Sklolaminát je jedinečný materiál, který lze použít v mnoha oblastech, jako jsou budovy, požární kontroly, lodě, vojenský průmysl, elektrotechnický průmysl atd. Jedná se o chytrý anorganický nekovový materiál, který má různé vlastnosti. Dobrá izolace, silná tepelná odolnost, dobrá odolnost proti korozi a vysoká mechanická pevnost jsou výhodami materiálu ze skleněných vláken.
300g Sklovláknitá plsť Pletená plsť
еиҳаны абара
450g Sklovláknité prošívání okrajů Plsť Pletená plsť
еиҳаны абара
Skleněná vlákna 150g-500g Vlastní izolační plsť
еиҳаны абара
1200 g jemně pletená kompozitní plsť/víceosá tkanina ±45°0°90° pro větrnou energii
еиҳаны абара
900 g jemné pletené víceosé plátno z kompozitní plsti pro větrné turbíny
еиҳаны абара
450g Jednosměrná jemně pletená kompozitní plsť pro větrnou sílu Pultrusion
еиҳаны абара
1050 g Jemná tkaná textilní plsť Chevron
еиҳаны абара
860g PP sendvičová plsť 380+180+300 Speciál pro vysokorychlostní železnici
еиҳаны абара
900g Jemná pletací kompozitní plsť Multiaxiální ±45° Síla větru Síla větru Speciální účel
еиҳаны абара
900g Jemná pletací kompozitní víceosá tkanina 0°90° Síla větru Speciální účel
еиҳаны абара
Měkkost Tepelná izolace Předoxidované vlákno Needled Mat
еиҳаны абара
Vysoce kvalitní tepelná izolace Ohnivzdorná vysoce křemičitá jehlová rohož
еиҳаны абара
Část první: Základní struktura a jedinečnost sklolaminátové jehlové podložky Co je podložka ze skelných vláken a její výrobní ...
еиҳаны аԥхьараA jehlová podložka ze skleněných vláken je netkaný materiál vyrobený mechanickým spojením nekonečných skleněných vláken neb...
еиҳаны аԥхьараVlastnosti plsti ze skleněných vláken s vysokou hustotou Plsť ze skleněných vláken s vysokou hustotou je materiál vyroben...
еиҳаны аԥхьараZa mnoha průmyslovými produkty, s nimiž se denně setkáváme, se skrývá zdánlivě nenápadný, ale přitom nesmírně důležitý materiál: ...
еиҳаны аԥхьараCo přesně jsou nasekané prameny z uhlíkových vláken? Uhlíkové vlákno nasekané prameny, jak jejich název napovídá, jsou kr...
еиҳаны аԥхьараTechnika výroby plsti z uhlíkových vláken má zásadní vliv na její výkon, který je konkrétně uvažován v následujících prvcích:
1. **Předúprava vlákna:** Před výrobou plsti z uhlíkových vláken si vlákno obvykle žádá předúpravu spolu s úpravou podlahy, úpravou a tak dále. Velký z tohoto kroku má vliv na elektřinu spojení, tvarovatelnost a výkonnostní rovnováhu posledního produktu.
2. **Technika tkaní nebo tvarování:** Způsob tvarování plsti z uhlíkových vláken může být tkaní, lisování nebo jiné způsoby tvarování. Různé taktiky tvarování ovlivní spojení vláken, spojení mezi vlákny a rovnoměrnost tloušťky plsti, čímž ovlivní elektřinu, napětí a stabilitu plsti z uhlíkových vláken.
3. **Tepelné zpracování:** Tepelná úprava je jedním z klíčových kroků ve výrobním systému plsti z uhlíkových vláken. Řízením parametrů včetně teploty, času a prostředí tepelné úpravy lze upravit stupeň krystalizace a mikrostrukturu plsti z uhlíkových vláken, čímž se ovlivní její mechanické uložení, tepelná odolnost a odolnost proti korozi.
4. **Přísady a impregnace pryskyřicí:** Při výrobě plsti z uhlíkových vláken se běžně používají určité impregnace pryskyřicí nebo jiné účelné přísady. Tyto přísady mohou zlepšit tvarovatelnost, pevnost v tahu a chemickou odolnost rohoží z uhlíkových vláken.
5. **Hustota vláken a metoda laminace:** Úprava hustoty vláken a laminace plsti z uhlíkových vláken může změnit morfologii podlahy a mechanické domovy. Například zvýšení hustoty vláken může zlepšit energii a tlak rohože z uhlíkových vláken, zatímco použití různých strategií laminace může mít vliv na její elektřinu spojování mezi vrstvami a odolnost proti únavě.
Různé techniky tkaní vláken tkaniny z uhlíkových vláken mají obrovský vliv na její výkon, což je zvláště meditováno uvnitř následujících komponent:
1. **Pevnost a tuhost:** Způsob tkaní vláken tkaniny z uhlíkových vláken najednou ovlivňuje její elektřinu a tuhost. Například při jednoduché vazbě jsou vlákna klidně propletena v horizontálním a vertikálním směru, což dodává vyšší výkon a tuhost; současně jako u keprové vazby jsou vlákna uspořádána diagonálně, což nabízí lepší pevnost v tahu a pružnost.
2. **Rovnost povrchu:** Různé strategie tkaní vláken ovlivní rovinnost povrchu tkaniny z uhlíkových vláken. Například materiál z uhlíkových vláken v plátnové vazbě má plochý povrch a je vhodný pro aplikace, které vyžadují čistou podlahu, i když u keprové vazby může být povrch sotva hrubší kvůli propletení vláken.
3. **Flexibilita a plasticita:** Tkaniny z uhlíkových vláken využívající jedinečné strategie tkaní vláken mají navíc rozdíly v pružnosti a plasticitě. Tkanina z uhlíkových vláken v pozitivních technikách tkaní se snadněji ohýbá a ohýbá a je vhodná pro několik aplikací, které vyžadují složité tvary nebo zakřivené povrchy.
4. **Kapacita absorpce energie:** Způsob tkaní bude mít také vliv na potenciál absorpce pevnosti materiálu z uhlíkových vláken. Některé pletací techniky mohou například zajistit domy s lepším pohlcováním energie a jsou vhodné pro programy, které vyžadují bezpečnost pohlcující energii, včetně sportovních ochranných pomůcek nebo leteckých zařízení.
5. **Náklady a složitost výroby:** Různé strategie tkaní vláken mohou navíc ovlivnit výrobní poplatek a složitost výroby materiálu z uhlíkových vláken. Některé složité techniky tkaní mohou vyžadovat dodatečné výrobní kroky a vyšší technické požadavky, z tohoto důvodu rostou výrobní poplatky.