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汩罗玻璃纤维石膏纱生产批发18963409158《货到付款》放大图片

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上架日期:2016年7月28日
产地:山东
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品牌:汩罗玻璃纤维石膏纱生产批发18963409158《货到付款》产地:山东
价格:1.8人民币/公斤规格:汩罗玻璃纤维石膏纱生产批发18963409158《货到付款》

简要说明:

详细介绍:

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玻璃纤维的分类方法很多。一般可从玻璃原料成分、单丝直径、纤维外观、生产方法及纤维特性等方面进行分类。  一、以玻璃原料成分分类这种分类法,主要用于连续玻璃纤维的分类。一般以不同的碱金属氧化物含量来区分,碱金属氧化物一般指氧化钠、氧化钾。{TodayHot}在玻璃原料中,由纯碱、芒硝、长石等物质引入。碱金属氧化物是普通玻璃的主要组分之一,其主要作用是降低玻璃的熔点。但玻璃中碱金属氧化物的含量愈高,它的化学稳定性、电绝缘性能和强度都会相应降低。因此,对不同用途的玻璃纤维,要采用不同含碱量的玻璃成分。从而经常采用玻璃纤维成分的含碱量,作为区别不同用途的连续玻璃纤维的标志。  根据玻璃成分中的含碱量,可以把连续纤维分为如下几种:无碱纤维(通称E玻璃): R2O含量小于0.8%,是一种铝硼硅酸盐成分。它的化学稳定性、电绝缘性能、强度都很好。主要用作电绝缘材料、玻璃钢的增强材料和轮胎帘子线。中碱纤维: R2O的含量为11.9%-16.4%,是一种钠钙硅酸盐成分,因其含碱量高,不能作电绝缘材料,但其化学稳定性和强度尚好。一般作乳胶布、方格布基材、酸性过滤布、窗纱基材等,也可作对电性能和强度要求不很严格的玻璃钢增强材料。这种纤维成本较低,用途较广泛。  高碱纤维: R2O含量等于或大于15%的玻璃成分。如采用碎的平板玻璃、碎瓶子玻璃等作原料拉制而成的玻璃纤维,均属此类。可作蓄电瓶隔离片、管道包扎布和毡片等防水、防潮材料。特种玻璃纤维:如由纯镁铝硅三元组成的高强玻璃纤维,镁铝硅系高强高弹玻璃纤维;硅铝钙镁系耐化学腐蚀玻璃纤维;含铝纤维;高硅氧纤维;石英纤维等。  二、以单丝直径分类玻璃纤维单丝呈圆柱形,因此它的粗细可以用直径来表示。通常根据直径范围,把拉制成型的玻璃纤维分成几种(其直径值以um 为单位):  粗纤维:其单丝直径一般为30um  初级纤维:其单丝直径大于20um;  中级纤维:单丝直径10-20um  高级纤维:(亦称纺织纤维)其单丝直径3-10um。对于单丝直径小于4um的玻璃纤维又称为超细纤维。  单丝直径不同,不仅纤维的性能有差异,而且影响到纤维的生产工艺、产量和成本。一般5-10um的纤维作为纺织制品用, 10-14um的纤维一般做无捻粗纱、无纺布、短切纤维毡等较为适宜。  三、以纤维外观分类  玻璃纤维的外观,即其形态和长度取决于它的生产方式,又与其用途有关。可分为:连续纤维(又称纺织纤维):从理论上讲,{HotTag}连续纤维是无限延续的纤维,主要用漏板法拉制而成,经纺织加工后,可以制成玻纱、绳、布、带、无捻粗纱等制品。  定长纤维:其长度有限,一般在300-500mm,但有时也可较长,如在毡片中基本上是杂乱的长纤维。例如采用蒸汽吹拉法制成的长棉,拉断成毛纱后,长度也不过几百毫米。其它还有棒法毛纱、一次粗纱等制品,都制成毛纱或毡片使用。  玻璃棉:也是一种定长玻璃纤维,其纤维较短,一般在150mm以下或更短。在形态上组织蓬松,类似棉絮,故又称短棉,主要作保温、吸声等用途。此外,还有短切纤维、空心纤维、玻璃纤维粉及磨细纤维等。  四、以纤维特性分类  这是一类为适应特殊使用要求,新发展起来的,纤维本身具有某些特殊优异性能的新型玻璃纤维,大致可分为:高强玻璃纤维;高模量玻璃纤维;耐高温玻璃纤维;耐碱玻璃纤维;耐酸玻璃纤维;普通玻璃纤维(指无碱及中碱玻璃纤维);光学纤维;低介电常数玻璃纤维;导电纤维等

