Bij glasvezelcomposieten wordt glasvezel gebruikt als versterkend element, andere composietmaterialen als matrix, en na verwerking en vorming worden nieuwe materialen gevormd.glasvezelcomposietenGlasvezelcomposieten bezitten bepaalde eigenschappen waardoor ze op grote schaal in diverse sectoren worden gebruikt. Dit artikel analyseert enkele van deze eigenschappen, beschrijft de ontwikkelingstrends en doet aanbevelingen voor een beter begrip van glasvezelcomposieten en de rol die ze in onderzoek spelen.
De belangrijkste kenmerken van glasvezelcomposieten:
1. Uitstekende mechanische eigenschappen.De treksterkte van glasvezelcomposieten is lager dan die van staal, hoger dan die van nodulair gietijzer en beton, terwijl de soortelijke sterkte ongeveer 3 keer zo hoog is als die van staal en 10 keer zo hoog als die van nodulair gietijzer.
2. Goede corrosiebestendigheid.Door een verstandige selectie van grondstoffen en een wetenschappelijk ontwerp van de dikte kan glasvezelcomposietmateriaal langdurig worden gebruikt in een omgeving met organische oplosmiddelen zoals zuren, basen en zouten.
3. Goede thermische isolatieprestaties.Glasvezelcomposiet heeft als kenmerk een lage warmtegeleidingscoëfficiënt en is daardoor een uitstekend isolatiemateriaal. Bij kleine temperatuurverschillen is daarom geen speciale isolatie nodig om een goede thermische isolatie te bereiken.
4. Kleine thermische uitzettingscoëfficiënt.Door de geringe thermische uitzettingscoëfficiënt van glasvezelcomposietmateriaal kan het normaal gesproken onder diverse extreme omstandigheden worden gebruikt, zoals aan de oppervlakte, onder de grond, onder water, bij extreme kou, in de woestijn, enzovoort.
5. Uitstekende elektrische isolatie.Kan gebruikt worden voor de vervaardiging van isolatoren. Bij hoge frequenties blijven de diëlektrische eigenschappen goed behouden. De microgolfdoorlaatbaarheid is goed, waardoor het geschikt is voor gebruik in energietransmissie en in veel mijnbouwgebieden.
De ontwikkelingstrend van vezelglascomposietenis als volgt:
1. Momenteel is het ontwikkelingspotentieel van hoogwaardig glasvezel enorm, met name dankzij de voordelen van glasvezel met een hoog silicagehalte. Hoogwaardig glasvezel kent twee ontwikkelingstrends: ten eerste de focus op hogere prestaties, en ten tweede de focus op de industrialisatie van onderzoek naar hoogwaardige glasvezeltechnologie, met als doel de procesprestaties van hoogwaardige glasvezel te verbeteren, terwijl tegelijkertijd de kosten en de vervuiling worden verlaagd.
2. Er zijn enkele tekortkomingen in de materiaalbereiding: een deel van de bereiding van hoogwaardig glasvezel bestaat nog steeds uit glasprecipitatiekristallen, de oorspronkelijke filamentdraden hebben een hoge dichtheid, wat leidt tot hoge kosten en andere problemen. Bovendien voldoet het materiaal in sommige speciale toepassingen niet aan de vereiste sterkte. Het gebruik van thermohardende hars als matrix brengt bij de bereiding van composietmaterialen problemen met zich mee op het gebied van nabewerking en recycling. Nabewerking is alleen mogelijk door het materiaal te snijden, en recycling kan alleen plaatsvinden door corrosie met speciale chemische oplosmiddelen en sterke oxidatiemiddelen, wat een minder dan ideaal resultaat oplevert. Hoewel er inmiddels biologisch afbreekbare thermohardende harsen zijn ontwikkeld, blijft het probleem van de kostenbeheersing bestaan.
3. Bij de synthese van glasvezels met behulp van diverse synthetische technologieën wordt een nieuw type glasvezelcomposiet vervaardigd. De laatste jaren is er, om aan de eisen van diverse specifieke omstandigheden te voldoen, een ontwikkeling gaande van verschillende oppervlaktebehandelingstechnieken om het oppervlak van de glasvezels te modificeren. Oppervlaktemodificatie is de nieuwe trend in de toekomstige ontwikkeling van de technologie voor de vervaardiging van glasvezelcomposieten.
4. De wereldwijde marktvraag zal de komende periode, met name de vraag vanuit opkomende markten, een hoge groei blijven vertonen, waardoor de voordelen van marktleiders steeds duidelijker zullen worden.GlasvezelcomposietenGlasvezelversterkte thermoplastische materialen zijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste grondstoffen voor de auto-industrie en kennen een groeiende toepassingstrend vanwege hun gunstige economische eigenschappen en goede recyclebaarheid. De toepassing van glasvezelversterkte thermoplastische materialen omvat onder andere dashboardbeugels, voorbumpers, bumpers en motoronderdelen, waarmee de meeste onderdelen en substructuren van de auto worden afgedekt. Het toepassingsgebied van deze materialen omvat dus onder andere instrumentenpaneelbeugels, voorbumpers, bumpers en motoronderdelen, waarmee de meeste onderdelen en substructuren van de auto worden afgedekt.
Geplaatst op: 16 november 2023

