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.
Pleteni filc od staklenih vlakana za prošivanje od 300 g
vidi više
450 g staklenih vlakana Rubni filc Pleteni filc
vidi više
Staklena vlakna 150g-500g prilagođeni izolacijski filc
vidi više
1200g fino pleteni kompozitni filc/višeosna tkanina ±45°0°90° za energiju vjetra
vidi više
900 g finog pletenog kompozitnog filca s više osi za vjetroturbine
vidi više
Jednosmjerni fino pleteni kompozitni filc od 450 g za vjetroelektranu
vidi više
Kompozitni filc od fine tkane ševron tkanine od 1050 g
vidi više
860g PP sendvič filc 380+180+300 posebno za brze željeznice
vidi više
900g fino pleteni kompozitni filc s više osi ±45° tkanina Snaga vjetra posebna namjena
vidi više
900 g finog pletenog kompozitnog filca s više osi 0°90° snaga vjetra, posebna namjena
vidi više
Mekoća Toplinska izolacija Prethodno oksidirana vlaknasta iglana podloga
vidi više
Visokokvalitetna toplinska izolacija Vatrootporna iglana podloga s visokim sadržajem silicijevog dioksida
vidi više
Prvi dio: Osnovna struktura i jedinstvenost igle od stakloplastike Što je podloga za igle od fiberglasa i njezin proizvodni pr...
Čitaj višeA podloga za igle od stakloplastike je netkani materijal izrađen mehaničkim spajanjem kontinuiranih niti od stakloplastike ...
Čitaj višeSvojstva filca od stakloplastike visoke gustoće Filc od stakloplastike visoke gustoće je materijal izrađen od visokokvali...
Čitaj višeIza mnogih industrijskih proizvoda s kojima se svakodnevno susrećemo leži naizgled neupadljiv, ali ključno važan materijal: Prost...
Čitaj višeŠto su točno nasjeckane niti od karbonskih vlakana? Karbonska vlakna usitnjene niti, kao što im ime kaže, kratka su vlakn...
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.