετου υλικού από ανθρακονήματα επιτρέπουν στην μπάλα να χτυπιέται περισσότερο και πιο μακριά.

Η τάση ανάπτυξης των ρακέτες του τένις είναι μεγάλο μέγεθος και ελαφρύ. Προς το παρόν, οι περισσότερες από τις ψηλές και μεσαίες ρακέτες του τένις στον κόσμο είναι κατασκευασμένες από σύνθετα υλικά από ανθρακονήματα. Οι μεγάλες ρακέτες είναι κατασκευασμένες από σύνθετα υλικά από ανθρακονήματα που είναι ελαφριά, ισχυρά και μεγαλύτερα από το καλούπι. Μπορούν να αντέξουν την καταπόνηση του καλωδίου του διχτυού πιο δυνατά από τα ξύλινα πλαίσια για να κρατήσουν τη μπάλα στη θέση του. Το σύνθετο υλικό από ανθρακονήματα με καλή απόσβεση και δόνηση μπορεί όχι μόνο να προσφέρει άνεση στους αθλητές αλλά και να κάνει τη μπάλα του τένις να αποκτήσει μεγαλύτερη αρχική ταχύτητα.

Στην τοξοβολία, η βελτίωση της απόδοσης του εξοπλισμού τοξοβολίας είναι ένας σημαντικός τρόπος για τη βελτίωση της απόδοσης της τοξοβολίας και ο κύριος τρόπος βελτίωσης της απόδοσης του εξοπλισμού είναι η βελτίωση της ειδικής ελαστικότητας του βέλους. Το καλύτερο τόξο στον κόσμο σήμερα είναι το προϊόν της σειράς σύνθετων υλικών από ανθρακονήματα. Ο βραχίονας πλώρης (κομμάτι τόξου) από σύνθετο υλικό ανθρακονημάτων μπορεί να αντέξει την πίεση κάμψης των 50 kg/Hun2, δίνοντας στο βέλος τη μέγιστη αρχική ταχύτητα και τη μεγαλύτερη εμβέλεια. Η αντοχή στην κόπωση του σύνθετου υλικού από ανθρακονήματα είναι ασύγκριτη με εκείνη του FRP και των μεταλλικών υλικών, επομένως η διάρκεια ζωής του βραχίονα πλώρης είναι μεγαλύτερη.

Υπάρχουν αρκετές διοργανώσεις ποδηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το καθένα με πολύ διαφορετικό εξοπλισμό. Αλλά είτε οι ανταγωνιστές οδηγούν ποδήλατα πίστας χωρίς φρένα με τροχούς συμπαγούς δίσκου, τα πιο γνωστά ποδήλατα δρόμου είτε τα εξαιρετικά ανθεκτικά ποδήλατα BMX και ποδήλατα βουνού, αυτές οι συσκευές έχουν ένα χαρακτηριστικό - τα πλαίσια CFRP.

Για το άλμα επί κοντώ, οι αθλητές βασίζονται σε δύο παράγοντες για να τους ωθήσουν όσο το δυνατόν πιο ψηλά πάνω από την οριζόντια ράβδο -- ένα σταθερό run-up και ένα ευέλικτο κοντάρι. Οι πολίτες χρησιμοποιούν πόλους GFRP ή CFRP. Στη δεκαετία του 1960, οι αθλητές άρχισαν να χρησιμοποιούν νάιλον στύλους, οι οποίοι σύντομα αντικαταστάθηκαν από κοντάρια από υαλοβάμβακα. Η συνεχής μεταρρύθμιση των υλικών των πόλων έχει κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ επανειλημμένα να βουρτσιστεί. Τώρα ο πόλος έχει εξελιχθεί στην τέταρτη γενιά, οι ίνες γυαλιού και το νάιλον έχουν αντικατασταθεί από σύνθετα υλικά από ανθρακονήματα με καλύτερη απόδοση και το υλικό των διαφορετικών μερών μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τη διαφορά στην τάση του πόλου έτσι ώστε η συνολική απόδοση είναι βέλτιστη. Ο πιο πρόσφατος πόλος από ανθρακονήματα μπορεί να διασφαλίσει ότι ο πόλος είναι εύκαμπτος και ισχυρός χωρίς σπάσιμο ή τσάκισμα. Μπορεί να μετατρέψει την κινητική ενέργεια του αθλητή που κρατά το κοντάρι στο γρήγορο τρέξιμο σε ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης του στύλου. Όταν ο πόλος κάμπτεται στο μέγιστο τόξο, η ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης απελευθερώνεται και μετατρέπεται σε δυναμική ενέργεια του αθλητή, η οποία βοηθά τον αθλητή να πηδήξει στον αέρα και να πετάξει πάνω από τον εγκάρσιο πόλο.

Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές αθλητικού εξοπλισμού χρησιμοποιούν σύνθετα υλικά επειδή αυξάνουν τη δύναμη και μειώνουν το βάρος του εξοπλισμού, γεγονός που βοηθά τους αθλητές να αποδίδουν ταχύτερα και καλύτερα στους αγώνες.
Μπορούμε να πούμε ότι οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι πλέον ένας καθαρός αγώνας μεταξύ αθλητών που τρέχουν πιο γρήγορα, που πηδούν ψηλότερα και σηκώνουν βαρύτερα. Πίσω από τον ανταγωνισμό μεταξύ αθλητών, είναι ένας ολοκληρωμένος ανταγωνισμός μεταξύ χωρών τεχνολογικής ανάπτυξης και συνοχής ανθρώπων. Τα ρεκόρ των Ολυμπιακών Αγώνων δεν είναι μόνο η ενσάρκωση των ανθρώπων που ξεπερνούν τα φυσιολογικά όρια αλλά και η συμπυκνωμένη επίδειξη επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας στον αθλητισμό.
