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Twill-Fiberglas-Gewebe, 200 g, Quadratmeter, hitzebeständiges Tuch für feuerfeste Harzprodukte
Der hochwertige Schritt ist die Herstellung von Glasfaser. Ausgewählte mineralische Rohstoffe in einem Ofen bei Temperaturen über 1600 Grad Celsius zu einer gleichmäßigen Glasflüssigkeit schmelzen. Anschließend fließt die Glasflüssigkeit durch einen Kanal aus einer Platin-Rhodium-Legierung mit einer porösen Leckageplatte, strömt aus den Mikroporen aus und wird mit hoher Geschwindigkeit gezogen, um extrem feine Primärglasfasern zu bilden. Nach der Beschichtung und Bündelung mit einem Netzmittel (einer Lösung, die Bindemittel, Gleitmittel und andere Komponenten enthält) entstehen Endlosglasfasergarne.
Der zweite Schritt ist das Weben. Diese Glasfasergarne werden als Kett- und Schussgarne auf einen Garnständer aufgewickelt und einer Webmaschine zugeführt. Je nach den Anforderungen des Endprodukts können unterschiedliche Webmethoden eingesetzt werden, beispielsweise Leinwandbindung, Köperbindung oder Satinbindung. Die Leinwandbindung ist am kompaktesten und strukturell stabilsten; Twill-Stoff fühlt sich weicher an; Satinstoff hat eine glattere Oberfläche. Nachdem das Weben abgeschlossen ist, kann je nach Zweck eine anschließende Wärmebehandlung (mit Ausnahme von Benetzungsmitteln für Textilien) oder eine chemische Oberflächenbehandlung (Beschichtungshaftmittel usw.) erforderlich sein, um die Bindungsstärke mit Harz und anderen Substraten zu verbessern.
*Hohe Festigkeit und hoher Modul: Dies ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Glasfasergewebe. Obwohl es aus sprödem Glas besteht, wird seine Festigkeit erheblich erhöht, sobald es in extrem feine Fasern gezogen wird. Nach dem Einweben weist es eine hervorragende Zugfestigkeit auf, was bedeutet, dass es nicht so leicht auseinandergezogen werden kann. Sein Modul ist sehr hoch, was bedeutet, dass es sich unter Belastung nicht leicht verformt und eine gute Dimensionsstabilität aufweist.
*Hitzebeständigkeit und Flammschutz: Glasfasergewebe selbst ist ein anorganisches, nichtmetallisches Material mit hoher Hitzebeständigkeit. Es brennt nicht und kann seine strukturelle Integrität in Umgebungen mit hohen Temperaturen beibehalten, wobei der Schmelzpunkt typischerweise mehrere hundert Grad Celsius oder mehr erreicht. Dies macht es zu einem unverzichtbaren Material in den Bereichen Hochtemperaturisolierung und Brandschutz.
*Korrosionsbeständigkeit: Glasfasergewebe weist eine gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien außer Flusssäure und konzentrierter alkalischer Lösung auf und korrodiert nicht so leicht. Dadurch eignet es sich hervorragend für den Einsatz in chemischen Umgebungen, bei der Abwasseraufbereitung und anderen Umgebungen.
*Elektrische Isolierung: Glasfaser ist ein ausgezeichneter elektrischer Isolator und leitet keinen Strom. Das daraus gewebte Gewebe verfügt außerdem über gute elektrische Isoliereigenschaften und wird in der Elektronik- und Elektroindustrie häufig für Leiterplatten, Isolierhülsen usw. verwendet.
*Dimensionsstabilität und Kriechfestigkeit: Glasfasergewebe nimmt unter normalen Temperatur- und Nutzungsbedingungen kaum Feuchtigkeit auf und hat einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten, sodass seine Form und Größe nur minimal durch Änderungen der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit beeinflusst werden. Es verfügt außerdem über eine starke Beständigkeit gegen langsame Verformung (dh Kriechen) unter Langzeitbelastung.
| Parameter | Spezifikationsbereich |
|---|---|
| Produktname | Glasfaser-Laminiergewebe |
| Glastyp | E-Glas / S-Glas / ECR-Glas |
| Webstruktur | Leinwandbindung / Köperbindung |
| Gewicht (g/m²) | 100 – 900 g/m² |
| Breite (cm/in) | 100 cm / 127 cm / 150 cm / 200 cm |
| Zugfestigkeit (Warp) | ≥ 800 – 3500 N/50 mm |
| Temperaturbeständigkeit | 540 °C – 800 °C (1000 °F – 1470 °F) |
| Harzkompatibilität | Epoxid / Polyester / Vinylester / Phenol |
| Rollenlänge | 50 m / 100 m / 200 m / Benutzerdefiniert |
| Verpackung | Feuchtigkeitsbeständiges Papier + Kunststofffolie + gewebter Beutel/Karton |
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