用途
主要用途玻璃钢行业(约占70%)。建筑行业也有用玻璃纤维粉的,主要作用就是增加强度。也作建筑外墙保温层,内墙装饰,内墙防潮防火等。

因其独特的形态,玻璃纤维粉兼具粉料良好的分散性和短切纤维的增强性,广泛用于各种热固性和热塑性树脂的增强材料。如填充聚四氟乙烯、增加尼龙、增强PP、PE、PBT、ABS、增强环氧、增强橡胶、环氧地坪、保温涂料等。树脂中加入一定量的玻璃纤维粉,可以明显增强制品的各种性能,如制品的硬度、制品的抗裂性等,还可以改进树脂粘结剂的稳定性。同时可降低制品的生产成本。其制品在汽车、建筑、航空日常用品等领域应用广泛,典型的制品有汽车配件、电子电器制品、机械制品等。还是用于增强砂浆混凝土防渗抗裂优良的无机纤维,也是替代聚脂纤维,木质素纤维等用于增强砂浆混凝土的产品,也可以提高沥青混凝土的高温稳定性、低温抗裂性和抗疲劳性和延长道路面使用寿命等。

主要用于增强热塑性塑料。由于它具有良好的性价比,特别适合与树脂复合用作汽车、火车、舰船壳体的增强材料: 用于耐高温针刺毡、汽车吸音片、热轧钢材等。 其制品在汽车、建筑、航空日常用品等领域应用广泛,典型的制品有汽车配件、电子电器制品、机械制品等。


还可用于增强砂浆混凝土防渗抗裂优良的无机纤维,也是替代聚脂纤维,木质素纤维等用于增强砂浆混凝土极具竞争力的产品,也可以提高沥青混凝土的高温稳定性、低温抗裂性和抗疲劳性和延长道路面使用寿命等。

主要技术指标

1、纤维成分:

无碱玻璃纤维粉(碱含量≤0.8%)

中碱玻璃纤维粉(碱含量11.6~12.4%)

高碱玻璃纤维粉(碱含量>12.4%

2、含水率:除双方商定,一般如下

偶联剂型≤0.5%

一般型≤0.1%

3、纤维平均直径:除双方商定,一般为公称直径的±15%

4、纤维长度集中区(国内常用目数):依双方商定的规格和标准而定。

4、可然物含量:除双方商定,一般为公称值的±20%

5、白色,类白色,具体因纤维类型、表面处理等不一样而白色类型和白度不一。

产品的规格就是双方商定的上述几项的排列组合之一。

包装方式

玻纤粉厂家一般采用以下包装方式:

1、散包装:每包净重20KG、25KG或 40KG,“塑料编织袋+内膜袋”或“纸塑复合袋+内膜袋”包装

2、整托包装:散包装叠放在木托盘上打托而成,视规格净重500KG、800KG或1000KG不等,毛重加30公斤左右。

3、吨代包装:吨包袋包装,视规格供需双方商定每包重量,常规500KG,800KG或1000KG。

储存条件
玻璃纤维粉宜存放在干燥通风的地方以免反潮,适宜的储存条件是温度15 ~ 35℃及相对湿度35~85%。

资源化利用

玻璃纤维粉(Fibcrglass)是一种人造无机纤维材料,具有原料资源丰富、高比强度,比表面积大、化学稳定性好、无二次污染以及一定程度的功能可设计性等优点,在交通、工业、建筑、环境等领域有着广泛的用途。随国民经济持续高速发展和大型池窑拉丝新技术的突破,我国玻璃纤维工业发展速度突飞猛进,目前已成为世界第一生产大国。

