Благодаря экономическому развитию и научному прогрессу, стеклянная промышленность также продолжала продвигаться, разрабатывая новые сорта, а также укрепляет существующие типы стекла. Различные типы глубоко обработанных стекла постепенно заменяли обычное плоское стекло и процветают в своих соответствующих применениях.
Типы стеклянного волокна
Стеклянное волокно может быть классифицировано по форме и длине как непрерывное волокно, фиксированное - волокно длины и стеклянная шерсть. На основе стеклянной композиции его можно классифицировать как лялкали - свободный, химический - сопротивление, высокий - alkali, medium - лякочные, высокие- - elastic modulus и alkal (alkali - сопротивление) стеклянное волокно.
Основным сырью для производства стеклянного волокна являются кварцевый песок, глинозем, пирофиллит, известняк, доломит, борная кислота, содовая зола, сульфат натрия и флуорит.
Методы производства могут быть в целом разделены на две категории:
Одним из них является непосредственное превращение расплавленного стекла в волокна.
Другой - сначала преобразовать расплавленное стекло в стеклянные шарики или стержни диаметром 20 мм, затем нагревать и переосмыслить их различными способами для получения очень мелких волокон диаметром от 3 до 80 мкм. Волокна бесконечной длины механически из листов платиновых сплавов называется непрерывными стеклянными волокнами, обычно известными как длинные волокна. Прерывистые волокна, изготовленные роликами или воздушным потоком, называются фиксированными - длина стеклянных волокон, обычно известных как короткие волокна.
Стеклянные волокна классифицируются на разные оценки на основе их композиции, свойств и приложений. В соответствии со стандартными спецификациями оценки (см. Таблицу), e - Стеклянные волокна класса чаще используются и широко используются в электрических изоляционных материалах; S - Стеклянные стеклянные волокна являются специализированными волокнами.
Функции стеклянного волокна
1. Увеличивает жесткость и твердость. Добавление стеклянных волокон может увеличить прочность и жесткость пластмасс, но вязкость того же пластика уменьшится. Пример: модуль изгиба;
2. Улучшить теплостойкость и температуру тепловой деформации; Например, добавление стеклянного волокна в нейлон увеличивает температуру тепловой деформации как минимум в два раза. Типичное стекло - Усиленное нейлоновая банка выдерживает температуры, превышающие 220 градусов;
3. улучшить устойчивость размерных и уменьшить усадку;
4. уменьшить деформацию;
5. уменьшить ползучесть;
6. Воздействие на задержку пламени из -за эффекта покачивания, который может мешать системе замедления пламени и повлиять на задержку пламени;
7. Уменьшите поверхностный блеск;
8. Увеличение гигроскопичности;
9. Обработка стеклянного волокна: длина стеклянного волокна напрямую влияет на хрупкость материала. Неправильная обработка стеклянных волокна снизит силу воздействия, в то время как длинные волокна улучшат силу удара. Чтобы свести к минимуму значительное снижение материала хрупкости, должны быть выбраны стеклянные волокна определенной длины.






