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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
随着科学技术和工业生产的飞速发展,对铸件质量的要求亦日益提高,研究提高铸件质量的工艺技术显得十分重要,铸件合金型内过滤技术是近十余年来在国际上兴起的新工艺。 我厂研制了铁水过滤网原料网——SN350-4×4高硅氧玻璃纤维网布和XR-Ⅰ型铁水过滤网,同时对Ⅱ型铁水过滤网生产工艺进行了工业化生产实验。 众所周知,高硅氧玻璃纤维是目前连续玻璃纤维中耐高温性能较好的一种,广泛应用于高温烧蚀材料。将高硅氧连续玻璃纤维织成过滤网应用于铁水浇铸过滤是有一定可能性的。  相似文献   

2.
高硅氧玻璃纤维应用广泛、性能优异.目前制备高硅氧特种玻璃纤维的主要方法是酸沥滤.酸沥滤法是将玻璃纤维原纱通过酸沥滤,热处理等工艺制备得到高硅氧玻璃纤维.采用Raman光谱研究SiO2-Na2O二元系玻纤在酸沥滤、热处理工艺制备高硅氧玻璃纤维过程中的纤维结构变化.结果表明:酸沥滤过程使硅氧四面体的弯曲振动峰和不对称伸缩振...  相似文献   

3.
酸沥滤钠硅酸盐玻璃制造高硅氧玻璃纤维性能的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以纯碱和石英砂为主要原料制备钠硅酸盐原始玻璃纤维,经酸沥滤、水洗、烘干、烧结等工艺处理后,得到SiO2含量达96%以上的高硅氧玻璃纤维。本文研究了钠硅酸盐原始玻璃纤维的玻璃组分、不同浓度的酸沥滤玻璃纤维的离子交换反应进程,酸沥滤、水洗和烧结等工艺条件对纤维性能的影响。研究结果表明,原始玻璃组分中,随着钠含量的增加,原始玻璃纤维化学稳定性迅速降低,制造的高硅氧纤维强度下降,原始组分中引入少量氧化铝有利于提高高硅氧玻璃纤维的强度。提高酸溶液温度,能够加快酸沥滤反应速度,缩短反应时间。酸沥滤及水洗烘干后,高硅氧纤维呈封闭的多孔结构,在高温下开始收缩,高温收缩量较低,纤维的强度随着热处理温度的提高而提高,但1100℃高温强度低于无碱和硼硅酸盐玻璃制造的高硅氧玻璃纤维。  相似文献   

4.
高性能玻璃纤维增强材料   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文简要评述了国内外高性能玻纤增强材料如高强度、高模量、高硅氧、抗辐照、抗碱、空心玻璃纤维等的研究进展与现状;同时评述了高新玻纤制品的现状及其应用,如连续原丝毡、针织缝编毡、3D织物、复铜板薄毡、膨体纱系列产品、增强热塑性塑料玻纤基材等。  相似文献   

5.
本实用新型涉及一种用于墙体、家具防止裂缝用的玻纤复合自粘胶带,由遮盖层、玻璃纤维网布、粘结剂组成。在玻璃纤维网布的表面涂有粘结剂;在玻璃纤维网布上粘结剂的表面复合有遮盖层;由于采用玻璃纤维为材  相似文献   

6.
本文着重介绍了玻璃纤维在氯氧镁复合材料中的加入形式,分布与强度的关系,以及玻纤的质地对强度的影响和选材原则。并就玻纤在复合材料中的耐腐蚀问题和握裹力进行了探讨。  相似文献   

7.
介绍了高硅氧玻璃纤维的生产方法、产品类型、规格及世界上生产高硅氧玻璃纤维的状况;对提高高硅氧玻璃纤维产品性能的方法作了简介;指出了高硅氧玻璃纤维的主要应用范围:耐高温隔热、保温材料,烧蚀材料,增强材料;金属熔体、高温气尘的过滤净化材料;防火、耐高温防护材料等。  相似文献   