但是在玻璃纤维制品的生产过程中会产生大量的玻璃纤维粉,这些粉尘粒径小、质量轻,废弃后长期暴露在自然条件下,将会弥漫在空气当中,对生态环境和人类的健康都造成严重。因此将废弃的玻璃纤维粉回收利用具有重要意义。 本文一方面将改性的玻璃纤维粉直接添加在外墙乳胶漆中,考察改性玻璃纤维粉对外墙乳胶漆的耐水和耐碱性、耐洗刷性的影响。另一方面以玻璃纤维粉为基体,用尿素水解法在其表面负载具有光催化性能的α-Fe_2O_3。运用了SEM、XRD、FTIR等分析与测试手段对该催化剂进行了表征;以甲基橙水溶液为目标有机物,研究了α-Fe_2O_3/Fiberglass催化剂对甲基橙的界面吸附—可见光催化降解效果。

主要研究进展如下:

1)玻璃纤维粉表面用偶联剂改性后,将不同量的改性玻璃纤维粉添加在外墙乳胶漆实验配方中,其中改性玻璃纤维粉的添加量为5%时,外墙乳胶漆的耐水性、耐碱性和耐洗刷性最好,其耐水性增强为7d无异常;耐碱性增强为4d无异常;耐洗刷性为普通涂料的2倍。

2)采用了尿素水解法在玻璃纤维粉上负载氧化铁,样品的SEM图表明氧化铁微粒均匀地附着在玻璃纤维粉上,而且数量较多,粒径在20-100nm之间。XRD图出现α-Fe_2O_3的012、104、110、113、024、214和300晶面;红外光谱图中在1081cm~(-1)处,此峰明显加强,这是Fe-OH键的振动峰的效果;469cm~(-1)、546cm~(-1)处的峰是α-Fe_2O_3内部的的Fe-O键的特征峰。XRD、FTIR都证明了玻璃纤维粉负载的氧化铁为α-Fe_2O_3。

3)讨论了在避光条件下各个反应体系的甲基橙的脱色率。仅H_2O_2存在下,甲基橙的脱色率为10%:在H_2O_2和玻璃纤维粉存在下,甲基橙的脱色率为15.92%,说明玻璃纤维粉对甲基橙有一定的吸附作用。在α-Fe_2O_3/Fiberglass催化剂存在下,甲基橙的脱色率为38.3%,说明玻璃纤维粉上负载α-Fe_2O_3后,表面积增大,对甲基橙的吸附量也增大。而在H_2O_2和α-Fe_2O_3/Fiberglass催化剂共同存在下,甲基橙的脱色率为49.95%,说明了α-Fe_2O_3/Fiberglass催化剂与H_2O_2在避光条件下可能构成了非均相类Fenton催化氧化体系生成了强氧化性的氢氧自由基使得甲基橙的偶氮键断裂氧化,从而甲基橙脱色效果最好。

4)讨论了在可见光下,α-Fe_2O_3/Fiberglass催化剂投加量以及H_2O_2浓度对甲基橙降解效果的影响,得出催化剂的最佳用量为1g/L,H_2O_2的最佳浓度为10mM。

5)α-Fe_2O_3/Fiberglass光催化甲基橙的机理分析:甲基橙在水溶液中首先通过静电吸附在α-Fe_2O_3/Fiberglass催化剂的表面,然后H_2O_2在催化剂和可见光的作用下产生大量·OH,使吸附在α-Fe_2O_3表面的甲基橙偶氮键首先断开,随后芳香环结构也逐渐断开氧化。

6)α-Fe_2O_3/Fiberglass催化剂具有较好的稳定性

 


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