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为更好地了解玄武岩纤维的性能及其应用领域,对前人的研究进行了较为系统的归纳总结。介绍了玄武岩纤维的主要化学成分及其发展过程,阐述玄武岩纤维的特性和应用领域。玄武岩纤维不仅有较高的拉伸强度和模量,还有较好的耐化学性能和宽泛的工作温度范围,是天然、环保、无毒的新材料。玄武岩纤维可以广泛应用于复合材料、绝缘材料和摩擦材料。通过分析,提出了进一步扩大玄武岩纤维应用领域的设想,玄武岩纤维作为21世纪的新纤维,将在许多领域扮演重要的角色。 相似文献
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研究各类玄武岩纤维滤料表面改性前后在不同温度条件下的各项主要性能指标及表面形态。结果表明:各类玄武岩纤维滤料在高温条件下的尺寸稳定性能优异,高温处理后滤料的经、纬向断裂伸长率出现减小的趋势;300℃条件下在线检测表面处理的玄武岩纤维针刺滤料试样,所得经、纬向断裂强力高于采用GB/T 6719—2009方法 300℃处理后测试的滤料强力;经表面处理的玄武岩纤维针刺滤料在耐酸、碱腐蚀性能方面强于未处理滤料,且其各自耐酸性能优于耐碱性能;玄武岩纤维针刺滤料的耐折性能无论在常温还是高温段基本都劣于玄武岩纤维机织滤料,且经表面处理试样的耐折性能也优于未经表面处理的试样;在耐磨性能方面,经表面处理的玄武岩纤维针刺滤料优势明显。 相似文献
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玄武岩纤维属于高科技纤维,其应用领域广泛。现介绍玄武岩纤维的化学成分以及其优良物理化学性能,分析影响过滤的因素。随着玄武岩纤维性能和产量的提高,玄武岩纤维及其制品将在过滤材料领域具有广阔的应用前景。 相似文献
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为提升玄武岩纤维与基体的界面相容性,采用偶联剂KH550改性后的纳米SiO2对玄武岩纤维表面进行粗糙化改性处理。分析了改性前后玄武岩纤维的表面形貌和化学结构,研究了纳米SiO2质量分数对玄武岩纤维力学性能、摩擦因数、吸湿性能的影响。结果表明:经纳米SiO2改性后,玄武岩纤维表面的粗糙度和比表面积增大,摩擦性能和吸湿性能显著增加,在纳米SiO2质量分数为5%时,玄武岩纤维摩擦因数由0.255提升至0.280,透湿率也提高至0.65%;与未改性的玄武岩纤维相比,改性后的玄武岩纤维表面出现了C—H键,且Si—O—Si键对应的振动峰强度变强,提高了纤维表面的极性;改性后玄武岩纤维的拉伸力学性能有一定提高,随着纳米SiO2质量分数的增加,玄武岩纤维的力学性能先上升后下降,当纳米SiO2质量分数为3% 时,其拉伸断裂强度最高可达40 cN/tex。 相似文献
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《上海纺织科技》2021,(3)
使用KBL 24-2-90型编织机制作了两种编织结构和4种编织角的玄武岩纤维二维编织线性材料。在横纵摩擦方向上进行摩擦试验,研究了玄武岩纤维二维编织线性材料的摩擦破坏形式以及编织结构和编织角对其摩擦性能的影响。结果表明:玄武岩纤维线材的摩擦破坏形式分为编织点中心破坏和编织点两端破坏; 2×2编织结构线材的拉伸性能和摩擦性能远优于1×1编织结构线材;玄武岩纤维线材的纵向摩擦性能受编织角变化的影响较大;随编织角增大,试样的断裂强度先增大后减小,20°时强度损失率最大,为24.6%;横向摩擦对玄武岩纤维线材磨损破坏比纵向摩擦严重,但受编织角变化的影响较小。 相似文献
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<正>玄武岩纤维是一种从玄武岩石中提炼出来的纤维材料,它含有丰富的矿物斜长岩、辉石和橄榄石,其性能类似于碳纤维和玻璃纤维,但其物理化学性能却强于玻璃纤维,其价格低于碳纤维,还具有防 相似文献
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