8.
玻璃纤维窗纱的涂塑一般均采用浸渍—挤出工艺,即将玻纤网布经涂胶辊浸入PVC塑性溶胶中浸渍,粘附在网布上的溶胶再经橡胶挤压辊将多余的刀分挤出并顺涂胶辊面流回槽内,其涂布过程如下图:  相似文献   

9.
高硅氧玻璃纤维产品的发展和应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了高硅氧玻璃纤维的生产方法、产品类型、规格及世界上生产高硅氧玻璃纤维的状况;对提高高硅氧玻璃纤维产品性能的方法作了简介;指出了高硅氧玻璃纤维的主要应用范围:耐高温隔热、保温材料,烧蚀材料,增强材料;金属熔体、高温气尘的过滤净化材料;防火、耐高温防护材料等。  相似文献   

10.
从对无碱、中碱和耐碱玻璃基本性能的试验研究出发,阐述了玻璃成分对玻璃纤维力学性能、化学稳定性和脆性的影响。结合建筑外墙外保温工程的要求,对中碱和耐碱玻璃纤维网布拉伸断裂强度、耐碱性、断裂伸长率和涂覆量进行了试验研究。通过对试验结果的分析,提出了无碱和中碱玻璃纤维网布的拉伸强度大于耐碱玻璃纤维网布约30%左右;经涂覆处理的中碱玻璃纤维网布用于聚合物基的外墙外保温系统是可靠的;耐碱玻璃纤维由于本身具有一定的耐碱性,再经过涂覆处理,增加了表面保护层,耐强碱的能力优于中碱玻璃纤维网布的观点。  相似文献   

11.
用玻璃纤维对MC尼龙复合材料进行改性,研究了玻璃纤维含量及长度对MC尼龙复合材料力学性能的影响。结果表明:玻纤含量50%的MC尼龙同玻纤含量40%的MC尼龙相比,冲击强度、拉伸强度、弯曲强度分别提高29.63%、5.43%,6.47%;MC尼龙复合材料的拉伸强度、弯曲强度及冲击强度随玻璃纤维长度的增长而增加,玻纤的长度越长,MC尼龙复合料力学性能提升效果越好;MC尼龙复合材料弯曲强度与玻纤重均长度为正相关关系,随着玻纤重均长度增大而增大。  相似文献   

12.
十四家国外玻纤公司九微米商品纱品种规格(下)南京玻璃纤维研究设计院俞靖生10PPG工业公司荷兰玻璃纤维公司611含纺织型浸润剂机织,编织,针织,夹层网布EC934Z20ECG1450.5ZEC934Z40ECG1451.0ZEC968Z28ECG72...  相似文献   

13.
讨论了由苯乙烯(St)、环氧树脂(WSR6101)、邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)单体改性制得的丙烯酸酯乳液对玻璃纤维网布的强度保留率的影响,并通过FT-IR、光学显微镜等观测方式对树脂膜和玻璃纤维网布进行表面分析,表明在80℃的5%NaOH水溶液的作用下,树脂涂层发生了物理化学变化,同时碱液能够穿透树脂涂层并直接侵蚀玻璃纤维基体,导致粘接性能下降,从而降低了网布的机械强度。  相似文献   

14.
捆绑纱对预定向经编织物性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过用玻璃纤维/涤纶捆绑纱及不同经编组织结构,研究捆绑纱对预定向经编织物性能的影响。结果表明,玻纤可用于捆绑纱组织中,其编织后强度比涤纶纱高33.3%。玻纤捆绑纱可改善树脂对织物的浸渍性,降低最终复合材料的孔隙率,提高复合材料的拉伸和剪切等力学性能。不同的捆绑纱组织结构对复合材料的力学性能影响显著,玻纤做捆绑纱时,经平组织比编链组织复合材料的经向拉伸强度高7.97%,弯曲强度高约5%。  相似文献   

