Stakloplastika je jedinstveni materijal koji se može primijeniti na mnoga područja kao što su zgrade, protupožarne kontrole, brodovi, vojna industrija, električna industrija itd. To je pametan anorganski nemetalni materijal koji ima niz svojstava. Dobra izolacija, jaka otpornost na toplinu, dobra otpornost na koroziju i visoka mehanička čvrstoća su prednosti materijala od stakloplastike.
Mat za zidnu oblogu od stakloplastike
vidi više
Bijela površina od stakloplastike, Vrsta pakiranja: Roll at
vidi više
Prostirka od stakloplastike za krovove
vidi više
Obloga od crnog fiberglasa
vidi više
Prilagođene boje za podlogu od fiberglasa
vidi više
Staklena vlakna za zeolit rotor molekularnog sita
vidi više
Mat od staklenih vlakana za omatanje cijevi/mat za omotavanje cijevi od staklenih vlakana
vidi više
Separator od staklenih vlakana za bateriju
vidi više
200g/400g/600g tkanina od staklenih vlakana/gramaža se može postaviti Tkanina od staklenih vlakana
vidi više
300g višeosna tkanina ±45° / pokrivač silosa vjetroturbine / višeosna tkanina bez alkalija razreda A
vidi više
275g Jednosmjerna tkanina od staklenih vlakana Tkanina od staklenih vlakana
vidi više
Plava/tkanina od staklenih vlakana u boji/boja i težina su dostupni za dekoraciju mekog pakiranja
vidi više










Kao osnovni materijal za pojačanje u industriji kompozitnih materijala, mat od staklenih vlakana igra ključnu ulogu u autom...
Čitaj višeStrateško uključivanje specijaliziranih materijala za ojačanje najvažnije je u području proizvodnje naprednih kompozita. Među njima je pr...
Čitaj višeRazumijevanje temeljne uloge matira od staklenih vlakana Radni vijek i učinkovitost moderne cjevovodne infrastrukture, posebno one koj...
Čitaj višeRazumijevanje pultrudiranog kompozitnog filca od karbonskih vlakana Pultrudirani kompozitni filc od karbonskih vlakana predstavlja zna...
Čitaj višeJedinstven sastav i svojstva muške težine Sivi površinski filc od karbonskih vlakana otporan na abraziju od 20 g je proje...
Čitaj višeTehnika proizvodnje filca od karbonskih vlakana ima presudan utjecaj na njegovu izvedbu, što se posebno razmatra unutar sljedećih elemenata:
1. **Prethodna obrada vlakana:** Prije proizvodnje pusta od ugljičnih vlakana, vlakno se obično želi prethodno obraditi, zajedno s podnom obradom, modifikacijom i tako dalje. Prednost ovog koraka odjednom utječe na električnu energiju vezivanja, mogućnost oblikovanja i ravnotežu performansi posljednjeg proizvoda.
2. **Tehnika tkanja ili oblikovanja:** Način oblikovanja filca od karbonskih vlakana može biti tkanje, prešanje ili neki drugi način oblikovanja. Različite taktike oblikovanja utjecat će na povezanost vlakana, vezu između vlakana i ujednačenost debljine pusta, čime će utjecati na elektricitet, napetost i stabilnost filca od karbonskih vlakana.
3. **Toplinska obrada:** Toplinska obrada jedan je od ključnih koraka unutar proizvodnog sustava filca od karbonskih vlakana. Kontroliranjem parametara uključujući temperaturu, vrijeme i okolinu toplinskog lijeka, diploma kristalizacije i mikrostruktura filca od karbonskih vlakana mogu se prilagoditi, čime se utječe na njegove mehaničke kućište, otpornost na toplinu i otpornost na koroziju.
4. **Dodaci i impregnacija smolom:** U procesu proizvodnje filca od ugljičnih vlakana obično se unose određene impregnacije smolom ili drugi namjenski aditivi. Ovi aditivi mogu poboljšati sposobnost oblikovanja, vlačnu snagu i kemijsku otpornost tepiha od karbonskih vlakana.
5. **Gustoća vlakana i metoda laminacije:** Prilagodbom gustoće vlakana i pristupa laminaciji pusta od ugljičnih vlakana može se zamijeniti njegova morfologija poda i mehanička svojstva. Na primjer, povećanje gustoće vlakana može poboljšati energiju i pritisak prostirke od ugljičnih vlakana, dok korištenje različitih strategija laminiranja može imati učinak na njegovu električnu snagu povezivanja među slojevima i otpornost na zamor.
Različite tehnike tkanja vlakana tkanine od ugljičnih vlakana imaju veliki utjecaj na njezinu izvedbu, što se posebno odnosi na sljedeće komponente:
1. **Čvrstoća i krutost:** Metoda tkanja vlakana tkanine od ugljičnih vlakana istodobno utječe na njenu električnost i krutost. Na primjer, u jednostavnom tkanju, vlakna su mirno isprepletena unutar vodoravnog i okomitog smjera, dajući veću snagu i krutost; u isto vrijeme kao i kod keper tkanja, vlakna su raspoređena dijagonalno, što nudi bolju otpornost na rastezanje i fleksibilnost.
2. **Ravnosnost površine:** Različite strategije tkanja vlakana utjecat će na ravnost površine tkanine od karbonskih vlakana. Na primjer, materijal od karbonskih vlakana ravnog tkanja ima ravnu površinu i prikladan je za primjene koje zahtijevaju čist pod, čak i kod keper tkanja, površina može biti jedva hrapavija zbog isprepletenih vlakana.
3. **Fleksibilnost i plastičnost:** Tkanine od ugljičnih vlakana korištenjem jedinstvenih strategija tkanja vlakana dodatno imaju razlike u fleksibilnosti i plastičnosti. Tkanina od karbonskih vlakana u tehnikama pozitivnog tkanja jednostavnija je za savijanje i savijanje, te je prikladna za nekoliko primjena koje zahtijevaju složene oblike ili zakrivljene površine.
4. **Kapacitet apsorpcije energije:** Pristup tkanja također će imati učinak na potencijal apsorpcije čvrstoće materijala od karbonskih vlakana. Na primjer, neke tehnike pletenja mogu pružiti kuće koje bolje apsorbiraju energiju i prikladne su za programe koji zahtijevaju sigurnost koja apsorbira energiju, što uključuje sportske zaštitne naprave ili zrakoplovne uređaje.
5. **Cijena i složenost proizvodnje:** Različite strategije tkanja vlakana mogu dodatno utjecati na naknadu za proizvodnju i složenost proizvodnje materijala od karbonskih vlakana. Neke složene tehnike tkanja mogu zahtijevati dodatne proizvodne korake i veće tehničke zahtjeve, zbog čega rastu naknade za proizvodnju.