15.
中碱玻纤网布的发展情况   总被引:1,自引:0,他引:1  
回顾了中国特色的中碱玻纤的发展历程。至今,中碱玻纤及其制品已发展成为不可或缺的一大类产品,其中碱网布的年产量占玻纤总量的8%。详细介绍了中碱网布的产业特点,特别是总体特点、市场特点和技术特点;同时,介绍了中碱网布的各类产品。新的历史时期,中碱网布遭受欧盟的反倾销,作者就如何应对发表自己看法并对今后中碱网布的发展进行了思考。  相似文献   

16.
介绍了生产高硅氧玻璃纤维用钠硅酸盐玻璃纤维、钠硼硅酸盐玻璃纤维、无碱玻璃纤维制备过程的影响因素,对高硅氧纤维处理过程中酸浓度、温度、水洗、热定型的关键技术进行了分析,并从机理进行了阐释,并结合生产经验,探讨了工艺条件参数,最后对我国高硅氧纤维生产和市场存在的问题进行分析并提出了建议。  相似文献   

17.
李桂红  朱钰之 《玻璃纤维》1991,(5):50-51,49
玻璃纤维缝纫线具有耐高温、耐化学腐蚀、强度高等优良性能,光滑柔软,有较好的耐折磨性能并可打结,可以在高速工业缝纫机上进行缝纫而没有退捻现象。玻璃纤维缝纫线主要是用来缝制玻璃纤维过滤布袋(包括连续纤维、膨体纱和针刺毡的滤袋)和其他的玻纤产品。从七十年代初期,我国就开始生产国际上通用型的用平幅过滤布经三针缝纫机缝制而成的过滤布袋,为配合滤袋的缝纫,为改变圆筒布袋折边易折磨而造成损坏的状况,我们进行了玻纤缝纫线的研制工作。  相似文献   

18.
偶联剂对池窑法玻纤增强PA66性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用池窑法生产的高强短切玻璃纤维增强PA66,采用不同的偶联剂对玻璃纤维处理。通过试验验证及分析表明:玻纤增强PA66复合材料的拉伸强度、弯曲强度、硬度、简支梁冲击强度、热变形温度等性能比纯PA66都有不同程度的提高,玻纤质量分数在30%左右最佳;偶联剂A187在玻纤增强PA66中的辅助效果要优于偶联剂A1100。简单介绍了池窑法生产玻璃纤维的特点。  相似文献   

19.
为了提高传统泡沫炭的力学性能和电磁屏蔽效能,分别以碳纳米管(CNTs)改性酚醛树脂为主要碳源,酚醛空心微球为闭孔相,短切高硅氧玻璃纤维作为添加相,制备了不同高硅氧玻璃纤维含量的多孔泡沫炭复合材料。通过扫描电子显微镜、万能试验机和网络分析仪,研究了玻璃纤维含量对泡沫炭复合材料的微观结构、力学性能、电磁屏蔽效能的影响。结果表明:引入质量分数0.9%的CNTs,泡沫炭复合材料的压缩强度最高,达21.3 MPa,较纯泡沫炭提升了16%;而玻璃纤维的加入并没有明显改善泡沫炭复合材料的压缩强度,但提高了其断裂韧性。质量分数8%的玻璃纤维掺杂泡沫炭复合材料的电磁屏蔽效能最好,在8.2~12.4 GHz下的均值为74 dB,较纯泡沫炭提升了76%。  相似文献   

20.
汪辉 《玻璃纤维》2009,(5):41-43
由中国硅酸盐学会玻纤分会、中材科技南京玻纤院和《玻璃纤维》杂志联合主办的2009’中国玻璃纤维工业高峰研讨会暨中硅会玻纤分会、《玻璃纤维》理事会、编委会会议于2009年9月22—24日在古城南京召开。  相似文献   

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